GNU Linux-libre 6.4.15-gnu
[releases.git] / mm / memory-failure.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  * Copyright (C) 2008, 2009 Intel Corporation
4  * Authors: Andi Kleen, Fengguang Wu
5  *
6  * High level machine check handler. Handles pages reported by the
7  * hardware as being corrupted usually due to a multi-bit ECC memory or cache
8  * failure.
9  * 
10  * In addition there is a "soft offline" entry point that allows stop using
11  * not-yet-corrupted-by-suspicious pages without killing anything.
12  *
13  * Handles page cache pages in various states.  The tricky part
14  * here is that we can access any page asynchronously in respect to 
15  * other VM users, because memory failures could happen anytime and 
16  * anywhere. This could violate some of their assumptions. This is why 
17  * this code has to be extremely careful. Generally it tries to use 
18  * normal locking rules, as in get the standard locks, even if that means 
19  * the error handling takes potentially a long time.
20  *
21  * It can be very tempting to add handling for obscure cases here.
22  * In general any code for handling new cases should only be added iff:
23  * - You know how to test it.
24  * - You have a test that can be added to mce-test
25  *   https://git.kernel.org/cgit/utils/cpu/mce/mce-test.git/
26  * - The case actually shows up as a frequent (top 10) page state in
27  *   tools/mm/page-types when running a real workload.
28  * 
29  * There are several operations here with exponential complexity because
30  * of unsuitable VM data structures. For example the operation to map back 
31  * from RMAP chains to processes has to walk the complete process list and 
32  * has non linear complexity with the number. But since memory corruptions
33  * are rare we hope to get away with this. This avoids impacting the core 
34  * VM.
35  */
36
37 #define pr_fmt(fmt) "Memory failure: " fmt
38
39 #include <linux/kernel.h>
40 #include <linux/mm.h>
41 #include <linux/page-flags.h>
42 #include <linux/kernel-page-flags.h>
43 #include <linux/sched/signal.h>
44 #include <linux/sched/task.h>
45 #include <linux/dax.h>
46 #include <linux/ksm.h>
47 #include <linux/rmap.h>
48 #include <linux/export.h>
49 #include <linux/pagemap.h>
50 #include <linux/swap.h>
51 #include <linux/backing-dev.h>
52 #include <linux/migrate.h>
53 #include <linux/suspend.h>
54 #include <linux/slab.h>
55 #include <linux/swapops.h>
56 #include <linux/hugetlb.h>
57 #include <linux/memory_hotplug.h>
58 #include <linux/mm_inline.h>
59 #include <linux/memremap.h>
60 #include <linux/kfifo.h>
61 #include <linux/ratelimit.h>
62 #include <linux/page-isolation.h>
63 #include <linux/pagewalk.h>
64 #include <linux/shmem_fs.h>
65 #include <linux/sysctl.h>
66 #include "swap.h"
67 #include "internal.h"
68 #include "ras/ras_event.h"
69
70 static int sysctl_memory_failure_early_kill __read_mostly;
71
72 static int sysctl_memory_failure_recovery __read_mostly = 1;
73
74 atomic_long_t num_poisoned_pages __read_mostly = ATOMIC_LONG_INIT(0);
75
76 static bool hw_memory_failure __read_mostly = false;
77
78 inline void num_poisoned_pages_inc(unsigned long pfn)
79 {
80         atomic_long_inc(&num_poisoned_pages);
81         memblk_nr_poison_inc(pfn);
82 }
83
84 inline void num_poisoned_pages_sub(unsigned long pfn, long i)
85 {
86         atomic_long_sub(i, &num_poisoned_pages);
87         if (pfn != -1UL)
88                 memblk_nr_poison_sub(pfn, i);
89 }
90
91 /**
92  * MF_ATTR_RO - Create sysfs entry for each memory failure statistics.
93  * @_name: name of the file in the per NUMA sysfs directory.
94  */
95 #define MF_ATTR_RO(_name)                                       \
96 static ssize_t _name##_show(struct device *dev,                 \
97                             struct device_attribute *attr,      \
98                             char *buf)                          \
99 {                                                               \
100         struct memory_failure_stats *mf_stats =                 \
101                 &NODE_DATA(dev->id)->mf_stats;                  \
102         return sprintf(buf, "%lu\n", mf_stats->_name);          \
103 }                                                               \
104 static DEVICE_ATTR_RO(_name)
105
106 MF_ATTR_RO(total);
107 MF_ATTR_RO(ignored);
108 MF_ATTR_RO(failed);
109 MF_ATTR_RO(delayed);
110 MF_ATTR_RO(recovered);
111
112 static struct attribute *memory_failure_attr[] = {
113         &dev_attr_total.attr,
114         &dev_attr_ignored.attr,
115         &dev_attr_failed.attr,
116         &dev_attr_delayed.attr,
117         &dev_attr_recovered.attr,
118         NULL,
119 };
120
121 const struct attribute_group memory_failure_attr_group = {
122         .name = "memory_failure",
123         .attrs = memory_failure_attr,
124 };
125
126 #ifdef CONFIG_SYSCTL
127 static struct ctl_table memory_failure_table[] = {
128         {
129                 .procname       = "memory_failure_early_kill",
130                 .data           = &sysctl_memory_failure_early_kill,
131                 .maxlen         = sizeof(sysctl_memory_failure_early_kill),
132                 .mode           = 0644,
133                 .proc_handler   = proc_dointvec_minmax,
134                 .extra1         = SYSCTL_ZERO,
135                 .extra2         = SYSCTL_ONE,
136         },
137         {
138                 .procname       = "memory_failure_recovery",
139                 .data           = &sysctl_memory_failure_recovery,
140                 .maxlen         = sizeof(sysctl_memory_failure_recovery),
141                 .mode           = 0644,
142                 .proc_handler   = proc_dointvec_minmax,
143                 .extra1         = SYSCTL_ZERO,
144                 .extra2         = SYSCTL_ONE,
145         },
146         { }
147 };
148
149 static int __init memory_failure_sysctl_init(void)
150 {
151         register_sysctl_init("vm", memory_failure_table);
152         return 0;
153 }
154 late_initcall(memory_failure_sysctl_init);
155 #endif /* CONFIG_SYSCTL */
156
157 /*
158  * Return values:
159  *   1:   the page is dissolved (if needed) and taken off from buddy,
160  *   0:   the page is dissolved (if needed) and not taken off from buddy,
161  *   < 0: failed to dissolve.
162  */
163 static int __page_handle_poison(struct page *page)
164 {
165         int ret;
166
167         zone_pcp_disable(page_zone(page));
168         ret = dissolve_free_huge_page(page);
169         if (!ret)
170                 ret = take_page_off_buddy(page);
171         zone_pcp_enable(page_zone(page));
172
173         return ret;
174 }
175
176 static bool page_handle_poison(struct page *page, bool hugepage_or_freepage, bool release)
177 {
178         if (hugepage_or_freepage) {
179                 /*
180                  * Doing this check for free pages is also fine since dissolve_free_huge_page
181                  * returns 0 for non-hugetlb pages as well.
182                  */
183                 if (__page_handle_poison(page) <= 0)
184                         /*
185                          * We could fail to take off the target page from buddy
186                          * for example due to racy page allocation, but that's
187                          * acceptable because soft-offlined page is not broken
188                          * and if someone really want to use it, they should
189                          * take it.
190                          */
191                         return false;
192         }
193
194         SetPageHWPoison(page);
195         if (release)
196                 put_page(page);
197         page_ref_inc(page);
198         num_poisoned_pages_inc(page_to_pfn(page));
199
200         return true;
201 }
202
203 #if IS_ENABLED(CONFIG_HWPOISON_INJECT)
204
205 u32 hwpoison_filter_enable = 0;
206 u32 hwpoison_filter_dev_major = ~0U;
207 u32 hwpoison_filter_dev_minor = ~0U;
208 u64 hwpoison_filter_flags_mask;
209 u64 hwpoison_filter_flags_value;
210 EXPORT_SYMBOL_GPL(hwpoison_filter_enable);
211 EXPORT_SYMBOL_GPL(hwpoison_filter_dev_major);
212 EXPORT_SYMBOL_GPL(hwpoison_filter_dev_minor);
213 EXPORT_SYMBOL_GPL(hwpoison_filter_flags_mask);
214 EXPORT_SYMBOL_GPL(hwpoison_filter_flags_value);
215
216 static int hwpoison_filter_dev(struct page *p)
217 {
218         struct address_space *mapping;
219         dev_t dev;
220
221         if (hwpoison_filter_dev_major == ~0U &&
222             hwpoison_filter_dev_minor == ~0U)
223                 return 0;
224
225         mapping = page_mapping(p);
226         if (mapping == NULL || mapping->host == NULL)
227                 return -EINVAL;
228
229         dev = mapping->host->i_sb->s_dev;
230         if (hwpoison_filter_dev_major != ~0U &&
231             hwpoison_filter_dev_major != MAJOR(dev))
232                 return -EINVAL;
233         if (hwpoison_filter_dev_minor != ~0U &&
234             hwpoison_filter_dev_minor != MINOR(dev))
235                 return -EINVAL;
236
237         return 0;
238 }
239
240 static int hwpoison_filter_flags(struct page *p)
241 {
242         if (!hwpoison_filter_flags_mask)
243                 return 0;
244
245         if ((stable_page_flags(p) & hwpoison_filter_flags_mask) ==
246                                     hwpoison_filter_flags_value)
247                 return 0;
248         else
249                 return -EINVAL;
250 }
251
252 /*
253  * This allows stress tests to limit test scope to a collection of tasks
254  * by putting them under some memcg. This prevents killing unrelated/important
255  * processes such as /sbin/init. Note that the target task may share clean
256  * pages with init (eg. libc text), which is harmless. If the target task
257  * share _dirty_ pages with another task B, the test scheme must make sure B
258  * is also included in the memcg. At last, due to race conditions this filter
259  * can only guarantee that the page either belongs to the memcg tasks, or is
260  * a freed page.
261  */
262 #ifdef CONFIG_MEMCG
263 u64 hwpoison_filter_memcg;
264 EXPORT_SYMBOL_GPL(hwpoison_filter_memcg);
265 static int hwpoison_filter_task(struct page *p)
266 {
267         if (!hwpoison_filter_memcg)
268                 return 0;
269
270         if (page_cgroup_ino(p) != hwpoison_filter_memcg)
271                 return -EINVAL;
272
273         return 0;
274 }
275 #else
276 static int hwpoison_filter_task(struct page *p) { return 0; }
277 #endif
278
279 int hwpoison_filter(struct page *p)
280 {
281         if (!hwpoison_filter_enable)
282                 return 0;
283
284         if (hwpoison_filter_dev(p))
285                 return -EINVAL;
286
287         if (hwpoison_filter_flags(p))
288                 return -EINVAL;
289
290         if (hwpoison_filter_task(p))
291                 return -EINVAL;
292
293         return 0;
294 }
295 #else
296 int hwpoison_filter(struct page *p)
297 {
298         return 0;
299 }
300 #endif
301
302 EXPORT_SYMBOL_GPL(hwpoison_filter);
303
304 /*
305  * Kill all processes that have a poisoned page mapped and then isolate
306  * the page.
307  *
308  * General strategy:
309  * Find all processes having the page mapped and kill them.
310  * But we keep a page reference around so that the page is not
311  * actually freed yet.
312  * Then stash the page away
313  *
314  * There's no convenient way to get back to mapped processes
315  * from the VMAs. So do a brute-force search over all
316  * running processes.
317  *
318  * Remember that machine checks are not common (or rather
319  * if they are common you have other problems), so this shouldn't
320  * be a performance issue.
321  *
322  * Also there are some races possible while we get from the
323  * error detection to actually handle it.
324  */
325
326 struct to_kill {
327         struct list_head nd;
328         struct task_struct *tsk;
329         unsigned long addr;
330         short size_shift;
331 };
332
333 /*
334  * Send all the processes who have the page mapped a signal.
335  * ``action optional'' if they are not immediately affected by the error
336  * ``action required'' if error happened in current execution context
337  */
338 static int kill_proc(struct to_kill *tk, unsigned long pfn, int flags)
339 {
340         struct task_struct *t = tk->tsk;
341         short addr_lsb = tk->size_shift;
342         int ret = 0;
343
344         pr_err("%#lx: Sending SIGBUS to %s:%d due to hardware memory corruption\n",
345                         pfn, t->comm, t->pid);
346
347         if ((flags & MF_ACTION_REQUIRED) && (t == current))
348                 ret = force_sig_mceerr(BUS_MCEERR_AR,
349                                  (void __user *)tk->addr, addr_lsb);
350         else
351                 /*
352                  * Signal other processes sharing the page if they have
353                  * PF_MCE_EARLY set.
354                  * Don't use force here, it's convenient if the signal
355                  * can be temporarily blocked.
356                  * This could cause a loop when the user sets SIGBUS
357                  * to SIG_IGN, but hopefully no one will do that?
358                  */
359                 ret = send_sig_mceerr(BUS_MCEERR_AO, (void __user *)tk->addr,
360                                       addr_lsb, t);
361         if (ret < 0)
362                 pr_info("Error sending signal to %s:%d: %d\n",
363                         t->comm, t->pid, ret);
364         return ret;
365 }
366
367 /*
368  * Unknown page type encountered. Try to check whether it can turn PageLRU by
369  * lru_add_drain_all.
370  */
371 void shake_page(struct page *p)
372 {
373         if (PageHuge(p))
374                 return;
375
376         if (!PageSlab(p)) {
377                 lru_add_drain_all();
378                 if (PageLRU(p) || is_free_buddy_page(p))
379                         return;
380         }
381
382         /*
383          * TODO: Could shrink slab caches here if a lightweight range-based
384          * shrinker will be available.
385          */
386 }
387 EXPORT_SYMBOL_GPL(shake_page);
388
389 static unsigned long dev_pagemap_mapping_shift(struct vm_area_struct *vma,
390                 unsigned long address)
391 {
392         unsigned long ret = 0;
393         pgd_t *pgd;
394         p4d_t *p4d;
395         pud_t *pud;
396         pmd_t *pmd;
397         pte_t *pte;
398
399         VM_BUG_ON_VMA(address == -EFAULT, vma);
400         pgd = pgd_offset(vma->vm_mm, address);
401         if (!pgd_present(*pgd))
402                 return 0;
403         p4d = p4d_offset(pgd, address);
404         if (!p4d_present(*p4d))
405                 return 0;
406         pud = pud_offset(p4d, address);
407         if (!pud_present(*pud))
408                 return 0;
409         if (pud_devmap(*pud))
410                 return PUD_SHIFT;
411         pmd = pmd_offset(pud, address);
412         if (!pmd_present(*pmd))
413                 return 0;
414         if (pmd_devmap(*pmd))
415                 return PMD_SHIFT;
416         pte = pte_offset_map(pmd, address);
417         if (pte_present(*pte) && pte_devmap(*pte))
418                 ret = PAGE_SHIFT;
419         pte_unmap(pte);
420         return ret;
421 }
422
423 /*
424  * Failure handling: if we can't find or can't kill a process there's
425  * not much we can do.  We just print a message and ignore otherwise.
426  */
427
428 #define FSDAX_INVALID_PGOFF ULONG_MAX
429
430 /*
431  * Schedule a process for later kill.
432  * Uses GFP_ATOMIC allocations to avoid potential recursions in the VM.
433  *
434  * Note: @fsdax_pgoff is used only when @p is a fsdax page and a
435  * filesystem with a memory failure handler has claimed the
436  * memory_failure event. In all other cases, page->index and
437  * page->mapping are sufficient for mapping the page back to its
438  * corresponding user virtual address.
439  */
440 static void __add_to_kill(struct task_struct *tsk, struct page *p,
441                           struct vm_area_struct *vma, struct list_head *to_kill,
442                           unsigned long ksm_addr, pgoff_t fsdax_pgoff)
443 {
444         struct to_kill *tk;
445
446         tk = kmalloc(sizeof(struct to_kill), GFP_ATOMIC);
447         if (!tk) {
448                 pr_err("Out of memory while machine check handling\n");
449                 return;
450         }
451
452         tk->addr = ksm_addr ? ksm_addr : page_address_in_vma(p, vma);
453         if (is_zone_device_page(p)) {
454                 if (fsdax_pgoff != FSDAX_INVALID_PGOFF)
455                         tk->addr = vma_pgoff_address(fsdax_pgoff, 1, vma);
456                 tk->size_shift = dev_pagemap_mapping_shift(vma, tk->addr);
457         } else
458                 tk->size_shift = page_shift(compound_head(p));
459
460         /*
461          * Send SIGKILL if "tk->addr == -EFAULT". Also, as
462          * "tk->size_shift" is always non-zero for !is_zone_device_page(),
463          * so "tk->size_shift == 0" effectively checks no mapping on
464          * ZONE_DEVICE. Indeed, when a devdax page is mmapped N times
465          * to a process' address space, it's possible not all N VMAs
466          * contain mappings for the page, but at least one VMA does.
467          * Only deliver SIGBUS with payload derived from the VMA that
468          * has a mapping for the page.
469          */
470         if (tk->addr == -EFAULT) {
471                 pr_info("Unable to find user space address %lx in %s\n",
472                         page_to_pfn(p), tsk->comm);
473         } else if (tk->size_shift == 0) {
474                 kfree(tk);
475                 return;
476         }
477
478         get_task_struct(tsk);
479         tk->tsk = tsk;
480         list_add_tail(&tk->nd, to_kill);
481 }
482
483 static void add_to_kill_anon_file(struct task_struct *tsk, struct page *p,
484                                   struct vm_area_struct *vma,
485                                   struct list_head *to_kill)
486 {
487         __add_to_kill(tsk, p, vma, to_kill, 0, FSDAX_INVALID_PGOFF);
488 }
489
490 #ifdef CONFIG_KSM
491 static bool task_in_to_kill_list(struct list_head *to_kill,
492                                  struct task_struct *tsk)
493 {
494         struct to_kill *tk, *next;
495
496         list_for_each_entry_safe(tk, next, to_kill, nd) {
497                 if (tk->tsk == tsk)
498                         return true;
499         }
500
501         return false;
502 }
503 void add_to_kill_ksm(struct task_struct *tsk, struct page *p,
504                      struct vm_area_struct *vma, struct list_head *to_kill,
505                      unsigned long ksm_addr)
506 {
507         if (!task_in_to_kill_list(to_kill, tsk))
508                 __add_to_kill(tsk, p, vma, to_kill, ksm_addr, FSDAX_INVALID_PGOFF);
509 }
510 #endif
511 /*
512  * Kill the processes that have been collected earlier.
513  *
514  * Only do anything when FORCEKILL is set, otherwise just free the
515  * list (this is used for clean pages which do not need killing)
516  * Also when FAIL is set do a force kill because something went
517  * wrong earlier.
518  */
519 static void kill_procs(struct list_head *to_kill, int forcekill, bool fail,
520                 unsigned long pfn, int flags)
521 {
522         struct to_kill *tk, *next;
523
524         list_for_each_entry_safe(tk, next, to_kill, nd) {
525                 if (forcekill) {
526                         /*
527                          * In case something went wrong with munmapping
528                          * make sure the process doesn't catch the
529                          * signal and then access the memory. Just kill it.
530                          */
531                         if (fail || tk->addr == -EFAULT) {
532                                 pr_err("%#lx: forcibly killing %s:%d because of failure to unmap corrupted page\n",
533                                        pfn, tk->tsk->comm, tk->tsk->pid);
534                                 do_send_sig_info(SIGKILL, SEND_SIG_PRIV,
535                                                  tk->tsk, PIDTYPE_PID);
536                         }
537
538                         /*
539                          * In theory the process could have mapped
540                          * something else on the address in-between. We could
541                          * check for that, but we need to tell the
542                          * process anyways.
543                          */
544                         else if (kill_proc(tk, pfn, flags) < 0)
545                                 pr_err("%#lx: Cannot send advisory machine check signal to %s:%d\n",
546                                        pfn, tk->tsk->comm, tk->tsk->pid);
547                 }
548                 list_del(&tk->nd);
549                 put_task_struct(tk->tsk);
550                 kfree(tk);
551         }
552 }
553
554 /*
555  * Find a dedicated thread which is supposed to handle SIGBUS(BUS_MCEERR_AO)
556  * on behalf of the thread group. Return task_struct of the (first found)
557  * dedicated thread if found, and return NULL otherwise.
558  *
559  * We already hold read_lock(&tasklist_lock) in the caller, so we don't
560  * have to call rcu_read_lock/unlock() in this function.
561  */
562 static struct task_struct *find_early_kill_thread(struct task_struct *tsk)
563 {
564         struct task_struct *t;
565
566         for_each_thread(tsk, t) {
567                 if (t->flags & PF_MCE_PROCESS) {
568                         if (t->flags & PF_MCE_EARLY)
569                                 return t;
570                 } else {
571                         if (sysctl_memory_failure_early_kill)
572                                 return t;
573                 }
574         }
575         return NULL;
576 }
577
578 /*
579  * Determine whether a given process is "early kill" process which expects
580  * to be signaled when some page under the process is hwpoisoned.
581  * Return task_struct of the dedicated thread (main thread unless explicitly
582  * specified) if the process is "early kill" and otherwise returns NULL.
583  *
584  * Note that the above is true for Action Optional case. For Action Required
585  * case, it's only meaningful to the current thread which need to be signaled
586  * with SIGBUS, this error is Action Optional for other non current
587  * processes sharing the same error page,if the process is "early kill", the
588  * task_struct of the dedicated thread will also be returned.
589  */
590 struct task_struct *task_early_kill(struct task_struct *tsk, int force_early)
591 {
592         if (!tsk->mm)
593                 return NULL;
594         /*
595          * Comparing ->mm here because current task might represent
596          * a subthread, while tsk always points to the main thread.
597          */
598         if (force_early && tsk->mm == current->mm)
599                 return current;
600
601         return find_early_kill_thread(tsk);
602 }
603
604 /*
605  * Collect processes when the error hit an anonymous page.
606  */
607 static void collect_procs_anon(struct page *page, struct list_head *to_kill,
608                                 int force_early)
609 {
610         struct folio *folio = page_folio(page);
611         struct vm_area_struct *vma;
612         struct task_struct *tsk;
613         struct anon_vma *av;
614         pgoff_t pgoff;
615
616         av = folio_lock_anon_vma_read(folio, NULL);
617         if (av == NULL) /* Not actually mapped anymore */
618                 return;
619
620         pgoff = page_to_pgoff(page);
621         read_lock(&tasklist_lock);
622         for_each_process (tsk) {
623                 struct anon_vma_chain *vmac;
624                 struct task_struct *t = task_early_kill(tsk, force_early);
625
626                 if (!t)
627                         continue;
628                 anon_vma_interval_tree_foreach(vmac, &av->rb_root,
629                                                pgoff, pgoff) {
630                         vma = vmac->vma;
631                         if (vma->vm_mm != t->mm)
632                                 continue;
633                         if (!page_mapped_in_vma(page, vma))
634                                 continue;
635                         add_to_kill_anon_file(t, page, vma, to_kill);
636                 }
637         }
638         read_unlock(&tasklist_lock);
639         anon_vma_unlock_read(av);
640 }
641
642 /*
643  * Collect processes when the error hit a file mapped page.
644  */
645 static void collect_procs_file(struct page *page, struct list_head *to_kill,
646                                 int force_early)
647 {
648         struct vm_area_struct *vma;
649         struct task_struct *tsk;
650         struct address_space *mapping = page->mapping;
651         pgoff_t pgoff;
652
653         i_mmap_lock_read(mapping);
654         read_lock(&tasklist_lock);
655         pgoff = page_to_pgoff(page);
656         for_each_process(tsk) {
657                 struct task_struct *t = task_early_kill(tsk, force_early);
658
659                 if (!t)
660                         continue;
661                 vma_interval_tree_foreach(vma, &mapping->i_mmap, pgoff,
662                                       pgoff) {
663                         /*
664                          * Send early kill signal to tasks where a vma covers
665                          * the page but the corrupted page is not necessarily
666                          * mapped it in its pte.
667                          * Assume applications who requested early kill want
668                          * to be informed of all such data corruptions.
669                          */
670                         if (vma->vm_mm == t->mm)
671                                 add_to_kill_anon_file(t, page, vma, to_kill);
672                 }
673         }
674         read_unlock(&tasklist_lock);
675         i_mmap_unlock_read(mapping);
676 }
677
678 #ifdef CONFIG_FS_DAX
679 static void add_to_kill_fsdax(struct task_struct *tsk, struct page *p,
680                               struct vm_area_struct *vma,
681                               struct list_head *to_kill, pgoff_t pgoff)
682 {
683         __add_to_kill(tsk, p, vma, to_kill, 0, pgoff);
684 }
685
686 /*
687  * Collect processes when the error hit a fsdax page.
688  */
689 static void collect_procs_fsdax(struct page *page,
690                 struct address_space *mapping, pgoff_t pgoff,
691                 struct list_head *to_kill)
692 {
693         struct vm_area_struct *vma;
694         struct task_struct *tsk;
695
696         i_mmap_lock_read(mapping);
697         read_lock(&tasklist_lock);
698         for_each_process(tsk) {
699                 struct task_struct *t = task_early_kill(tsk, true);
700
701                 if (!t)
702                         continue;
703                 vma_interval_tree_foreach(vma, &mapping->i_mmap, pgoff, pgoff) {
704                         if (vma->vm_mm == t->mm)
705                                 add_to_kill_fsdax(t, page, vma, to_kill, pgoff);
706                 }
707         }
708         read_unlock(&tasklist_lock);
709         i_mmap_unlock_read(mapping);
710 }
711 #endif /* CONFIG_FS_DAX */
712
713 /*
714  * Collect the processes who have the corrupted page mapped to kill.
715  */
716 static void collect_procs(struct page *page, struct list_head *tokill,
717                                 int force_early)
718 {
719         if (!page->mapping)
720                 return;
721         if (unlikely(PageKsm(page)))
722                 collect_procs_ksm(page, tokill, force_early);
723         else if (PageAnon(page))
724                 collect_procs_anon(page, tokill, force_early);
725         else
726                 collect_procs_file(page, tokill, force_early);
727 }
728
729 struct hwp_walk {
730         struct to_kill tk;
731         unsigned long pfn;
732         int flags;
733 };
734
735 static void set_to_kill(struct to_kill *tk, unsigned long addr, short shift)
736 {
737         tk->addr = addr;
738         tk->size_shift = shift;
739 }
740
741 static int check_hwpoisoned_entry(pte_t pte, unsigned long addr, short shift,
742                                 unsigned long poisoned_pfn, struct to_kill *tk)
743 {
744         unsigned long pfn = 0;
745
746         if (pte_present(pte)) {
747                 pfn = pte_pfn(pte);
748         } else {
749                 swp_entry_t swp = pte_to_swp_entry(pte);
750
751                 if (is_hwpoison_entry(swp))
752                         pfn = swp_offset_pfn(swp);
753         }
754
755         if (!pfn || pfn != poisoned_pfn)
756                 return 0;
757
758         set_to_kill(tk, addr, shift);
759         return 1;
760 }
761
762 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
763 static int check_hwpoisoned_pmd_entry(pmd_t *pmdp, unsigned long addr,
764                                       struct hwp_walk *hwp)
765 {
766         pmd_t pmd = *pmdp;
767         unsigned long pfn;
768         unsigned long hwpoison_vaddr;
769
770         if (!pmd_present(pmd))
771                 return 0;
772         pfn = pmd_pfn(pmd);
773         if (pfn <= hwp->pfn && hwp->pfn < pfn + HPAGE_PMD_NR) {
774                 hwpoison_vaddr = addr + ((hwp->pfn - pfn) << PAGE_SHIFT);
775                 set_to_kill(&hwp->tk, hwpoison_vaddr, PAGE_SHIFT);
776                 return 1;
777         }
778         return 0;
779 }
780 #else
781 static int check_hwpoisoned_pmd_entry(pmd_t *pmdp, unsigned long addr,
782                                       struct hwp_walk *hwp)
783 {
784         return 0;
785 }
786 #endif
787
788 static int hwpoison_pte_range(pmd_t *pmdp, unsigned long addr,
789                               unsigned long end, struct mm_walk *walk)
790 {
791         struct hwp_walk *hwp = walk->private;
792         int ret = 0;
793         pte_t *ptep, *mapped_pte;
794         spinlock_t *ptl;
795
796         ptl = pmd_trans_huge_lock(pmdp, walk->vma);
797         if (ptl) {
798                 ret = check_hwpoisoned_pmd_entry(pmdp, addr, hwp);
799                 spin_unlock(ptl);
800                 goto out;
801         }
802
803         if (pmd_trans_unstable(pmdp))
804                 goto out;
805
806         mapped_pte = ptep = pte_offset_map_lock(walk->vma->vm_mm, pmdp,
807                                                 addr, &ptl);
808         for (; addr != end; ptep++, addr += PAGE_SIZE) {
809                 ret = check_hwpoisoned_entry(*ptep, addr, PAGE_SHIFT,
810                                              hwp->pfn, &hwp->tk);
811                 if (ret == 1)
812                         break;
813         }
814         pte_unmap_unlock(mapped_pte, ptl);
815 out:
816         cond_resched();
817         return ret;
818 }
819
820 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
821 static int hwpoison_hugetlb_range(pte_t *ptep, unsigned long hmask,
822                             unsigned long addr, unsigned long end,
823                             struct mm_walk *walk)
824 {
825         struct hwp_walk *hwp = walk->private;
826         pte_t pte = huge_ptep_get(ptep);
827         struct hstate *h = hstate_vma(walk->vma);
828
829         return check_hwpoisoned_entry(pte, addr, huge_page_shift(h),
830                                       hwp->pfn, &hwp->tk);
831 }
832 #else
833 #define hwpoison_hugetlb_range  NULL
834 #endif
835
836 static const struct mm_walk_ops hwp_walk_ops = {
837         .pmd_entry = hwpoison_pte_range,
838         .hugetlb_entry = hwpoison_hugetlb_range,
839         .walk_lock = PGWALK_RDLOCK,
840 };
841
842 /*
843  * Sends SIGBUS to the current process with error info.
844  *
845  * This function is intended to handle "Action Required" MCEs on already
846  * hardware poisoned pages. They could happen, for example, when
847  * memory_failure() failed to unmap the error page at the first call, or
848  * when multiple local machine checks happened on different CPUs.
849  *
850  * MCE handler currently has no easy access to the error virtual address,
851  * so this function walks page table to find it. The returned virtual address
852  * is proper in most cases, but it could be wrong when the application
853  * process has multiple entries mapping the error page.
854  */
855 static int kill_accessing_process(struct task_struct *p, unsigned long pfn,
856                                   int flags)
857 {
858         int ret;
859         struct hwp_walk priv = {
860                 .pfn = pfn,
861         };
862         priv.tk.tsk = p;
863
864         if (!p->mm)
865                 return -EFAULT;
866
867         mmap_read_lock(p->mm);
868         ret = walk_page_range(p->mm, 0, TASK_SIZE, &hwp_walk_ops,
869                               (void *)&priv);
870         if (ret == 1 && priv.tk.addr)
871                 kill_proc(&priv.tk, pfn, flags);
872         else
873                 ret = 0;
874         mmap_read_unlock(p->mm);
875         return ret > 0 ? -EHWPOISON : -EFAULT;
876 }
877
878 static const char *action_name[] = {
879         [MF_IGNORED] = "Ignored",
880         [MF_FAILED] = "Failed",
881         [MF_DELAYED] = "Delayed",
882         [MF_RECOVERED] = "Recovered",
883 };
884
885 static const char * const action_page_types[] = {
886         [MF_MSG_KERNEL]                 = "reserved kernel page",
887         [MF_MSG_KERNEL_HIGH_ORDER]      = "high-order kernel page",
888         [MF_MSG_SLAB]                   = "kernel slab page",
889         [MF_MSG_DIFFERENT_COMPOUND]     = "different compound page after locking",
890         [MF_MSG_HUGE]                   = "huge page",
891         [MF_MSG_FREE_HUGE]              = "free huge page",
892         [MF_MSG_UNMAP_FAILED]           = "unmapping failed page",
893         [MF_MSG_DIRTY_SWAPCACHE]        = "dirty swapcache page",
894         [MF_MSG_CLEAN_SWAPCACHE]        = "clean swapcache page",
895         [MF_MSG_DIRTY_MLOCKED_LRU]      = "dirty mlocked LRU page",
896         [MF_MSG_CLEAN_MLOCKED_LRU]      = "clean mlocked LRU page",
897         [MF_MSG_DIRTY_UNEVICTABLE_LRU]  = "dirty unevictable LRU page",
898         [MF_MSG_CLEAN_UNEVICTABLE_LRU]  = "clean unevictable LRU page",
899         [MF_MSG_DIRTY_LRU]              = "dirty LRU page",
900         [MF_MSG_CLEAN_LRU]              = "clean LRU page",
901         [MF_MSG_TRUNCATED_LRU]          = "already truncated LRU page",
902         [MF_MSG_BUDDY]                  = "free buddy page",
903         [MF_MSG_DAX]                    = "dax page",
904         [MF_MSG_UNSPLIT_THP]            = "unsplit thp",
905         [MF_MSG_UNKNOWN]                = "unknown page",
906 };
907
908 /*
909  * XXX: It is possible that a page is isolated from LRU cache,
910  * and then kept in swap cache or failed to remove from page cache.
911  * The page count will stop it from being freed by unpoison.
912  * Stress tests should be aware of this memory leak problem.
913  */
914 static int delete_from_lru_cache(struct page *p)
915 {
916         if (isolate_lru_page(p)) {
917                 /*
918                  * Clear sensible page flags, so that the buddy system won't
919                  * complain when the page is unpoison-and-freed.
920                  */
921                 ClearPageActive(p);
922                 ClearPageUnevictable(p);
923
924                 /*
925                  * Poisoned page might never drop its ref count to 0 so we have
926                  * to uncharge it manually from its memcg.
927                  */
928                 mem_cgroup_uncharge(page_folio(p));
929
930                 /*
931                  * drop the page count elevated by isolate_lru_page()
932                  */
933                 put_page(p);
934                 return 0;
935         }
936         return -EIO;
937 }
938
939 static int truncate_error_page(struct page *p, unsigned long pfn,
940                                 struct address_space *mapping)
941 {
942         int ret = MF_FAILED;
943
944         if (mapping->a_ops->error_remove_page) {
945                 struct folio *folio = page_folio(p);
946                 int err = mapping->a_ops->error_remove_page(mapping, p);
947
948                 if (err != 0) {
949                         pr_info("%#lx: Failed to punch page: %d\n", pfn, err);
950                 } else if (folio_has_private(folio) &&
951                            !filemap_release_folio(folio, GFP_NOIO)) {
952                         pr_info("%#lx: failed to release buffers\n", pfn);
953                 } else {
954                         ret = MF_RECOVERED;
955                 }
956         } else {
957                 /*
958                  * If the file system doesn't support it just invalidate
959                  * This fails on dirty or anything with private pages
960                  */
961                 if (invalidate_inode_page(p))
962                         ret = MF_RECOVERED;
963                 else
964                         pr_info("%#lx: Failed to invalidate\n", pfn);
965         }
966
967         return ret;
968 }
969
970 struct page_state {
971         unsigned long mask;
972         unsigned long res;
973         enum mf_action_page_type type;
974
975         /* Callback ->action() has to unlock the relevant page inside it. */
976         int (*action)(struct page_state *ps, struct page *p);
977 };
978
979 /*
980  * Return true if page is still referenced by others, otherwise return
981  * false.
982  *
983  * The extra_pins is true when one extra refcount is expected.
984  */
985 static bool has_extra_refcount(struct page_state *ps, struct page *p,
986                                bool extra_pins)
987 {
988         int count = page_count(p) - 1;
989
990         if (extra_pins)
991                 count -= 1;
992
993         if (count > 0) {
994                 pr_err("%#lx: %s still referenced by %d users\n",
995                        page_to_pfn(p), action_page_types[ps->type], count);
996                 return true;
997         }
998
999         return false;
1000 }
1001
1002 /*
1003  * Error hit kernel page.
1004  * Do nothing, try to be lucky and not touch this instead. For a few cases we
1005  * could be more sophisticated.
1006  */
1007 static int me_kernel(struct page_state *ps, struct page *p)
1008 {
1009         unlock_page(p);
1010         return MF_IGNORED;
1011 }
1012
1013 /*
1014  * Page in unknown state. Do nothing.
1015  */
1016 static int me_unknown(struct page_state *ps, struct page *p)
1017 {
1018         pr_err("%#lx: Unknown page state\n", page_to_pfn(p));
1019         unlock_page(p);
1020         return MF_FAILED;
1021 }
1022
1023 /*
1024  * Clean (or cleaned) page cache page.
1025  */
1026 static int me_pagecache_clean(struct page_state *ps, struct page *p)
1027 {
1028         int ret;
1029         struct address_space *mapping;
1030         bool extra_pins;
1031
1032         delete_from_lru_cache(p);
1033
1034         /*
1035          * For anonymous pages we're done the only reference left
1036          * should be the one m_f() holds.
1037          */
1038         if (PageAnon(p)) {
1039                 ret = MF_RECOVERED;
1040                 goto out;
1041         }
1042
1043         /*
1044          * Now truncate the page in the page cache. This is really
1045          * more like a "temporary hole punch"
1046          * Don't do this for block devices when someone else
1047          * has a reference, because it could be file system metadata
1048          * and that's not safe to truncate.
1049          */
1050         mapping = page_mapping(p);
1051         if (!mapping) {
1052                 /*
1053                  * Page has been teared down in the meanwhile
1054                  */
1055                 ret = MF_FAILED;
1056                 goto out;
1057         }
1058
1059         /*
1060          * The shmem page is kept in page cache instead of truncating
1061          * so is expected to have an extra refcount after error-handling.
1062          */
1063         extra_pins = shmem_mapping(mapping);
1064
1065         /*
1066          * Truncation is a bit tricky. Enable it per file system for now.
1067          *
1068          * Open: to take i_rwsem or not for this? Right now we don't.
1069          */
1070         ret = truncate_error_page(p, page_to_pfn(p), mapping);
1071         if (has_extra_refcount(ps, p, extra_pins))
1072                 ret = MF_FAILED;
1073
1074 out:
1075         unlock_page(p);
1076
1077         return ret;
1078 }
1079
1080 /*
1081  * Dirty pagecache page
1082  * Issues: when the error hit a hole page the error is not properly
1083  * propagated.
1084  */
1085 static int me_pagecache_dirty(struct page_state *ps, struct page *p)
1086 {
1087         struct address_space *mapping = page_mapping(p);
1088
1089         SetPageError(p);
1090         /* TBD: print more information about the file. */
1091         if (mapping) {
1092                 /*
1093                  * IO error will be reported by write(), fsync(), etc.
1094                  * who check the mapping.
1095                  * This way the application knows that something went
1096                  * wrong with its dirty file data.
1097                  *
1098                  * There's one open issue:
1099                  *
1100                  * The EIO will be only reported on the next IO
1101                  * operation and then cleared through the IO map.
1102                  * Normally Linux has two mechanisms to pass IO error
1103                  * first through the AS_EIO flag in the address space
1104                  * and then through the PageError flag in the page.
1105                  * Since we drop pages on memory failure handling the
1106                  * only mechanism open to use is through AS_AIO.
1107                  *
1108                  * This has the disadvantage that it gets cleared on
1109                  * the first operation that returns an error, while
1110                  * the PageError bit is more sticky and only cleared
1111                  * when the page is reread or dropped.  If an
1112                  * application assumes it will always get error on
1113                  * fsync, but does other operations on the fd before
1114                  * and the page is dropped between then the error
1115                  * will not be properly reported.
1116                  *
1117                  * This can already happen even without hwpoisoned
1118                  * pages: first on metadata IO errors (which only
1119                  * report through AS_EIO) or when the page is dropped
1120                  * at the wrong time.
1121                  *
1122                  * So right now we assume that the application DTRT on
1123                  * the first EIO, but we're not worse than other parts
1124                  * of the kernel.
1125                  */
1126                 mapping_set_error(mapping, -EIO);
1127         }
1128
1129         return me_pagecache_clean(ps, p);
1130 }
1131
1132 /*
1133  * Clean and dirty swap cache.
1134  *
1135  * Dirty swap cache page is tricky to handle. The page could live both in page
1136  * cache and swap cache(ie. page is freshly swapped in). So it could be
1137  * referenced concurrently by 2 types of PTEs:
1138  * normal PTEs and swap PTEs. We try to handle them consistently by calling
1139  * try_to_unmap(!TTU_HWPOISON) to convert the normal PTEs to swap PTEs,
1140  * and then
1141  *      - clear dirty bit to prevent IO
1142  *      - remove from LRU
1143  *      - but keep in the swap cache, so that when we return to it on
1144  *        a later page fault, we know the application is accessing
1145  *        corrupted data and shall be killed (we installed simple
1146  *        interception code in do_swap_page to catch it).
1147  *
1148  * Clean swap cache pages can be directly isolated. A later page fault will
1149  * bring in the known good data from disk.
1150  */
1151 static int me_swapcache_dirty(struct page_state *ps, struct page *p)
1152 {
1153         int ret;
1154         bool extra_pins = false;
1155
1156         ClearPageDirty(p);
1157         /* Trigger EIO in shmem: */
1158         ClearPageUptodate(p);
1159
1160         ret = delete_from_lru_cache(p) ? MF_FAILED : MF_DELAYED;
1161         unlock_page(p);
1162
1163         if (ret == MF_DELAYED)
1164                 extra_pins = true;
1165
1166         if (has_extra_refcount(ps, p, extra_pins))
1167                 ret = MF_FAILED;
1168
1169         return ret;
1170 }
1171
1172 static int me_swapcache_clean(struct page_state *ps, struct page *p)
1173 {
1174         struct folio *folio = page_folio(p);
1175         int ret;
1176
1177         delete_from_swap_cache(folio);
1178
1179         ret = delete_from_lru_cache(p) ? MF_FAILED : MF_RECOVERED;
1180         folio_unlock(folio);
1181
1182         if (has_extra_refcount(ps, p, false))
1183                 ret = MF_FAILED;
1184
1185         return ret;
1186 }
1187
1188 /*
1189  * Huge pages. Needs work.
1190  * Issues:
1191  * - Error on hugepage is contained in hugepage unit (not in raw page unit.)
1192  *   To narrow down kill region to one page, we need to break up pmd.
1193  */
1194 static int me_huge_page(struct page_state *ps, struct page *p)
1195 {
1196         int res;
1197         struct page *hpage = compound_head(p);
1198         struct address_space *mapping;
1199         bool extra_pins = false;
1200
1201         if (!PageHuge(hpage))
1202                 return MF_DELAYED;
1203
1204         mapping = page_mapping(hpage);
1205         if (mapping) {
1206                 res = truncate_error_page(hpage, page_to_pfn(p), mapping);
1207                 /* The page is kept in page cache. */
1208                 extra_pins = true;
1209                 unlock_page(hpage);
1210         } else {
1211                 unlock_page(hpage);
1212                 /*
1213                  * migration entry prevents later access on error hugepage,
1214                  * so we can free and dissolve it into buddy to save healthy
1215                  * subpages.
1216                  */
1217                 put_page(hpage);
1218                 if (__page_handle_poison(p) >= 0) {
1219                         page_ref_inc(p);
1220                         res = MF_RECOVERED;
1221                 } else {
1222                         res = MF_FAILED;
1223                 }
1224         }
1225
1226         if (has_extra_refcount(ps, p, extra_pins))
1227                 res = MF_FAILED;
1228
1229         return res;
1230 }
1231
1232 /*
1233  * Various page states we can handle.
1234  *
1235  * A page state is defined by its current page->flags bits.
1236  * The table matches them in order and calls the right handler.
1237  *
1238  * This is quite tricky because we can access page at any time
1239  * in its live cycle, so all accesses have to be extremely careful.
1240  *
1241  * This is not complete. More states could be added.
1242  * For any missing state don't attempt recovery.
1243  */
1244
1245 #define dirty           (1UL << PG_dirty)
1246 #define sc              ((1UL << PG_swapcache) | (1UL << PG_swapbacked))
1247 #define unevict         (1UL << PG_unevictable)
1248 #define mlock           (1UL << PG_mlocked)
1249 #define lru             (1UL << PG_lru)
1250 #define head            (1UL << PG_head)
1251 #define slab            (1UL << PG_slab)
1252 #define reserved        (1UL << PG_reserved)
1253
1254 static struct page_state error_states[] = {
1255         { reserved,     reserved,       MF_MSG_KERNEL,  me_kernel },
1256         /*
1257          * free pages are specially detected outside this table:
1258          * PG_buddy pages only make a small fraction of all free pages.
1259          */
1260
1261         /*
1262          * Could in theory check if slab page is free or if we can drop
1263          * currently unused objects without touching them. But just
1264          * treat it as standard kernel for now.
1265          */
1266         { slab,         slab,           MF_MSG_SLAB,    me_kernel },
1267
1268         { head,         head,           MF_MSG_HUGE,            me_huge_page },
1269
1270         { sc|dirty,     sc|dirty,       MF_MSG_DIRTY_SWAPCACHE, me_swapcache_dirty },
1271         { sc|dirty,     sc,             MF_MSG_CLEAN_SWAPCACHE, me_swapcache_clean },
1272
1273         { mlock|dirty,  mlock|dirty,    MF_MSG_DIRTY_MLOCKED_LRU,       me_pagecache_dirty },
1274         { mlock|dirty,  mlock,          MF_MSG_CLEAN_MLOCKED_LRU,       me_pagecache_clean },
1275
1276         { unevict|dirty, unevict|dirty, MF_MSG_DIRTY_UNEVICTABLE_LRU,   me_pagecache_dirty },
1277         { unevict|dirty, unevict,       MF_MSG_CLEAN_UNEVICTABLE_LRU,   me_pagecache_clean },
1278
1279         { lru|dirty,    lru|dirty,      MF_MSG_DIRTY_LRU,       me_pagecache_dirty },
1280         { lru|dirty,    lru,            MF_MSG_CLEAN_LRU,       me_pagecache_clean },
1281
1282         /*
1283          * Catchall entry: must be at end.
1284          */
1285         { 0,            0,              MF_MSG_UNKNOWN, me_unknown },
1286 };
1287
1288 #undef dirty
1289 #undef sc
1290 #undef unevict
1291 #undef mlock
1292 #undef lru
1293 #undef head
1294 #undef slab
1295 #undef reserved
1296
1297 static void update_per_node_mf_stats(unsigned long pfn,
1298                                      enum mf_result result)
1299 {
1300         int nid = MAX_NUMNODES;
1301         struct memory_failure_stats *mf_stats = NULL;
1302
1303         nid = pfn_to_nid(pfn);
1304         if (unlikely(nid < 0 || nid >= MAX_NUMNODES)) {
1305                 WARN_ONCE(1, "Memory failure: pfn=%#lx, invalid nid=%d", pfn, nid);
1306                 return;
1307         }
1308
1309         mf_stats = &NODE_DATA(nid)->mf_stats;
1310         switch (result) {
1311         case MF_IGNORED:
1312                 ++mf_stats->ignored;
1313                 break;
1314         case MF_FAILED:
1315                 ++mf_stats->failed;
1316                 break;
1317         case MF_DELAYED:
1318                 ++mf_stats->delayed;
1319                 break;
1320         case MF_RECOVERED:
1321                 ++mf_stats->recovered;
1322                 break;
1323         default:
1324                 WARN_ONCE(1, "Memory failure: mf_result=%d is not properly handled", result);
1325                 break;
1326         }
1327         ++mf_stats->total;
1328 }
1329
1330 /*
1331  * "Dirty/Clean" indication is not 100% accurate due to the possibility of
1332  * setting PG_dirty outside page lock. See also comment above set_page_dirty().
1333  */
1334 static int action_result(unsigned long pfn, enum mf_action_page_type type,
1335                          enum mf_result result)
1336 {
1337         trace_memory_failure_event(pfn, type, result);
1338
1339         num_poisoned_pages_inc(pfn);
1340
1341         update_per_node_mf_stats(pfn, result);
1342
1343         pr_err("%#lx: recovery action for %s: %s\n",
1344                 pfn, action_page_types[type], action_name[result]);
1345
1346         return (result == MF_RECOVERED || result == MF_DELAYED) ? 0 : -EBUSY;
1347 }
1348
1349 static int page_action(struct page_state *ps, struct page *p,
1350                         unsigned long pfn)
1351 {
1352         int result;
1353
1354         /* page p should be unlocked after returning from ps->action().  */
1355         result = ps->action(ps, p);
1356
1357         /* Could do more checks here if page looks ok */
1358         /*
1359          * Could adjust zone counters here to correct for the missing page.
1360          */
1361
1362         return action_result(pfn, ps->type, result);
1363 }
1364
1365 static inline bool PageHWPoisonTakenOff(struct page *page)
1366 {
1367         return PageHWPoison(page) && page_private(page) == MAGIC_HWPOISON;
1368 }
1369
1370 void SetPageHWPoisonTakenOff(struct page *page)
1371 {
1372         set_page_private(page, MAGIC_HWPOISON);
1373 }
1374
1375 void ClearPageHWPoisonTakenOff(struct page *page)
1376 {
1377         if (PageHWPoison(page))
1378                 set_page_private(page, 0);
1379 }
1380
1381 /*
1382  * Return true if a page type of a given page is supported by hwpoison
1383  * mechanism (while handling could fail), otherwise false.  This function
1384  * does not return true for hugetlb or device memory pages, so it's assumed
1385  * to be called only in the context where we never have such pages.
1386  */
1387 static inline bool HWPoisonHandlable(struct page *page, unsigned long flags)
1388 {
1389         /* Soft offline could migrate non-LRU movable pages */
1390         if ((flags & MF_SOFT_OFFLINE) && __PageMovable(page))
1391                 return true;
1392
1393         return PageLRU(page) || is_free_buddy_page(page);
1394 }
1395
1396 static int __get_hwpoison_page(struct page *page, unsigned long flags)
1397 {
1398         struct folio *folio = page_folio(page);
1399         int ret = 0;
1400         bool hugetlb = false;
1401
1402         ret = get_hwpoison_hugetlb_folio(folio, &hugetlb, false);
1403         if (hugetlb)
1404                 return ret;
1405
1406         /*
1407          * This check prevents from calling folio_try_get() for any
1408          * unsupported type of folio in order to reduce the risk of unexpected
1409          * races caused by taking a folio refcount.
1410          */
1411         if (!HWPoisonHandlable(&folio->page, flags))
1412                 return -EBUSY;
1413
1414         if (folio_try_get(folio)) {
1415                 if (folio == page_folio(page))
1416                         return 1;
1417
1418                 pr_info("%#lx cannot catch tail\n", page_to_pfn(page));
1419                 folio_put(folio);
1420         }
1421
1422         return 0;
1423 }
1424
1425 static int get_any_page(struct page *p, unsigned long flags)
1426 {
1427         int ret = 0, pass = 0;
1428         bool count_increased = false;
1429
1430         if (flags & MF_COUNT_INCREASED)
1431                 count_increased = true;
1432
1433 try_again:
1434         if (!count_increased) {
1435                 ret = __get_hwpoison_page(p, flags);
1436                 if (!ret) {
1437                         if (page_count(p)) {
1438                                 /* We raced with an allocation, retry. */
1439                                 if (pass++ < 3)
1440                                         goto try_again;
1441                                 ret = -EBUSY;
1442                         } else if (!PageHuge(p) && !is_free_buddy_page(p)) {
1443                                 /* We raced with put_page, retry. */
1444                                 if (pass++ < 3)
1445                                         goto try_again;
1446                                 ret = -EIO;
1447                         }
1448                         goto out;
1449                 } else if (ret == -EBUSY) {
1450                         /*
1451                          * We raced with (possibly temporary) unhandlable
1452                          * page, retry.
1453                          */
1454                         if (pass++ < 3) {
1455                                 shake_page(p);
1456                                 goto try_again;
1457                         }
1458                         ret = -EIO;
1459                         goto out;
1460                 }
1461         }
1462
1463         if (PageHuge(p) || HWPoisonHandlable(p, flags)) {
1464                 ret = 1;
1465         } else {
1466                 /*
1467                  * A page we cannot handle. Check whether we can turn
1468                  * it into something we can handle.
1469                  */
1470                 if (pass++ < 3) {
1471                         put_page(p);
1472                         shake_page(p);
1473                         count_increased = false;
1474                         goto try_again;
1475                 }
1476                 put_page(p);
1477                 ret = -EIO;
1478         }
1479 out:
1480         if (ret == -EIO)
1481                 pr_err("%#lx: unhandlable page.\n", page_to_pfn(p));
1482
1483         return ret;
1484 }
1485
1486 static int __get_unpoison_page(struct page *page)
1487 {
1488         struct folio *folio = page_folio(page);
1489         int ret = 0;
1490         bool hugetlb = false;
1491
1492         ret = get_hwpoison_hugetlb_folio(folio, &hugetlb, true);
1493         if (hugetlb)
1494                 return ret;
1495
1496         /*
1497          * PageHWPoisonTakenOff pages are not only marked as PG_hwpoison,
1498          * but also isolated from buddy freelist, so need to identify the
1499          * state and have to cancel both operations to unpoison.
1500          */
1501         if (PageHWPoisonTakenOff(page))
1502                 return -EHWPOISON;
1503
1504         return get_page_unless_zero(page) ? 1 : 0;
1505 }
1506
1507 /**
1508  * get_hwpoison_page() - Get refcount for memory error handling
1509  * @p:          Raw error page (hit by memory error)
1510  * @flags:      Flags controlling behavior of error handling
1511  *
1512  * get_hwpoison_page() takes a page refcount of an error page to handle memory
1513  * error on it, after checking that the error page is in a well-defined state
1514  * (defined as a page-type we can successfully handle the memory error on it,
1515  * such as LRU page and hugetlb page).
1516  *
1517  * Memory error handling could be triggered at any time on any type of page,
1518  * so it's prone to race with typical memory management lifecycle (like
1519  * allocation and free).  So to avoid such races, get_hwpoison_page() takes
1520  * extra care for the error page's state (as done in __get_hwpoison_page()),
1521  * and has some retry logic in get_any_page().
1522  *
1523  * When called from unpoison_memory(), the caller should already ensure that
1524  * the given page has PG_hwpoison. So it's never reused for other page
1525  * allocations, and __get_unpoison_page() never races with them.
1526  *
1527  * Return: 0 on failure,
1528  *         1 on success for in-use pages in a well-defined state,
1529  *         -EIO for pages on which we can not handle memory errors,
1530  *         -EBUSY when get_hwpoison_page() has raced with page lifecycle
1531  *         operations like allocation and free,
1532  *         -EHWPOISON when the page is hwpoisoned and taken off from buddy.
1533  */
1534 static int get_hwpoison_page(struct page *p, unsigned long flags)
1535 {
1536         int ret;
1537
1538         zone_pcp_disable(page_zone(p));
1539         if (flags & MF_UNPOISON)
1540                 ret = __get_unpoison_page(p);
1541         else
1542                 ret = get_any_page(p, flags);
1543         zone_pcp_enable(page_zone(p));
1544
1545         return ret;
1546 }
1547
1548 /*
1549  * Do all that is necessary to remove user space mappings. Unmap
1550  * the pages and send SIGBUS to the processes if the data was dirty.
1551  */
1552 static bool hwpoison_user_mappings(struct page *p, unsigned long pfn,
1553                                   int flags, struct page *hpage)
1554 {
1555         struct folio *folio = page_folio(hpage);
1556         enum ttu_flags ttu = TTU_IGNORE_MLOCK | TTU_SYNC | TTU_HWPOISON;
1557         struct address_space *mapping;
1558         LIST_HEAD(tokill);
1559         bool unmap_success;
1560         int forcekill;
1561         bool mlocked = PageMlocked(hpage);
1562
1563         /*
1564          * Here we are interested only in user-mapped pages, so skip any
1565          * other types of pages.
1566          */
1567         if (PageReserved(p) || PageSlab(p) || PageTable(p))
1568                 return true;
1569         if (!(PageLRU(hpage) || PageHuge(p)))
1570                 return true;
1571
1572         /*
1573          * This check implies we don't kill processes if their pages
1574          * are in the swap cache early. Those are always late kills.
1575          */
1576         if (!page_mapped(hpage))
1577                 return true;
1578
1579         if (PageSwapCache(p)) {
1580                 pr_err("%#lx: keeping poisoned page in swap cache\n", pfn);
1581                 ttu &= ~TTU_HWPOISON;
1582         }
1583
1584         /*
1585          * Propagate the dirty bit from PTEs to struct page first, because we
1586          * need this to decide if we should kill or just drop the page.
1587          * XXX: the dirty test could be racy: set_page_dirty() may not always
1588          * be called inside page lock (it's recommended but not enforced).
1589          */
1590         mapping = page_mapping(hpage);
1591         if (!(flags & MF_MUST_KILL) && !PageDirty(hpage) && mapping &&
1592             mapping_can_writeback(mapping)) {
1593                 if (page_mkclean(hpage)) {
1594                         SetPageDirty(hpage);
1595                 } else {
1596                         ttu &= ~TTU_HWPOISON;
1597                         pr_info("%#lx: corrupted page was clean: dropped without side effects\n",
1598                                 pfn);
1599                 }
1600         }
1601
1602         /*
1603          * First collect all the processes that have the page
1604          * mapped in dirty form.  This has to be done before try_to_unmap,
1605          * because ttu takes the rmap data structures down.
1606          */
1607         collect_procs(hpage, &tokill, flags & MF_ACTION_REQUIRED);
1608
1609         if (PageHuge(hpage) && !PageAnon(hpage)) {
1610                 /*
1611                  * For hugetlb pages in shared mappings, try_to_unmap
1612                  * could potentially call huge_pmd_unshare.  Because of
1613                  * this, take semaphore in write mode here and set
1614                  * TTU_RMAP_LOCKED to indicate we have taken the lock
1615                  * at this higher level.
1616                  */
1617                 mapping = hugetlb_page_mapping_lock_write(hpage);
1618                 if (mapping) {
1619                         try_to_unmap(folio, ttu|TTU_RMAP_LOCKED);
1620                         i_mmap_unlock_write(mapping);
1621                 } else
1622                         pr_info("%#lx: could not lock mapping for mapped huge page\n", pfn);
1623         } else {
1624                 try_to_unmap(folio, ttu);
1625         }
1626
1627         unmap_success = !page_mapped(hpage);
1628         if (!unmap_success)
1629                 pr_err("%#lx: failed to unmap page (mapcount=%d)\n",
1630                        pfn, page_mapcount(hpage));
1631
1632         /*
1633          * try_to_unmap() might put mlocked page in lru cache, so call
1634          * shake_page() again to ensure that it's flushed.
1635          */
1636         if (mlocked)
1637                 shake_page(hpage);
1638
1639         /*
1640          * Now that the dirty bit has been propagated to the
1641          * struct page and all unmaps done we can decide if
1642          * killing is needed or not.  Only kill when the page
1643          * was dirty or the process is not restartable,
1644          * otherwise the tokill list is merely
1645          * freed.  When there was a problem unmapping earlier
1646          * use a more force-full uncatchable kill to prevent
1647          * any accesses to the poisoned memory.
1648          */
1649         forcekill = PageDirty(hpage) || (flags & MF_MUST_KILL) ||
1650                     !unmap_success;
1651         kill_procs(&tokill, forcekill, !unmap_success, pfn, flags);
1652
1653         return unmap_success;
1654 }
1655
1656 static int identify_page_state(unsigned long pfn, struct page *p,
1657                                 unsigned long page_flags)
1658 {
1659         struct page_state *ps;
1660
1661         /*
1662          * The first check uses the current page flags which may not have any
1663          * relevant information. The second check with the saved page flags is
1664          * carried out only if the first check can't determine the page status.
1665          */
1666         for (ps = error_states;; ps++)
1667                 if ((p->flags & ps->mask) == ps->res)
1668                         break;
1669
1670         page_flags |= (p->flags & (1UL << PG_dirty));
1671
1672         if (!ps->mask)
1673                 for (ps = error_states;; ps++)
1674                         if ((page_flags & ps->mask) == ps->res)
1675                                 break;
1676         return page_action(ps, p, pfn);
1677 }
1678
1679 static int try_to_split_thp_page(struct page *page)
1680 {
1681         int ret;
1682
1683         lock_page(page);
1684         ret = split_huge_page(page);
1685         unlock_page(page);
1686
1687         if (unlikely(ret))
1688                 put_page(page);
1689
1690         return ret;
1691 }
1692
1693 static void unmap_and_kill(struct list_head *to_kill, unsigned long pfn,
1694                 struct address_space *mapping, pgoff_t index, int flags)
1695 {
1696         struct to_kill *tk;
1697         unsigned long size = 0;
1698
1699         list_for_each_entry(tk, to_kill, nd)
1700                 if (tk->size_shift)
1701                         size = max(size, 1UL << tk->size_shift);
1702
1703         if (size) {
1704                 /*
1705                  * Unmap the largest mapping to avoid breaking up device-dax
1706                  * mappings which are constant size. The actual size of the
1707                  * mapping being torn down is communicated in siginfo, see
1708                  * kill_proc()
1709                  */
1710                 loff_t start = (index << PAGE_SHIFT) & ~(size - 1);
1711
1712                 unmap_mapping_range(mapping, start, size, 0);
1713         }
1714
1715         kill_procs(to_kill, flags & MF_MUST_KILL, false, pfn, flags);
1716 }
1717
1718 static int mf_generic_kill_procs(unsigned long long pfn, int flags,
1719                 struct dev_pagemap *pgmap)
1720 {
1721         struct page *page = pfn_to_page(pfn);
1722         LIST_HEAD(to_kill);
1723         dax_entry_t cookie;
1724         int rc = 0;
1725
1726         /*
1727          * Pages instantiated by device-dax (not filesystem-dax)
1728          * may be compound pages.
1729          */
1730         page = compound_head(page);
1731
1732         /*
1733          * Prevent the inode from being freed while we are interrogating
1734          * the address_space, typically this would be handled by
1735          * lock_page(), but dax pages do not use the page lock. This
1736          * also prevents changes to the mapping of this pfn until
1737          * poison signaling is complete.
1738          */
1739         cookie = dax_lock_page(page);
1740         if (!cookie)
1741                 return -EBUSY;
1742
1743         if (hwpoison_filter(page)) {
1744                 rc = -EOPNOTSUPP;
1745                 goto unlock;
1746         }
1747
1748         switch (pgmap->type) {
1749         case MEMORY_DEVICE_PRIVATE:
1750         case MEMORY_DEVICE_COHERENT:
1751                 /*
1752                  * TODO: Handle device pages which may need coordination
1753                  * with device-side memory.
1754                  */
1755                 rc = -ENXIO;
1756                 goto unlock;
1757         default:
1758                 break;
1759         }
1760
1761         /*
1762          * Use this flag as an indication that the dax page has been
1763          * remapped UC to prevent speculative consumption of poison.
1764          */
1765         SetPageHWPoison(page);
1766
1767         /*
1768          * Unlike System-RAM there is no possibility to swap in a
1769          * different physical page at a given virtual address, so all
1770          * userspace consumption of ZONE_DEVICE memory necessitates
1771          * SIGBUS (i.e. MF_MUST_KILL)
1772          */
1773         flags |= MF_ACTION_REQUIRED | MF_MUST_KILL;
1774         collect_procs(page, &to_kill, true);
1775
1776         unmap_and_kill(&to_kill, pfn, page->mapping, page->index, flags);
1777 unlock:
1778         dax_unlock_page(page, cookie);
1779         return rc;
1780 }
1781
1782 #ifdef CONFIG_FS_DAX
1783 /**
1784  * mf_dax_kill_procs - Collect and kill processes who are using this file range
1785  * @mapping:    address_space of the file in use
1786  * @index:      start pgoff of the range within the file
1787  * @count:      length of the range, in unit of PAGE_SIZE
1788  * @mf_flags:   memory failure flags
1789  */
1790 int mf_dax_kill_procs(struct address_space *mapping, pgoff_t index,
1791                 unsigned long count, int mf_flags)
1792 {
1793         LIST_HEAD(to_kill);
1794         dax_entry_t cookie;
1795         struct page *page;
1796         size_t end = index + count;
1797
1798         mf_flags |= MF_ACTION_REQUIRED | MF_MUST_KILL;
1799
1800         for (; index < end; index++) {
1801                 page = NULL;
1802                 cookie = dax_lock_mapping_entry(mapping, index, &page);
1803                 if (!cookie)
1804                         return -EBUSY;
1805                 if (!page)
1806                         goto unlock;
1807
1808                 SetPageHWPoison(page);
1809
1810                 collect_procs_fsdax(page, mapping, index, &to_kill);
1811                 unmap_and_kill(&to_kill, page_to_pfn(page), mapping,
1812                                 index, mf_flags);
1813 unlock:
1814                 dax_unlock_mapping_entry(mapping, index, cookie);
1815         }
1816         return 0;
1817 }
1818 EXPORT_SYMBOL_GPL(mf_dax_kill_procs);
1819 #endif /* CONFIG_FS_DAX */
1820
1821 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
1822 /*
1823  * Struct raw_hwp_page represents information about "raw error page",
1824  * constructing singly linked list from ->_hugetlb_hwpoison field of folio.
1825  */
1826 struct raw_hwp_page {
1827         struct llist_node node;
1828         struct page *page;
1829 };
1830
1831 static inline struct llist_head *raw_hwp_list_head(struct folio *folio)
1832 {
1833         return (struct llist_head *)&folio->_hugetlb_hwpoison;
1834 }
1835
1836 static unsigned long __folio_free_raw_hwp(struct folio *folio, bool move_flag)
1837 {
1838         struct llist_head *head;
1839         struct llist_node *t, *tnode;
1840         unsigned long count = 0;
1841
1842         head = raw_hwp_list_head(folio);
1843         llist_for_each_safe(tnode, t, head->first) {
1844                 struct raw_hwp_page *p = container_of(tnode, struct raw_hwp_page, node);
1845
1846                 if (move_flag)
1847                         SetPageHWPoison(p->page);
1848                 else
1849                         num_poisoned_pages_sub(page_to_pfn(p->page), 1);
1850                 kfree(p);
1851                 count++;
1852         }
1853         llist_del_all(head);
1854         return count;
1855 }
1856
1857 static int folio_set_hugetlb_hwpoison(struct folio *folio, struct page *page)
1858 {
1859         struct llist_head *head;
1860         struct raw_hwp_page *raw_hwp;
1861         struct llist_node *t, *tnode;
1862         int ret = folio_test_set_hwpoison(folio) ? -EHWPOISON : 0;
1863
1864         /*
1865          * Once the hwpoison hugepage has lost reliable raw error info,
1866          * there is little meaning to keep additional error info precisely,
1867          * so skip to add additional raw error info.
1868          */
1869         if (folio_test_hugetlb_raw_hwp_unreliable(folio))
1870                 return -EHWPOISON;
1871         head = raw_hwp_list_head(folio);
1872         llist_for_each_safe(tnode, t, head->first) {
1873                 struct raw_hwp_page *p = container_of(tnode, struct raw_hwp_page, node);
1874
1875                 if (p->page == page)
1876                         return -EHWPOISON;
1877         }
1878
1879         raw_hwp = kmalloc(sizeof(struct raw_hwp_page), GFP_ATOMIC);
1880         if (raw_hwp) {
1881                 raw_hwp->page = page;
1882                 llist_add(&raw_hwp->node, head);
1883                 /* the first error event will be counted in action_result(). */
1884                 if (ret)
1885                         num_poisoned_pages_inc(page_to_pfn(page));
1886         } else {
1887                 /*
1888                  * Failed to save raw error info.  We no longer trace all
1889                  * hwpoisoned subpages, and we need refuse to free/dissolve
1890                  * this hwpoisoned hugepage.
1891                  */
1892                 folio_set_hugetlb_raw_hwp_unreliable(folio);
1893                 /*
1894                  * Once hugetlb_raw_hwp_unreliable is set, raw_hwp_page is not
1895                  * used any more, so free it.
1896                  */
1897                 __folio_free_raw_hwp(folio, false);
1898         }
1899         return ret;
1900 }
1901
1902 static unsigned long folio_free_raw_hwp(struct folio *folio, bool move_flag)
1903 {
1904         /*
1905          * hugetlb_vmemmap_optimized hugepages can't be freed because struct
1906          * pages for tail pages are required but they don't exist.
1907          */
1908         if (move_flag && folio_test_hugetlb_vmemmap_optimized(folio))
1909                 return 0;
1910
1911         /*
1912          * hugetlb_raw_hwp_unreliable hugepages shouldn't be unpoisoned by
1913          * definition.
1914          */
1915         if (folio_test_hugetlb_raw_hwp_unreliable(folio))
1916                 return 0;
1917
1918         return __folio_free_raw_hwp(folio, move_flag);
1919 }
1920
1921 void folio_clear_hugetlb_hwpoison(struct folio *folio)
1922 {
1923         if (folio_test_hugetlb_raw_hwp_unreliable(folio))
1924                 return;
1925         folio_clear_hwpoison(folio);
1926         folio_free_raw_hwp(folio, true);
1927 }
1928
1929 /*
1930  * Called from hugetlb code with hugetlb_lock held.
1931  *
1932  * Return values:
1933  *   0             - free hugepage
1934  *   1             - in-use hugepage
1935  *   2             - not a hugepage
1936  *   -EBUSY        - the hugepage is busy (try to retry)
1937  *   -EHWPOISON    - the hugepage is already hwpoisoned
1938  */
1939 int __get_huge_page_for_hwpoison(unsigned long pfn, int flags,
1940                                  bool *migratable_cleared)
1941 {
1942         struct page *page = pfn_to_page(pfn);
1943         struct folio *folio = page_folio(page);
1944         int ret = 2;    /* fallback to normal page handling */
1945         bool count_increased = false;
1946
1947         if (!folio_test_hugetlb(folio))
1948                 goto out;
1949
1950         if (flags & MF_COUNT_INCREASED) {
1951                 ret = 1;
1952                 count_increased = true;
1953         } else if (folio_test_hugetlb_freed(folio)) {
1954                 ret = 0;
1955         } else if (folio_test_hugetlb_migratable(folio)) {
1956                 ret = folio_try_get(folio);
1957                 if (ret)
1958                         count_increased = true;
1959         } else {
1960                 ret = -EBUSY;
1961                 if (!(flags & MF_NO_RETRY))
1962                         goto out;
1963         }
1964
1965         if (folio_set_hugetlb_hwpoison(folio, page)) {
1966                 ret = -EHWPOISON;
1967                 goto out;
1968         }
1969
1970         /*
1971          * Clearing hugetlb_migratable for hwpoisoned hugepages to prevent them
1972          * from being migrated by memory hotremove.
1973          */
1974         if (count_increased && folio_test_hugetlb_migratable(folio)) {
1975                 folio_clear_hugetlb_migratable(folio);
1976                 *migratable_cleared = true;
1977         }
1978
1979         return ret;
1980 out:
1981         if (count_increased)
1982                 folio_put(folio);
1983         return ret;
1984 }
1985
1986 /*
1987  * Taking refcount of hugetlb pages needs extra care about race conditions
1988  * with basic operations like hugepage allocation/free/demotion.
1989  * So some of prechecks for hwpoison (pinning, and testing/setting
1990  * PageHWPoison) should be done in single hugetlb_lock range.
1991  */
1992 static int try_memory_failure_hugetlb(unsigned long pfn, int flags, int *hugetlb)
1993 {
1994         int res;
1995         struct page *p = pfn_to_page(pfn);
1996         struct folio *folio;
1997         unsigned long page_flags;
1998         bool migratable_cleared = false;
1999
2000         *hugetlb = 1;
2001 retry:
2002         res = get_huge_page_for_hwpoison(pfn, flags, &migratable_cleared);
2003         if (res == 2) { /* fallback to normal page handling */
2004                 *hugetlb = 0;
2005                 return 0;
2006         } else if (res == -EHWPOISON) {
2007                 pr_err("%#lx: already hardware poisoned\n", pfn);
2008                 if (flags & MF_ACTION_REQUIRED) {
2009                         folio = page_folio(p);
2010                         res = kill_accessing_process(current, folio_pfn(folio), flags);
2011                 }
2012                 return res;
2013         } else if (res == -EBUSY) {
2014                 if (!(flags & MF_NO_RETRY)) {
2015                         flags |= MF_NO_RETRY;
2016                         goto retry;
2017                 }
2018                 return action_result(pfn, MF_MSG_UNKNOWN, MF_IGNORED);
2019         }
2020
2021         folio = page_folio(p);
2022         folio_lock(folio);
2023
2024         if (hwpoison_filter(p)) {
2025                 folio_clear_hugetlb_hwpoison(folio);
2026                 if (migratable_cleared)
2027                         folio_set_hugetlb_migratable(folio);
2028                 folio_unlock(folio);
2029                 if (res == 1)
2030                         folio_put(folio);
2031                 return -EOPNOTSUPP;
2032         }
2033
2034         /*
2035          * Handling free hugepage.  The possible race with hugepage allocation
2036          * or demotion can be prevented by PageHWPoison flag.
2037          */
2038         if (res == 0) {
2039                 folio_unlock(folio);
2040                 if (__page_handle_poison(p) >= 0) {
2041                         page_ref_inc(p);
2042                         res = MF_RECOVERED;
2043                 } else {
2044                         res = MF_FAILED;
2045                 }
2046                 return action_result(pfn, MF_MSG_FREE_HUGE, res);
2047         }
2048
2049         page_flags = folio->flags;
2050
2051         if (!hwpoison_user_mappings(p, pfn, flags, &folio->page)) {
2052                 folio_unlock(folio);
2053                 return action_result(pfn, MF_MSG_UNMAP_FAILED, MF_IGNORED);
2054         }
2055
2056         return identify_page_state(pfn, p, page_flags);
2057 }
2058
2059 #else
2060 static inline int try_memory_failure_hugetlb(unsigned long pfn, int flags, int *hugetlb)
2061 {
2062         return 0;
2063 }
2064
2065 static inline unsigned long folio_free_raw_hwp(struct folio *folio, bool flag)
2066 {
2067         return 0;
2068 }
2069 #endif  /* CONFIG_HUGETLB_PAGE */
2070
2071 /* Drop the extra refcount in case we come from madvise() */
2072 static void put_ref_page(unsigned long pfn, int flags)
2073 {
2074         struct page *page;
2075
2076         if (!(flags & MF_COUNT_INCREASED))
2077                 return;
2078
2079         page = pfn_to_page(pfn);
2080         if (page)
2081                 put_page(page);
2082 }
2083
2084 static int memory_failure_dev_pagemap(unsigned long pfn, int flags,
2085                 struct dev_pagemap *pgmap)
2086 {
2087         int rc = -ENXIO;
2088
2089         put_ref_page(pfn, flags);
2090
2091         /* device metadata space is not recoverable */
2092         if (!pgmap_pfn_valid(pgmap, pfn))
2093                 goto out;
2094
2095         /*
2096          * Call driver's implementation to handle the memory failure, otherwise
2097          * fall back to generic handler.
2098          */
2099         if (pgmap_has_memory_failure(pgmap)) {
2100                 rc = pgmap->ops->memory_failure(pgmap, pfn, 1, flags);
2101                 /*
2102                  * Fall back to generic handler too if operation is not
2103                  * supported inside the driver/device/filesystem.
2104                  */
2105                 if (rc != -EOPNOTSUPP)
2106                         goto out;
2107         }
2108
2109         rc = mf_generic_kill_procs(pfn, flags, pgmap);
2110 out:
2111         /* drop pgmap ref acquired in caller */
2112         put_dev_pagemap(pgmap);
2113         action_result(pfn, MF_MSG_DAX, rc ? MF_FAILED : MF_RECOVERED);
2114         return rc;
2115 }
2116
2117 static DEFINE_MUTEX(mf_mutex);
2118
2119 /**
2120  * memory_failure - Handle memory failure of a page.
2121  * @pfn: Page Number of the corrupted page
2122  * @flags: fine tune action taken
2123  *
2124  * This function is called by the low level machine check code
2125  * of an architecture when it detects hardware memory corruption
2126  * of a page. It tries its best to recover, which includes
2127  * dropping pages, killing processes etc.
2128  *
2129  * The function is primarily of use for corruptions that
2130  * happen outside the current execution context (e.g. when
2131  * detected by a background scrubber)
2132  *
2133  * Must run in process context (e.g. a work queue) with interrupts
2134  * enabled and no spinlocks hold.
2135  *
2136  * Return: 0 for successfully handled the memory error,
2137  *         -EOPNOTSUPP for hwpoison_filter() filtered the error event,
2138  *         < 0(except -EOPNOTSUPP) on failure.
2139  */
2140 int memory_failure(unsigned long pfn, int flags)
2141 {
2142         struct page *p;
2143         struct page *hpage;
2144         struct dev_pagemap *pgmap;
2145         int res = 0;
2146         unsigned long page_flags;
2147         bool retry = true;
2148         int hugetlb = 0;
2149
2150         if (!sysctl_memory_failure_recovery)
2151                 panic("Memory failure on page %lx", pfn);
2152
2153         mutex_lock(&mf_mutex);
2154
2155         if (!(flags & MF_SW_SIMULATED))
2156                 hw_memory_failure = true;
2157
2158         p = pfn_to_online_page(pfn);
2159         if (!p) {
2160                 res = arch_memory_failure(pfn, flags);
2161                 if (res == 0)
2162                         goto unlock_mutex;
2163
2164                 if (pfn_valid(pfn)) {
2165                         pgmap = get_dev_pagemap(pfn, NULL);
2166                         if (pgmap) {
2167                                 res = memory_failure_dev_pagemap(pfn, flags,
2168                                                                  pgmap);
2169                                 goto unlock_mutex;
2170                         }
2171                 }
2172                 pr_err("%#lx: memory outside kernel control\n", pfn);
2173                 res = -ENXIO;
2174                 goto unlock_mutex;
2175         }
2176
2177 try_again:
2178         res = try_memory_failure_hugetlb(pfn, flags, &hugetlb);
2179         if (hugetlb)
2180                 goto unlock_mutex;
2181
2182         if (TestSetPageHWPoison(p)) {
2183                 pr_err("%#lx: already hardware poisoned\n", pfn);
2184                 res = -EHWPOISON;
2185                 if (flags & MF_ACTION_REQUIRED)
2186                         res = kill_accessing_process(current, pfn, flags);
2187                 if (flags & MF_COUNT_INCREASED)
2188                         put_page(p);
2189                 goto unlock_mutex;
2190         }
2191
2192         hpage = compound_head(p);
2193
2194         /*
2195          * We need/can do nothing about count=0 pages.
2196          * 1) it's a free page, and therefore in safe hand:
2197          *    check_new_page() will be the gate keeper.
2198          * 2) it's part of a non-compound high order page.
2199          *    Implies some kernel user: cannot stop them from
2200          *    R/W the page; let's pray that the page has been
2201          *    used and will be freed some time later.
2202          * In fact it's dangerous to directly bump up page count from 0,
2203          * that may make page_ref_freeze()/page_ref_unfreeze() mismatch.
2204          */
2205         if (!(flags & MF_COUNT_INCREASED)) {
2206                 res = get_hwpoison_page(p, flags);
2207                 if (!res) {
2208                         if (is_free_buddy_page(p)) {
2209                                 if (take_page_off_buddy(p)) {
2210                                         page_ref_inc(p);
2211                                         res = MF_RECOVERED;
2212                                 } else {
2213                                         /* We lost the race, try again */
2214                                         if (retry) {
2215                                                 ClearPageHWPoison(p);
2216                                                 retry = false;
2217                                                 goto try_again;
2218                                         }
2219                                         res = MF_FAILED;
2220                                 }
2221                                 res = action_result(pfn, MF_MSG_BUDDY, res);
2222                         } else {
2223                                 res = action_result(pfn, MF_MSG_KERNEL_HIGH_ORDER, MF_IGNORED);
2224                         }
2225                         goto unlock_mutex;
2226                 } else if (res < 0) {
2227                         res = action_result(pfn, MF_MSG_UNKNOWN, MF_IGNORED);
2228                         goto unlock_mutex;
2229                 }
2230         }
2231
2232         if (PageTransHuge(hpage)) {
2233                 /*
2234                  * The flag must be set after the refcount is bumped
2235                  * otherwise it may race with THP split.
2236                  * And the flag can't be set in get_hwpoison_page() since
2237                  * it is called by soft offline too and it is just called
2238                  * for !MF_COUNT_INCREASE.  So here seems to be the best
2239                  * place.
2240                  *
2241                  * Don't need care about the above error handling paths for
2242                  * get_hwpoison_page() since they handle either free page
2243                  * or unhandlable page.  The refcount is bumped iff the
2244                  * page is a valid handlable page.
2245                  */
2246                 SetPageHasHWPoisoned(hpage);
2247                 if (try_to_split_thp_page(p) < 0) {
2248                         res = action_result(pfn, MF_MSG_UNSPLIT_THP, MF_IGNORED);
2249                         goto unlock_mutex;
2250                 }
2251                 VM_BUG_ON_PAGE(!page_count(p), p);
2252         }
2253
2254         /*
2255          * We ignore non-LRU pages for good reasons.
2256          * - PG_locked is only well defined for LRU pages and a few others
2257          * - to avoid races with __SetPageLocked()
2258          * - to avoid races with __SetPageSlab*() (and more non-atomic ops)
2259          * The check (unnecessarily) ignores LRU pages being isolated and
2260          * walked by the page reclaim code, however that's not a big loss.
2261          */
2262         shake_page(p);
2263
2264         lock_page(p);
2265
2266         /*
2267          * We're only intended to deal with the non-Compound page here.
2268          * However, the page could have changed compound pages due to
2269          * race window. If this happens, we could try again to hopefully
2270          * handle the page next round.
2271          */
2272         if (PageCompound(p)) {
2273                 if (retry) {
2274                         ClearPageHWPoison(p);
2275                         unlock_page(p);
2276                         put_page(p);
2277                         flags &= ~MF_COUNT_INCREASED;
2278                         retry = false;
2279                         goto try_again;
2280                 }
2281                 res = action_result(pfn, MF_MSG_DIFFERENT_COMPOUND, MF_IGNORED);
2282                 goto unlock_page;
2283         }
2284
2285         /*
2286          * We use page flags to determine what action should be taken, but
2287          * the flags can be modified by the error containment action.  One
2288          * example is an mlocked page, where PG_mlocked is cleared by
2289          * page_remove_rmap() in try_to_unmap_one(). So to determine page status
2290          * correctly, we save a copy of the page flags at this time.
2291          */
2292         page_flags = p->flags;
2293
2294         if (hwpoison_filter(p)) {
2295                 ClearPageHWPoison(p);
2296                 unlock_page(p);
2297                 put_page(p);
2298                 res = -EOPNOTSUPP;
2299                 goto unlock_mutex;
2300         }
2301
2302         /*
2303          * __munlock_folio() may clear a writeback page's LRU flag without
2304          * page_lock. We need wait writeback completion for this page or it
2305          * may trigger vfs BUG while evict inode.
2306          */
2307         if (!PageLRU(p) && !PageWriteback(p))
2308                 goto identify_page_state;
2309
2310         /*
2311          * It's very difficult to mess with pages currently under IO
2312          * and in many cases impossible, so we just avoid it here.
2313          */
2314         wait_on_page_writeback(p);
2315
2316         /*
2317          * Now take care of user space mappings.
2318          * Abort on fail: __filemap_remove_folio() assumes unmapped page.
2319          */
2320         if (!hwpoison_user_mappings(p, pfn, flags, p)) {
2321                 res = action_result(pfn, MF_MSG_UNMAP_FAILED, MF_IGNORED);
2322                 goto unlock_page;
2323         }
2324
2325         /*
2326          * Torn down by someone else?
2327          */
2328         if (PageLRU(p) && !PageSwapCache(p) && p->mapping == NULL) {
2329                 res = action_result(pfn, MF_MSG_TRUNCATED_LRU, MF_IGNORED);
2330                 goto unlock_page;
2331         }
2332
2333 identify_page_state:
2334         res = identify_page_state(pfn, p, page_flags);
2335         mutex_unlock(&mf_mutex);
2336         return res;
2337 unlock_page:
2338         unlock_page(p);
2339 unlock_mutex:
2340         mutex_unlock(&mf_mutex);
2341         return res;
2342 }
2343 EXPORT_SYMBOL_GPL(memory_failure);
2344
2345 #define MEMORY_FAILURE_FIFO_ORDER       4
2346 #define MEMORY_FAILURE_FIFO_SIZE        (1 << MEMORY_FAILURE_FIFO_ORDER)
2347
2348 struct memory_failure_entry {
2349         unsigned long pfn;
2350         int flags;
2351 };
2352
2353 struct memory_failure_cpu {
2354         DECLARE_KFIFO(fifo, struct memory_failure_entry,
2355                       MEMORY_FAILURE_FIFO_SIZE);
2356         spinlock_t lock;
2357         struct work_struct work;
2358 };
2359
2360 static DEFINE_PER_CPU(struct memory_failure_cpu, memory_failure_cpu);
2361
2362 /**
2363  * memory_failure_queue - Schedule handling memory failure of a page.
2364  * @pfn: Page Number of the corrupted page
2365  * @flags: Flags for memory failure handling
2366  *
2367  * This function is called by the low level hardware error handler
2368  * when it detects hardware memory corruption of a page. It schedules
2369  * the recovering of error page, including dropping pages, killing
2370  * processes etc.
2371  *
2372  * The function is primarily of use for corruptions that
2373  * happen outside the current execution context (e.g. when
2374  * detected by a background scrubber)
2375  *
2376  * Can run in IRQ context.
2377  */
2378 void memory_failure_queue(unsigned long pfn, int flags)
2379 {
2380         struct memory_failure_cpu *mf_cpu;
2381         unsigned long proc_flags;
2382         struct memory_failure_entry entry = {
2383                 .pfn =          pfn,
2384                 .flags =        flags,
2385         };
2386
2387         mf_cpu = &get_cpu_var(memory_failure_cpu);
2388         spin_lock_irqsave(&mf_cpu->lock, proc_flags);
2389         if (kfifo_put(&mf_cpu->fifo, entry))
2390                 schedule_work_on(smp_processor_id(), &mf_cpu->work);
2391         else
2392                 pr_err("buffer overflow when queuing memory failure at %#lx\n",
2393                        pfn);
2394         spin_unlock_irqrestore(&mf_cpu->lock, proc_flags);
2395         put_cpu_var(memory_failure_cpu);
2396 }
2397 EXPORT_SYMBOL_GPL(memory_failure_queue);
2398
2399 static void memory_failure_work_func(struct work_struct *work)
2400 {
2401         struct memory_failure_cpu *mf_cpu;
2402         struct memory_failure_entry entry = { 0, };
2403         unsigned long proc_flags;
2404         int gotten;
2405
2406         mf_cpu = container_of(work, struct memory_failure_cpu, work);
2407         for (;;) {
2408                 spin_lock_irqsave(&mf_cpu->lock, proc_flags);
2409                 gotten = kfifo_get(&mf_cpu->fifo, &entry);
2410                 spin_unlock_irqrestore(&mf_cpu->lock, proc_flags);
2411                 if (!gotten)
2412                         break;
2413                 if (entry.flags & MF_SOFT_OFFLINE)
2414                         soft_offline_page(entry.pfn, entry.flags);
2415                 else
2416                         memory_failure(entry.pfn, entry.flags);
2417         }
2418 }
2419
2420 /*
2421  * Process memory_failure work queued on the specified CPU.
2422  * Used to avoid return-to-userspace racing with the memory_failure workqueue.
2423  */
2424 void memory_failure_queue_kick(int cpu)
2425 {
2426         struct memory_failure_cpu *mf_cpu;
2427
2428         mf_cpu = &per_cpu(memory_failure_cpu, cpu);
2429         cancel_work_sync(&mf_cpu->work);
2430         memory_failure_work_func(&mf_cpu->work);
2431 }
2432
2433 static int __init memory_failure_init(void)
2434 {
2435         struct memory_failure_cpu *mf_cpu;
2436         int cpu;
2437
2438         for_each_possible_cpu(cpu) {
2439                 mf_cpu = &per_cpu(memory_failure_cpu, cpu);
2440                 spin_lock_init(&mf_cpu->lock);
2441                 INIT_KFIFO(mf_cpu->fifo);
2442                 INIT_WORK(&mf_cpu->work, memory_failure_work_func);
2443         }
2444
2445         return 0;
2446 }
2447 core_initcall(memory_failure_init);
2448
2449 #undef pr_fmt
2450 #define pr_fmt(fmt)     "" fmt
2451 #define unpoison_pr_info(fmt, pfn, rs)                  \
2452 ({                                                      \
2453         if (__ratelimit(rs))                            \
2454                 pr_info(fmt, pfn);                      \
2455 })
2456
2457 /**
2458  * unpoison_memory - Unpoison a previously poisoned page
2459  * @pfn: Page number of the to be unpoisoned page
2460  *
2461  * Software-unpoison a page that has been poisoned by
2462  * memory_failure() earlier.
2463  *
2464  * This is only done on the software-level, so it only works
2465  * for linux injected failures, not real hardware failures
2466  *
2467  * Returns 0 for success, otherwise -errno.
2468  */
2469 int unpoison_memory(unsigned long pfn)
2470 {
2471         struct folio *folio;
2472         struct page *p;
2473         int ret = -EBUSY, ghp;
2474         unsigned long count = 1;
2475         bool huge = false;
2476         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(unpoison_rs, DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,
2477                                         DEFAULT_RATELIMIT_BURST);
2478
2479         if (!pfn_valid(pfn))
2480                 return -ENXIO;
2481
2482         p = pfn_to_page(pfn);
2483         folio = page_folio(p);
2484
2485         mutex_lock(&mf_mutex);
2486
2487         if (hw_memory_failure) {
2488                 unpoison_pr_info("Unpoison: Disabled after HW memory failure %#lx\n",
2489                                  pfn, &unpoison_rs);
2490                 ret = -EOPNOTSUPP;
2491                 goto unlock_mutex;
2492         }
2493
2494         if (!PageHWPoison(p)) {
2495                 unpoison_pr_info("Unpoison: Page was already unpoisoned %#lx\n",
2496                                  pfn, &unpoison_rs);
2497                 goto unlock_mutex;
2498         }
2499
2500         if (folio_ref_count(folio) > 1) {
2501                 unpoison_pr_info("Unpoison: Someone grabs the hwpoison page %#lx\n",
2502                                  pfn, &unpoison_rs);
2503                 goto unlock_mutex;
2504         }
2505
2506         if (folio_test_slab(folio) || PageTable(&folio->page) || folio_test_reserved(folio))
2507                 goto unlock_mutex;
2508
2509         /*
2510          * Note that folio->_mapcount is overloaded in SLAB, so the simple test
2511          * in folio_mapped() has to be done after folio_test_slab() is checked.
2512          */
2513         if (folio_mapped(folio)) {
2514                 unpoison_pr_info("Unpoison: Someone maps the hwpoison page %#lx\n",
2515                                  pfn, &unpoison_rs);
2516                 goto unlock_mutex;
2517         }
2518
2519         if (folio_mapping(folio)) {
2520                 unpoison_pr_info("Unpoison: the hwpoison page has non-NULL mapping %#lx\n",
2521                                  pfn, &unpoison_rs);
2522                 goto unlock_mutex;
2523         }
2524
2525         ghp = get_hwpoison_page(p, MF_UNPOISON);
2526         if (!ghp) {
2527                 if (PageHuge(p)) {
2528                         huge = true;
2529                         count = folio_free_raw_hwp(folio, false);
2530                         if (count == 0)
2531                                 goto unlock_mutex;
2532                 }
2533                 ret = folio_test_clear_hwpoison(folio) ? 0 : -EBUSY;
2534         } else if (ghp < 0) {
2535                 if (ghp == -EHWPOISON) {
2536                         ret = put_page_back_buddy(p) ? 0 : -EBUSY;
2537                 } else {
2538                         ret = ghp;
2539                         unpoison_pr_info("Unpoison: failed to grab page %#lx\n",
2540                                          pfn, &unpoison_rs);
2541                 }
2542         } else {
2543                 if (PageHuge(p)) {
2544                         huge = true;
2545                         count = folio_free_raw_hwp(folio, false);
2546                         if (count == 0) {
2547                                 folio_put(folio);
2548                                 goto unlock_mutex;
2549                         }
2550                 }
2551
2552                 folio_put(folio);
2553                 if (TestClearPageHWPoison(p)) {
2554                         folio_put(folio);
2555                         ret = 0;
2556                 }
2557         }
2558
2559 unlock_mutex:
2560         mutex_unlock(&mf_mutex);
2561         if (!ret) {
2562                 if (!huge)
2563                         num_poisoned_pages_sub(pfn, 1);
2564                 unpoison_pr_info("Unpoison: Software-unpoisoned page %#lx\n",
2565                                  page_to_pfn(p), &unpoison_rs);
2566         }
2567         return ret;
2568 }
2569 EXPORT_SYMBOL(unpoison_memory);
2570
2571 static bool isolate_page(struct page *page, struct list_head *pagelist)
2572 {
2573         bool isolated = false;
2574
2575         if (PageHuge(page)) {
2576                 isolated = isolate_hugetlb(page_folio(page), pagelist);
2577         } else {
2578                 bool lru = !__PageMovable(page);
2579
2580                 if (lru)
2581                         isolated = isolate_lru_page(page);
2582                 else
2583                         isolated = isolate_movable_page(page,
2584                                                         ISOLATE_UNEVICTABLE);
2585
2586                 if (isolated) {
2587                         list_add(&page->lru, pagelist);
2588                         if (lru)
2589                                 inc_node_page_state(page, NR_ISOLATED_ANON +
2590                                                     page_is_file_lru(page));
2591                 }
2592         }
2593
2594         /*
2595          * If we succeed to isolate the page, we grabbed another refcount on
2596          * the page, so we can safely drop the one we got from get_any_pages().
2597          * If we failed to isolate the page, it means that we cannot go further
2598          * and we will return an error, so drop the reference we got from
2599          * get_any_pages() as well.
2600          */
2601         put_page(page);
2602         return isolated;
2603 }
2604
2605 /*
2606  * soft_offline_in_use_page handles hugetlb-pages and non-hugetlb pages.
2607  * If the page is a non-dirty unmapped page-cache page, it simply invalidates.
2608  * If the page is mapped, it migrates the contents over.
2609  */
2610 static int soft_offline_in_use_page(struct page *page)
2611 {
2612         long ret = 0;
2613         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
2614         struct page *hpage = compound_head(page);
2615         char const *msg_page[] = {"page", "hugepage"};
2616         bool huge = PageHuge(page);
2617         LIST_HEAD(pagelist);
2618         struct migration_target_control mtc = {
2619                 .nid = NUMA_NO_NODE,
2620                 .gfp_mask = GFP_USER | __GFP_MOVABLE | __GFP_RETRY_MAYFAIL,
2621         };
2622
2623         if (!huge && PageTransHuge(hpage)) {
2624                 if (try_to_split_thp_page(page)) {
2625                         pr_info("soft offline: %#lx: thp split failed\n", pfn);
2626                         return -EBUSY;
2627                 }
2628                 hpage = page;
2629         }
2630
2631         lock_page(page);
2632         if (!PageHuge(page))
2633                 wait_on_page_writeback(page);
2634         if (PageHWPoison(page)) {
2635                 unlock_page(page);
2636                 put_page(page);
2637                 pr_info("soft offline: %#lx page already poisoned\n", pfn);
2638                 return 0;
2639         }
2640
2641         if (!PageHuge(page) && PageLRU(page) && !PageSwapCache(page))
2642                 /*
2643                  * Try to invalidate first. This should work for
2644                  * non dirty unmapped page cache pages.
2645                  */
2646                 ret = invalidate_inode_page(page);
2647         unlock_page(page);
2648
2649         if (ret) {
2650                 pr_info("soft_offline: %#lx: invalidated\n", pfn);
2651                 page_handle_poison(page, false, true);
2652                 return 0;
2653         }
2654
2655         if (isolate_page(hpage, &pagelist)) {
2656                 ret = migrate_pages(&pagelist, alloc_migration_target, NULL,
2657                         (unsigned long)&mtc, MIGRATE_SYNC, MR_MEMORY_FAILURE, NULL);
2658                 if (!ret) {
2659                         bool release = !huge;
2660
2661                         if (!page_handle_poison(page, huge, release))
2662                                 ret = -EBUSY;
2663                 } else {
2664                         if (!list_empty(&pagelist))
2665                                 putback_movable_pages(&pagelist);
2666
2667                         pr_info("soft offline: %#lx: %s migration failed %ld, type %pGp\n",
2668                                 pfn, msg_page[huge], ret, &page->flags);
2669                         if (ret > 0)
2670                                 ret = -EBUSY;
2671                 }
2672         } else {
2673                 pr_info("soft offline: %#lx: %s isolation failed, page count %d, type %pGp\n",
2674                         pfn, msg_page[huge], page_count(page), &page->flags);
2675                 ret = -EBUSY;
2676         }
2677         return ret;
2678 }
2679
2680 /**
2681  * soft_offline_page - Soft offline a page.
2682  * @pfn: pfn to soft-offline
2683  * @flags: flags. Same as memory_failure().
2684  *
2685  * Returns 0 on success
2686  *         -EOPNOTSUPP for hwpoison_filter() filtered the error event
2687  *         < 0 otherwise negated errno.
2688  *
2689  * Soft offline a page, by migration or invalidation,
2690  * without killing anything. This is for the case when
2691  * a page is not corrupted yet (so it's still valid to access),
2692  * but has had a number of corrected errors and is better taken
2693  * out.
2694  *
2695  * The actual policy on when to do that is maintained by
2696  * user space.
2697  *
2698  * This should never impact any application or cause data loss,
2699  * however it might take some time.
2700  *
2701  * This is not a 100% solution for all memory, but tries to be
2702  * ``good enough'' for the majority of memory.
2703  */
2704 int soft_offline_page(unsigned long pfn, int flags)
2705 {
2706         int ret;
2707         bool try_again = true;
2708         struct page *page;
2709
2710         if (!pfn_valid(pfn)) {
2711                 WARN_ON_ONCE(flags & MF_COUNT_INCREASED);
2712                 return -ENXIO;
2713         }
2714
2715         /* Only online pages can be soft-offlined (esp., not ZONE_DEVICE). */
2716         page = pfn_to_online_page(pfn);
2717         if (!page) {
2718                 put_ref_page(pfn, flags);
2719                 return -EIO;
2720         }
2721
2722         mutex_lock(&mf_mutex);
2723
2724         if (PageHWPoison(page)) {
2725                 pr_info("%s: %#lx page already poisoned\n", __func__, pfn);
2726                 put_ref_page(pfn, flags);
2727                 mutex_unlock(&mf_mutex);
2728                 return 0;
2729         }
2730
2731 retry:
2732         get_online_mems();
2733         ret = get_hwpoison_page(page, flags | MF_SOFT_OFFLINE);
2734         put_online_mems();
2735
2736         if (hwpoison_filter(page)) {
2737                 if (ret > 0)
2738                         put_page(page);
2739
2740                 mutex_unlock(&mf_mutex);
2741                 return -EOPNOTSUPP;
2742         }
2743
2744         if (ret > 0) {
2745                 ret = soft_offline_in_use_page(page);
2746         } else if (ret == 0) {
2747                 if (!page_handle_poison(page, true, false)) {
2748                         if (try_again) {
2749                                 try_again = false;
2750                                 flags &= ~MF_COUNT_INCREASED;
2751                                 goto retry;
2752                         }
2753                         ret = -EBUSY;
2754                 }
2755         }
2756
2757         mutex_unlock(&mf_mutex);
2758
2759         return ret;
2760 }