GNU Linux-libre 4.4.285-gnu1
[releases.git] / mm / slab.c
1 /*
2  * linux/mm/slab.c
3  * Written by Mark Hemment, 1996/97.
4  * (markhe@nextd.demon.co.uk)
5  *
6  * kmem_cache_destroy() + some cleanup - 1999 Andrea Arcangeli
7  *
8  * Major cleanup, different bufctl logic, per-cpu arrays
9  *      (c) 2000 Manfred Spraul
10  *
11  * Cleanup, make the head arrays unconditional, preparation for NUMA
12  *      (c) 2002 Manfred Spraul
13  *
14  * An implementation of the Slab Allocator as described in outline in;
15  *      UNIX Internals: The New Frontiers by Uresh Vahalia
16  *      Pub: Prentice Hall      ISBN 0-13-101908-2
17  * or with a little more detail in;
18  *      The Slab Allocator: An Object-Caching Kernel Memory Allocator
19  *      Jeff Bonwick (Sun Microsystems).
20  *      Presented at: USENIX Summer 1994 Technical Conference
21  *
22  * The memory is organized in caches, one cache for each object type.
23  * (e.g. inode_cache, dentry_cache, buffer_head, vm_area_struct)
24  * Each cache consists out of many slabs (they are small (usually one
25  * page long) and always contiguous), and each slab contains multiple
26  * initialized objects.
27  *
28  * This means, that your constructor is used only for newly allocated
29  * slabs and you must pass objects with the same initializations to
30  * kmem_cache_free.
31  *
32  * Each cache can only support one memory type (GFP_DMA, GFP_HIGHMEM,
33  * normal). If you need a special memory type, then must create a new
34  * cache for that memory type.
35  *
36  * In order to reduce fragmentation, the slabs are sorted in 3 groups:
37  *   full slabs with 0 free objects
38  *   partial slabs
39  *   empty slabs with no allocated objects
40  *
41  * If partial slabs exist, then new allocations come from these slabs,
42  * otherwise from empty slabs or new slabs are allocated.
43  *
44  * kmem_cache_destroy() CAN CRASH if you try to allocate from the cache
45  * during kmem_cache_destroy(). The caller must prevent concurrent allocs.
46  *
47  * Each cache has a short per-cpu head array, most allocs
48  * and frees go into that array, and if that array overflows, then 1/2
49  * of the entries in the array are given back into the global cache.
50  * The head array is strictly LIFO and should improve the cache hit rates.
51  * On SMP, it additionally reduces the spinlock operations.
52  *
53  * The c_cpuarray may not be read with enabled local interrupts -
54  * it's changed with a smp_call_function().
55  *
56  * SMP synchronization:
57  *  constructors and destructors are called without any locking.
58  *  Several members in struct kmem_cache and struct slab never change, they
59  *      are accessed without any locking.
60  *  The per-cpu arrays are never accessed from the wrong cpu, no locking,
61  *      and local interrupts are disabled so slab code is preempt-safe.
62  *  The non-constant members are protected with a per-cache irq spinlock.
63  *
64  * Many thanks to Mark Hemment, who wrote another per-cpu slab patch
65  * in 2000 - many ideas in the current implementation are derived from
66  * his patch.
67  *
68  * Further notes from the original documentation:
69  *
70  * 11 April '97.  Started multi-threading - markhe
71  *      The global cache-chain is protected by the mutex 'slab_mutex'.
72  *      The sem is only needed when accessing/extending the cache-chain, which
73  *      can never happen inside an interrupt (kmem_cache_create(),
74  *      kmem_cache_shrink() and kmem_cache_reap()).
75  *
76  *      At present, each engine can be growing a cache.  This should be blocked.
77  *
78  * 15 March 2005. NUMA slab allocator.
79  *      Shai Fultheim <shai@scalex86.org>.
80  *      Shobhit Dayal <shobhit@calsoftinc.com>
81  *      Alok N Kataria <alokk@calsoftinc.com>
82  *      Christoph Lameter <christoph@lameter.com>
83  *
84  *      Modified the slab allocator to be node aware on NUMA systems.
85  *      Each node has its own list of partial, free and full slabs.
86  *      All object allocations for a node occur from node specific slab lists.
87  */
88
89 #include        <linux/slab.h>
90 #include        <linux/mm.h>
91 #include        <linux/poison.h>
92 #include        <linux/swap.h>
93 #include        <linux/cache.h>
94 #include        <linux/interrupt.h>
95 #include        <linux/init.h>
96 #include        <linux/compiler.h>
97 #include        <linux/cpuset.h>
98 #include        <linux/proc_fs.h>
99 #include        <linux/seq_file.h>
100 #include        <linux/notifier.h>
101 #include        <linux/kallsyms.h>
102 #include        <linux/cpu.h>
103 #include        <linux/sysctl.h>
104 #include        <linux/module.h>
105 #include        <linux/rcupdate.h>
106 #include        <linux/string.h>
107 #include        <linux/uaccess.h>
108 #include        <linux/nodemask.h>
109 #include        <linux/kmemleak.h>
110 #include        <linux/mempolicy.h>
111 #include        <linux/mutex.h>
112 #include        <linux/fault-inject.h>
113 #include        <linux/rtmutex.h>
114 #include        <linux/reciprocal_div.h>
115 #include        <linux/debugobjects.h>
116 #include        <linux/kmemcheck.h>
117 #include        <linux/memory.h>
118 #include        <linux/prefetch.h>
119
120 #include        <net/sock.h>
121
122 #include        <asm/cacheflush.h>
123 #include        <asm/tlbflush.h>
124 #include        <asm/page.h>
125
126 #include <trace/events/kmem.h>
127
128 #include        "internal.h"
129
130 #include        "slab.h"
131
132 /*
133  * DEBUG        - 1 for kmem_cache_create() to honour; SLAB_RED_ZONE & SLAB_POISON.
134  *                0 for faster, smaller code (especially in the critical paths).
135  *
136  * STATS        - 1 to collect stats for /proc/slabinfo.
137  *                0 for faster, smaller code (especially in the critical paths).
138  *
139  * FORCED_DEBUG - 1 enables SLAB_RED_ZONE and SLAB_POISON (if possible)
140  */
141
142 #ifdef CONFIG_DEBUG_SLAB
143 #define DEBUG           1
144 #define STATS           1
145 #define FORCED_DEBUG    1
146 #else
147 #define DEBUG           0
148 #define STATS           0
149 #define FORCED_DEBUG    0
150 #endif
151
152 /* Shouldn't this be in a header file somewhere? */
153 #define BYTES_PER_WORD          sizeof(void *)
154 #define REDZONE_ALIGN           max(BYTES_PER_WORD, __alignof__(unsigned long long))
155
156 #ifndef ARCH_KMALLOC_FLAGS
157 #define ARCH_KMALLOC_FLAGS SLAB_HWCACHE_ALIGN
158 #endif
159
160 #define FREELIST_BYTE_INDEX (((PAGE_SIZE >> BITS_PER_BYTE) \
161                                 <= SLAB_OBJ_MIN_SIZE) ? 1 : 0)
162
163 #if FREELIST_BYTE_INDEX
164 typedef unsigned char freelist_idx_t;
165 #else
166 typedef unsigned short freelist_idx_t;
167 #endif
168
169 #define SLAB_OBJ_MAX_NUM ((1 << sizeof(freelist_idx_t) * BITS_PER_BYTE) - 1)
170
171 /*
172  * true if a page was allocated from pfmemalloc reserves for network-based
173  * swap
174  */
175 static bool pfmemalloc_active __read_mostly;
176
177 /*
178  * struct array_cache
179  *
180  * Purpose:
181  * - LIFO ordering, to hand out cache-warm objects from _alloc
182  * - reduce the number of linked list operations
183  * - reduce spinlock operations
184  *
185  * The limit is stored in the per-cpu structure to reduce the data cache
186  * footprint.
187  *
188  */
189 struct array_cache {
190         unsigned int avail;
191         unsigned int limit;
192         unsigned int batchcount;
193         unsigned int touched;
194         void *entry[];  /*
195                          * Must have this definition in here for the proper
196                          * alignment of array_cache. Also simplifies accessing
197                          * the entries.
198                          *
199                          * Entries should not be directly dereferenced as
200                          * entries belonging to slabs marked pfmemalloc will
201                          * have the lower bits set SLAB_OBJ_PFMEMALLOC
202                          */
203 };
204
205 struct alien_cache {
206         spinlock_t lock;
207         struct array_cache ac;
208 };
209
210 #define SLAB_OBJ_PFMEMALLOC     1
211 static inline bool is_obj_pfmemalloc(void *objp)
212 {
213         return (unsigned long)objp & SLAB_OBJ_PFMEMALLOC;
214 }
215
216 static inline void set_obj_pfmemalloc(void **objp)
217 {
218         *objp = (void *)((unsigned long)*objp | SLAB_OBJ_PFMEMALLOC);
219         return;
220 }
221
222 static inline void clear_obj_pfmemalloc(void **objp)
223 {
224         *objp = (void *)((unsigned long)*objp & ~SLAB_OBJ_PFMEMALLOC);
225 }
226
227 /*
228  * bootstrap: The caches do not work without cpuarrays anymore, but the
229  * cpuarrays are allocated from the generic caches...
230  */
231 #define BOOT_CPUCACHE_ENTRIES   1
232 struct arraycache_init {
233         struct array_cache cache;
234         void *entries[BOOT_CPUCACHE_ENTRIES];
235 };
236
237 /*
238  * Need this for bootstrapping a per node allocator.
239  */
240 #define NUM_INIT_LISTS (2 * MAX_NUMNODES)
241 static struct kmem_cache_node __initdata init_kmem_cache_node[NUM_INIT_LISTS];
242 #define CACHE_CACHE 0
243 #define SIZE_NODE (MAX_NUMNODES)
244
245 static int drain_freelist(struct kmem_cache *cache,
246                         struct kmem_cache_node *n, int tofree);
247 static void free_block(struct kmem_cache *cachep, void **objpp, int len,
248                         int node, struct list_head *list);
249 static void slabs_destroy(struct kmem_cache *cachep, struct list_head *list);
250 static int enable_cpucache(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp);
251 static void cache_reap(struct work_struct *unused);
252
253 static int slab_early_init = 1;
254
255 #define INDEX_NODE kmalloc_index(sizeof(struct kmem_cache_node))
256
257 static void kmem_cache_node_init(struct kmem_cache_node *parent)
258 {
259         INIT_LIST_HEAD(&parent->slabs_full);
260         INIT_LIST_HEAD(&parent->slabs_partial);
261         INIT_LIST_HEAD(&parent->slabs_free);
262         parent->shared = NULL;
263         parent->alien = NULL;
264         parent->colour_next = 0;
265         spin_lock_init(&parent->list_lock);
266         parent->free_objects = 0;
267         parent->free_touched = 0;
268 }
269
270 #define MAKE_LIST(cachep, listp, slab, nodeid)                          \
271         do {                                                            \
272                 INIT_LIST_HEAD(listp);                                  \
273                 list_splice(&get_node(cachep, nodeid)->slab, listp);    \
274         } while (0)
275
276 #define MAKE_ALL_LISTS(cachep, ptr, nodeid)                             \
277         do {                                                            \
278         MAKE_LIST((cachep), (&(ptr)->slabs_full), slabs_full, nodeid);  \
279         MAKE_LIST((cachep), (&(ptr)->slabs_partial), slabs_partial, nodeid); \
280         MAKE_LIST((cachep), (&(ptr)->slabs_free), slabs_free, nodeid);  \
281         } while (0)
282
283 #define CFLGS_OFF_SLAB          (0x80000000UL)
284 #define OFF_SLAB(x)     ((x)->flags & CFLGS_OFF_SLAB)
285 #define OFF_SLAB_MIN_SIZE (max_t(size_t, PAGE_SIZE >> 5, KMALLOC_MIN_SIZE + 1))
286
287 #define BATCHREFILL_LIMIT       16
288 /*
289  * Optimization question: fewer reaps means less probability for unnessary
290  * cpucache drain/refill cycles.
291  *
292  * OTOH the cpuarrays can contain lots of objects,
293  * which could lock up otherwise freeable slabs.
294  */
295 #define REAPTIMEOUT_AC          (2*HZ)
296 #define REAPTIMEOUT_NODE        (4*HZ)
297
298 #if STATS
299 #define STATS_INC_ACTIVE(x)     ((x)->num_active++)
300 #define STATS_DEC_ACTIVE(x)     ((x)->num_active--)
301 #define STATS_INC_ALLOCED(x)    ((x)->num_allocations++)
302 #define STATS_INC_GROWN(x)      ((x)->grown++)
303 #define STATS_ADD_REAPED(x,y)   ((x)->reaped += (y))
304 #define STATS_SET_HIGH(x)                                               \
305         do {                                                            \
306                 if ((x)->num_active > (x)->high_mark)                   \
307                         (x)->high_mark = (x)->num_active;               \
308         } while (0)
309 #define STATS_INC_ERR(x)        ((x)->errors++)
310 #define STATS_INC_NODEALLOCS(x) ((x)->node_allocs++)
311 #define STATS_INC_NODEFREES(x)  ((x)->node_frees++)
312 #define STATS_INC_ACOVERFLOW(x)   ((x)->node_overflow++)
313 #define STATS_SET_FREEABLE(x, i)                                        \
314         do {                                                            \
315                 if ((x)->max_freeable < i)                              \
316                         (x)->max_freeable = i;                          \
317         } while (0)
318 #define STATS_INC_ALLOCHIT(x)   atomic_inc(&(x)->allochit)
319 #define STATS_INC_ALLOCMISS(x)  atomic_inc(&(x)->allocmiss)
320 #define STATS_INC_FREEHIT(x)    atomic_inc(&(x)->freehit)
321 #define STATS_INC_FREEMISS(x)   atomic_inc(&(x)->freemiss)
322 #else
323 #define STATS_INC_ACTIVE(x)     do { } while (0)
324 #define STATS_DEC_ACTIVE(x)     do { } while (0)
325 #define STATS_INC_ALLOCED(x)    do { } while (0)
326 #define STATS_INC_GROWN(x)      do { } while (0)
327 #define STATS_ADD_REAPED(x,y)   do { (void)(y); } while (0)
328 #define STATS_SET_HIGH(x)       do { } while (0)
329 #define STATS_INC_ERR(x)        do { } while (0)
330 #define STATS_INC_NODEALLOCS(x) do { } while (0)
331 #define STATS_INC_NODEFREES(x)  do { } while (0)
332 #define STATS_INC_ACOVERFLOW(x)   do { } while (0)
333 #define STATS_SET_FREEABLE(x, i) do { } while (0)
334 #define STATS_INC_ALLOCHIT(x)   do { } while (0)
335 #define STATS_INC_ALLOCMISS(x)  do { } while (0)
336 #define STATS_INC_FREEHIT(x)    do { } while (0)
337 #define STATS_INC_FREEMISS(x)   do { } while (0)
338 #endif
339
340 #if DEBUG
341
342 /*
343  * memory layout of objects:
344  * 0            : objp
345  * 0 .. cachep->obj_offset - BYTES_PER_WORD - 1: padding. This ensures that
346  *              the end of an object is aligned with the end of the real
347  *              allocation. Catches writes behind the end of the allocation.
348  * cachep->obj_offset - BYTES_PER_WORD .. cachep->obj_offset - 1:
349  *              redzone word.
350  * cachep->obj_offset: The real object.
351  * cachep->size - 2* BYTES_PER_WORD: redzone word [BYTES_PER_WORD long]
352  * cachep->size - 1* BYTES_PER_WORD: last caller address
353  *                                      [BYTES_PER_WORD long]
354  */
355 static int obj_offset(struct kmem_cache *cachep)
356 {
357         return cachep->obj_offset;
358 }
359
360 static unsigned long long *dbg_redzone1(struct kmem_cache *cachep, void *objp)
361 {
362         BUG_ON(!(cachep->flags & SLAB_RED_ZONE));
363         return (unsigned long long*) (objp + obj_offset(cachep) -
364                                       sizeof(unsigned long long));
365 }
366
367 static unsigned long long *dbg_redzone2(struct kmem_cache *cachep, void *objp)
368 {
369         BUG_ON(!(cachep->flags & SLAB_RED_ZONE));
370         if (cachep->flags & SLAB_STORE_USER)
371                 return (unsigned long long *)(objp + cachep->size -
372                                               sizeof(unsigned long long) -
373                                               REDZONE_ALIGN);
374         return (unsigned long long *) (objp + cachep->size -
375                                        sizeof(unsigned long long));
376 }
377
378 static void **dbg_userword(struct kmem_cache *cachep, void *objp)
379 {
380         BUG_ON(!(cachep->flags & SLAB_STORE_USER));
381         return (void **)(objp + cachep->size - BYTES_PER_WORD);
382 }
383
384 #else
385
386 #define obj_offset(x)                   0
387 #define dbg_redzone1(cachep, objp)      ({BUG(); (unsigned long long *)NULL;})
388 #define dbg_redzone2(cachep, objp)      ({BUG(); (unsigned long long *)NULL;})
389 #define dbg_userword(cachep, objp)      ({BUG(); (void **)NULL;})
390
391 #endif
392
393 #define OBJECT_FREE (0)
394 #define OBJECT_ACTIVE (1)
395
396 #ifdef CONFIG_DEBUG_SLAB_LEAK
397
398 static void set_obj_status(struct page *page, int idx, int val)
399 {
400         int freelist_size;
401         char *status;
402         struct kmem_cache *cachep = page->slab_cache;
403
404         freelist_size = cachep->num * sizeof(freelist_idx_t);
405         status = (char *)page->freelist + freelist_size;
406         status[idx] = val;
407 }
408
409 static inline unsigned int get_obj_status(struct page *page, int idx)
410 {
411         int freelist_size;
412         char *status;
413         struct kmem_cache *cachep = page->slab_cache;
414
415         freelist_size = cachep->num * sizeof(freelist_idx_t);
416         status = (char *)page->freelist + freelist_size;
417
418         return status[idx];
419 }
420
421 #else
422 static inline void set_obj_status(struct page *page, int idx, int val) {}
423
424 #endif
425
426 /*
427  * Do not go above this order unless 0 objects fit into the slab or
428  * overridden on the command line.
429  */
430 #define SLAB_MAX_ORDER_HI       1
431 #define SLAB_MAX_ORDER_LO       0
432 static int slab_max_order = SLAB_MAX_ORDER_LO;
433 static bool slab_max_order_set __initdata;
434
435 static inline struct kmem_cache *virt_to_cache(const void *obj)
436 {
437         struct page *page = virt_to_head_page(obj);
438         return page->slab_cache;
439 }
440
441 static inline void *index_to_obj(struct kmem_cache *cache, struct page *page,
442                                  unsigned int idx)
443 {
444         return page->s_mem + cache->size * idx;
445 }
446
447 /*
448  * We want to avoid an expensive divide : (offset / cache->size)
449  *   Using the fact that size is a constant for a particular cache,
450  *   we can replace (offset / cache->size) by
451  *   reciprocal_divide(offset, cache->reciprocal_buffer_size)
452  */
453 static inline unsigned int obj_to_index(const struct kmem_cache *cache,
454                                         const struct page *page, void *obj)
455 {
456         u32 offset = (obj - page->s_mem);
457         return reciprocal_divide(offset, cache->reciprocal_buffer_size);
458 }
459
460 /* internal cache of cache description objs */
461 static struct kmem_cache kmem_cache_boot = {
462         .batchcount = 1,
463         .limit = BOOT_CPUCACHE_ENTRIES,
464         .shared = 1,
465         .size = sizeof(struct kmem_cache),
466         .name = "kmem_cache",
467 };
468
469 #define BAD_ALIEN_MAGIC 0x01020304ul
470
471 static DEFINE_PER_CPU(struct delayed_work, slab_reap_work);
472
473 static inline struct array_cache *cpu_cache_get(struct kmem_cache *cachep)
474 {
475         return this_cpu_ptr(cachep->cpu_cache);
476 }
477
478 static size_t calculate_freelist_size(int nr_objs, size_t align)
479 {
480         size_t freelist_size;
481
482         freelist_size = nr_objs * sizeof(freelist_idx_t);
483         if (IS_ENABLED(CONFIG_DEBUG_SLAB_LEAK))
484                 freelist_size += nr_objs * sizeof(char);
485
486         if (align)
487                 freelist_size = ALIGN(freelist_size, align);
488
489         return freelist_size;
490 }
491
492 static int calculate_nr_objs(size_t slab_size, size_t buffer_size,
493                                 size_t idx_size, size_t align)
494 {
495         int nr_objs;
496         size_t remained_size;
497         size_t freelist_size;
498         int extra_space = 0;
499
500         if (IS_ENABLED(CONFIG_DEBUG_SLAB_LEAK))
501                 extra_space = sizeof(char);
502         /*
503          * Ignore padding for the initial guess. The padding
504          * is at most @align-1 bytes, and @buffer_size is at
505          * least @align. In the worst case, this result will
506          * be one greater than the number of objects that fit
507          * into the memory allocation when taking the padding
508          * into account.
509          */
510         nr_objs = slab_size / (buffer_size + idx_size + extra_space);
511
512         /*
513          * This calculated number will be either the right
514          * amount, or one greater than what we want.
515          */
516         remained_size = slab_size - nr_objs * buffer_size;
517         freelist_size = calculate_freelist_size(nr_objs, align);
518         if (remained_size < freelist_size)
519                 nr_objs--;
520
521         return nr_objs;
522 }
523
524 /*
525  * Calculate the number of objects and left-over bytes for a given buffer size.
526  */
527 static void cache_estimate(unsigned long gfporder, size_t buffer_size,
528                            size_t align, int flags, size_t *left_over,
529                            unsigned int *num)
530 {
531         int nr_objs;
532         size_t mgmt_size;
533         size_t slab_size = PAGE_SIZE << gfporder;
534
535         /*
536          * The slab management structure can be either off the slab or
537          * on it. For the latter case, the memory allocated for a
538          * slab is used for:
539          *
540          * - One unsigned int for each object
541          * - Padding to respect alignment of @align
542          * - @buffer_size bytes for each object
543          *
544          * If the slab management structure is off the slab, then the
545          * alignment will already be calculated into the size. Because
546          * the slabs are all pages aligned, the objects will be at the
547          * correct alignment when allocated.
548          */
549         if (flags & CFLGS_OFF_SLAB) {
550                 mgmt_size = 0;
551                 nr_objs = slab_size / buffer_size;
552
553         } else {
554                 nr_objs = calculate_nr_objs(slab_size, buffer_size,
555                                         sizeof(freelist_idx_t), align);
556                 mgmt_size = calculate_freelist_size(nr_objs, align);
557         }
558         *num = nr_objs;
559         *left_over = slab_size - nr_objs*buffer_size - mgmt_size;
560 }
561
562 #if DEBUG
563 #define slab_error(cachep, msg) __slab_error(__func__, cachep, msg)
564
565 static void __slab_error(const char *function, struct kmem_cache *cachep,
566                         char *msg)
567 {
568         printk(KERN_ERR "slab error in %s(): cache `%s': %s\n",
569                function, cachep->name, msg);
570         dump_stack();
571         add_taint(TAINT_BAD_PAGE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
572 }
573 #endif
574
575 /*
576  * By default on NUMA we use alien caches to stage the freeing of
577  * objects allocated from other nodes. This causes massive memory
578  * inefficiencies when using fake NUMA setup to split memory into a
579  * large number of small nodes, so it can be disabled on the command
580  * line
581   */
582
583 static int use_alien_caches __read_mostly = 1;
584 static int __init noaliencache_setup(char *s)
585 {
586         use_alien_caches = 0;
587         return 1;
588 }
589 __setup("noaliencache", noaliencache_setup);
590
591 static int __init slab_max_order_setup(char *str)
592 {
593         get_option(&str, &slab_max_order);
594         slab_max_order = slab_max_order < 0 ? 0 :
595                                 min(slab_max_order, MAX_ORDER - 1);
596         slab_max_order_set = true;
597
598         return 1;
599 }
600 __setup("slab_max_order=", slab_max_order_setup);
601
602 #ifdef CONFIG_NUMA
603 /*
604  * Special reaping functions for NUMA systems called from cache_reap().
605  * These take care of doing round robin flushing of alien caches (containing
606  * objects freed on different nodes from which they were allocated) and the
607  * flushing of remote pcps by calling drain_node_pages.
608  */
609 static DEFINE_PER_CPU(unsigned long, slab_reap_node);
610
611 static void init_reap_node(int cpu)
612 {
613         int node;
614
615         node = next_node(cpu_to_mem(cpu), node_online_map);
616         if (node == MAX_NUMNODES)
617                 node = first_node(node_online_map);
618
619         per_cpu(slab_reap_node, cpu) = node;
620 }
621
622 static void next_reap_node(void)
623 {
624         int node = __this_cpu_read(slab_reap_node);
625
626         node = next_node(node, node_online_map);
627         if (unlikely(node >= MAX_NUMNODES))
628                 node = first_node(node_online_map);
629         __this_cpu_write(slab_reap_node, node);
630 }
631
632 #else
633 #define init_reap_node(cpu) do { } while (0)
634 #define next_reap_node(void) do { } while (0)
635 #endif
636
637 /*
638  * Initiate the reap timer running on the target CPU.  We run at around 1 to 2Hz
639  * via the workqueue/eventd.
640  * Add the CPU number into the expiration time to minimize the possibility of
641  * the CPUs getting into lockstep and contending for the global cache chain
642  * lock.
643  */
644 static void start_cpu_timer(int cpu)
645 {
646         struct delayed_work *reap_work = &per_cpu(slab_reap_work, cpu);
647
648         /*
649          * When this gets called from do_initcalls via cpucache_init(),
650          * init_workqueues() has already run, so keventd will be setup
651          * at that time.
652          */
653         if (keventd_up() && reap_work->work.func == NULL) {
654                 init_reap_node(cpu);
655                 INIT_DEFERRABLE_WORK(reap_work, cache_reap);
656                 schedule_delayed_work_on(cpu, reap_work,
657                                         __round_jiffies_relative(HZ, cpu));
658         }
659 }
660
661 static void init_arraycache(struct array_cache *ac, int limit, int batch)
662 {
663         if (ac) {
664                 ac->avail = 0;
665                 ac->limit = limit;
666                 ac->batchcount = batch;
667                 ac->touched = 0;
668         }
669 }
670
671 static struct array_cache *alloc_arraycache(int node, int entries,
672                                             int batchcount, gfp_t gfp)
673 {
674         size_t memsize = sizeof(void *) * entries + sizeof(struct array_cache);
675         struct array_cache *ac = NULL;
676
677         ac = kmalloc_node(memsize, gfp, node);
678         /*
679          * The array_cache structures contain pointers to free object.
680          * However, when such objects are allocated or transferred to another
681          * cache the pointers are not cleared and they could be counted as
682          * valid references during a kmemleak scan. Therefore, kmemleak must
683          * not scan such objects.
684          */
685         kmemleak_no_scan(ac);
686         init_arraycache(ac, entries, batchcount);
687         return ac;
688 }
689
690 static inline bool is_slab_pfmemalloc(struct page *page)
691 {
692         return PageSlabPfmemalloc(page);
693 }
694
695 /* Clears pfmemalloc_active if no slabs have pfmalloc set */
696 static void recheck_pfmemalloc_active(struct kmem_cache *cachep,
697                                                 struct array_cache *ac)
698 {
699         struct kmem_cache_node *n = get_node(cachep, numa_mem_id());
700         struct page *page;
701         unsigned long flags;
702
703         if (!pfmemalloc_active)
704                 return;
705
706         spin_lock_irqsave(&n->list_lock, flags);
707         list_for_each_entry(page, &n->slabs_full, lru)
708                 if (is_slab_pfmemalloc(page))
709                         goto out;
710
711         list_for_each_entry(page, &n->slabs_partial, lru)
712                 if (is_slab_pfmemalloc(page))
713                         goto out;
714
715         list_for_each_entry(page, &n->slabs_free, lru)
716                 if (is_slab_pfmemalloc(page))
717                         goto out;
718
719         pfmemalloc_active = false;
720 out:
721         spin_unlock_irqrestore(&n->list_lock, flags);
722 }
723
724 static void *__ac_get_obj(struct kmem_cache *cachep, struct array_cache *ac,
725                                                 gfp_t flags, bool force_refill)
726 {
727         int i;
728         void *objp = ac->entry[--ac->avail];
729
730         /* Ensure the caller is allowed to use objects from PFMEMALLOC slab */
731         if (unlikely(is_obj_pfmemalloc(objp))) {
732                 struct kmem_cache_node *n;
733
734                 if (gfp_pfmemalloc_allowed(flags)) {
735                         clear_obj_pfmemalloc(&objp);
736                         return objp;
737                 }
738
739                 /* The caller cannot use PFMEMALLOC objects, find another one */
740                 for (i = 0; i < ac->avail; i++) {
741                         /* If a !PFMEMALLOC object is found, swap them */
742                         if (!is_obj_pfmemalloc(ac->entry[i])) {
743                                 objp = ac->entry[i];
744                                 ac->entry[i] = ac->entry[ac->avail];
745                                 ac->entry[ac->avail] = objp;
746                                 return objp;
747                         }
748                 }
749
750                 /*
751                  * If there are empty slabs on the slabs_free list and we are
752                  * being forced to refill the cache, mark this one !pfmemalloc.
753                  */
754                 n = get_node(cachep, numa_mem_id());
755                 if (!list_empty(&n->slabs_free) && force_refill) {
756                         struct page *page = virt_to_head_page(objp);
757                         ClearPageSlabPfmemalloc(page);
758                         clear_obj_pfmemalloc(&objp);
759                         recheck_pfmemalloc_active(cachep, ac);
760                         return objp;
761                 }
762
763                 /* No !PFMEMALLOC objects available */
764                 ac->avail++;
765                 objp = NULL;
766         }
767
768         return objp;
769 }
770
771 static inline void *ac_get_obj(struct kmem_cache *cachep,
772                         struct array_cache *ac, gfp_t flags, bool force_refill)
773 {
774         void *objp;
775
776         if (unlikely(sk_memalloc_socks()))
777                 objp = __ac_get_obj(cachep, ac, flags, force_refill);
778         else
779                 objp = ac->entry[--ac->avail];
780
781         return objp;
782 }
783
784 static noinline void *__ac_put_obj(struct kmem_cache *cachep,
785                         struct array_cache *ac, void *objp)
786 {
787         if (unlikely(pfmemalloc_active)) {
788                 /* Some pfmemalloc slabs exist, check if this is one */
789                 struct page *page = virt_to_head_page(objp);
790                 if (PageSlabPfmemalloc(page))
791                         set_obj_pfmemalloc(&objp);
792         }
793
794         return objp;
795 }
796
797 static inline void ac_put_obj(struct kmem_cache *cachep, struct array_cache *ac,
798                                                                 void *objp)
799 {
800         if (unlikely(sk_memalloc_socks()))
801                 objp = __ac_put_obj(cachep, ac, objp);
802
803         ac->entry[ac->avail++] = objp;
804 }
805
806 /*
807  * Transfer objects in one arraycache to another.
808  * Locking must be handled by the caller.
809  *
810  * Return the number of entries transferred.
811  */
812 static int transfer_objects(struct array_cache *to,
813                 struct array_cache *from, unsigned int max)
814 {
815         /* Figure out how many entries to transfer */
816         int nr = min3(from->avail, max, to->limit - to->avail);
817
818         if (!nr)
819                 return 0;
820
821         memcpy(to->entry + to->avail, from->entry + from->avail -nr,
822                         sizeof(void *) *nr);
823
824         from->avail -= nr;
825         to->avail += nr;
826         return nr;
827 }
828
829 #ifndef CONFIG_NUMA
830
831 #define drain_alien_cache(cachep, alien) do { } while (0)
832 #define reap_alien(cachep, n) do { } while (0)
833
834 static inline struct alien_cache **alloc_alien_cache(int node,
835                                                 int limit, gfp_t gfp)
836 {
837         return (struct alien_cache **)BAD_ALIEN_MAGIC;
838 }
839
840 static inline void free_alien_cache(struct alien_cache **ac_ptr)
841 {
842 }
843
844 static inline int cache_free_alien(struct kmem_cache *cachep, void *objp)
845 {
846         return 0;
847 }
848
849 static inline void *alternate_node_alloc(struct kmem_cache *cachep,
850                 gfp_t flags)
851 {
852         return NULL;
853 }
854
855 static inline void *____cache_alloc_node(struct kmem_cache *cachep,
856                  gfp_t flags, int nodeid)
857 {
858         return NULL;
859 }
860
861 static inline gfp_t gfp_exact_node(gfp_t flags)
862 {
863         return flags;
864 }
865
866 #else   /* CONFIG_NUMA */
867
868 static void *____cache_alloc_node(struct kmem_cache *, gfp_t, int);
869 static void *alternate_node_alloc(struct kmem_cache *, gfp_t);
870
871 static struct alien_cache *__alloc_alien_cache(int node, int entries,
872                                                 int batch, gfp_t gfp)
873 {
874         size_t memsize = sizeof(void *) * entries + sizeof(struct alien_cache);
875         struct alien_cache *alc = NULL;
876
877         alc = kmalloc_node(memsize, gfp, node);
878         if (alc) {
879                 kmemleak_no_scan(alc);
880                 init_arraycache(&alc->ac, entries, batch);
881                 spin_lock_init(&alc->lock);
882         }
883         return alc;
884 }
885
886 static struct alien_cache **alloc_alien_cache(int node, int limit, gfp_t gfp)
887 {
888         struct alien_cache **alc_ptr;
889         size_t memsize = sizeof(void *) * nr_node_ids;
890         int i;
891
892         if (limit > 1)
893                 limit = 12;
894         alc_ptr = kzalloc_node(memsize, gfp, node);
895         if (!alc_ptr)
896                 return NULL;
897
898         for_each_node(i) {
899                 if (i == node || !node_online(i))
900                         continue;
901                 alc_ptr[i] = __alloc_alien_cache(node, limit, 0xbaadf00d, gfp);
902                 if (!alc_ptr[i]) {
903                         for (i--; i >= 0; i--)
904                                 kfree(alc_ptr[i]);
905                         kfree(alc_ptr);
906                         return NULL;
907                 }
908         }
909         return alc_ptr;
910 }
911
912 static void free_alien_cache(struct alien_cache **alc_ptr)
913 {
914         int i;
915
916         if (!alc_ptr)
917                 return;
918         for_each_node(i)
919             kfree(alc_ptr[i]);
920         kfree(alc_ptr);
921 }
922
923 static void __drain_alien_cache(struct kmem_cache *cachep,
924                                 struct array_cache *ac, int node,
925                                 struct list_head *list)
926 {
927         struct kmem_cache_node *n = get_node(cachep, node);
928
929         if (ac->avail) {
930                 spin_lock(&n->list_lock);
931                 /*
932                  * Stuff objects into the remote nodes shared array first.
933                  * That way we could avoid the overhead of putting the objects
934                  * into the free lists and getting them back later.
935                  */
936                 if (n->shared)
937                         transfer_objects(n->shared, ac, ac->limit);
938
939                 free_block(cachep, ac->entry, ac->avail, node, list);
940                 ac->avail = 0;
941                 spin_unlock(&n->list_lock);
942         }
943 }
944
945 /*
946  * Called from cache_reap() to regularly drain alien caches round robin.
947  */
948 static void reap_alien(struct kmem_cache *cachep, struct kmem_cache_node *n)
949 {
950         int node = __this_cpu_read(slab_reap_node);
951
952         if (n->alien) {
953                 struct alien_cache *alc = n->alien[node];
954                 struct array_cache *ac;
955
956                 if (alc) {
957                         ac = &alc->ac;
958                         if (ac->avail && spin_trylock_irq(&alc->lock)) {
959                                 LIST_HEAD(list);
960
961                                 __drain_alien_cache(cachep, ac, node, &list);
962                                 spin_unlock_irq(&alc->lock);
963                                 slabs_destroy(cachep, &list);
964                         }
965                 }
966         }
967 }
968
969 static void drain_alien_cache(struct kmem_cache *cachep,
970                                 struct alien_cache **alien)
971 {
972         int i = 0;
973         struct alien_cache *alc;
974         struct array_cache *ac;
975         unsigned long flags;
976
977         for_each_online_node(i) {
978                 alc = alien[i];
979                 if (alc) {
980                         LIST_HEAD(list);
981
982                         ac = &alc->ac;
983                         spin_lock_irqsave(&alc->lock, flags);
984                         __drain_alien_cache(cachep, ac, i, &list);
985                         spin_unlock_irqrestore(&alc->lock, flags);
986                         slabs_destroy(cachep, &list);
987                 }
988         }
989 }
990
991 static int __cache_free_alien(struct kmem_cache *cachep, void *objp,
992                                 int node, int page_node)
993 {
994         struct kmem_cache_node *n;
995         struct alien_cache *alien = NULL;
996         struct array_cache *ac;
997         LIST_HEAD(list);
998
999         n = get_node(cachep, node);
1000         STATS_INC_NODEFREES(cachep);
1001         if (n->alien && n->alien[page_node]) {
1002                 alien = n->alien[page_node];
1003                 ac = &alien->ac;
1004                 spin_lock(&alien->lock);
1005                 if (unlikely(ac->avail == ac->limit)) {
1006                         STATS_INC_ACOVERFLOW(cachep);
1007                         __drain_alien_cache(cachep, ac, page_node, &list);
1008                 }
1009                 ac_put_obj(cachep, ac, objp);
1010                 spin_unlock(&alien->lock);
1011                 slabs_destroy(cachep, &list);
1012         } else {
1013                 n = get_node(cachep, page_node);
1014                 spin_lock(&n->list_lock);
1015                 free_block(cachep, &objp, 1, page_node, &list);
1016                 spin_unlock(&n->list_lock);
1017                 slabs_destroy(cachep, &list);
1018         }
1019         return 1;
1020 }
1021
1022 static inline int cache_free_alien(struct kmem_cache *cachep, void *objp)
1023 {
1024         int page_node = page_to_nid(virt_to_page(objp));
1025         int node = numa_mem_id();
1026         /*
1027          * Make sure we are not freeing a object from another node to the array
1028          * cache on this cpu.
1029          */
1030         if (likely(node == page_node))
1031                 return 0;
1032
1033         return __cache_free_alien(cachep, objp, node, page_node);
1034 }
1035
1036 /*
1037  * Construct gfp mask to allocate from a specific node but do not direct reclaim
1038  * or warn about failures. kswapd may still wake to reclaim in the background.
1039  */
1040 static inline gfp_t gfp_exact_node(gfp_t flags)
1041 {
1042         return (flags | __GFP_THISNODE | __GFP_NOWARN) & ~__GFP_DIRECT_RECLAIM;
1043 }
1044 #endif
1045
1046 /*
1047  * Allocates and initializes node for a node on each slab cache, used for
1048  * either memory or cpu hotplug.  If memory is being hot-added, the kmem_cache_node
1049  * will be allocated off-node since memory is not yet online for the new node.
1050  * When hotplugging memory or a cpu, existing node are not replaced if
1051  * already in use.
1052  *
1053  * Must hold slab_mutex.
1054  */
1055 static int init_cache_node_node(int node)
1056 {
1057         struct kmem_cache *cachep;
1058         struct kmem_cache_node *n;
1059         const size_t memsize = sizeof(struct kmem_cache_node);
1060
1061         list_for_each_entry(cachep, &slab_caches, list) {
1062                 /*
1063                  * Set up the kmem_cache_node for cpu before we can
1064                  * begin anything. Make sure some other cpu on this
1065                  * node has not already allocated this
1066                  */
1067                 n = get_node(cachep, node);
1068                 if (!n) {
1069                         n = kmalloc_node(memsize, GFP_KERNEL, node);
1070                         if (!n)
1071                                 return -ENOMEM;
1072                         kmem_cache_node_init(n);
1073                         n->next_reap = jiffies + REAPTIMEOUT_NODE +
1074                             ((unsigned long)cachep) % REAPTIMEOUT_NODE;
1075
1076                         /*
1077                          * The kmem_cache_nodes don't come and go as CPUs
1078                          * come and go.  slab_mutex is sufficient
1079                          * protection here.
1080                          */
1081                         cachep->node[node] = n;
1082                 }
1083
1084                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
1085                 n->free_limit =
1086                         (1 + nr_cpus_node(node)) *
1087                         cachep->batchcount + cachep->num;
1088                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
1089         }
1090         return 0;
1091 }
1092
1093 static inline int slabs_tofree(struct kmem_cache *cachep,
1094                                                 struct kmem_cache_node *n)
1095 {
1096         return (n->free_objects + cachep->num - 1) / cachep->num;
1097 }
1098
1099 static void cpuup_canceled(long cpu)
1100 {
1101         struct kmem_cache *cachep;
1102         struct kmem_cache_node *n = NULL;
1103         int node = cpu_to_mem(cpu);
1104         const struct cpumask *mask = cpumask_of_node(node);
1105
1106         list_for_each_entry(cachep, &slab_caches, list) {
1107                 struct array_cache *nc;
1108                 struct array_cache *shared;
1109                 struct alien_cache **alien;
1110                 LIST_HEAD(list);
1111
1112                 n = get_node(cachep, node);
1113                 if (!n)
1114                         continue;
1115
1116                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
1117
1118                 /* Free limit for this kmem_cache_node */
1119                 n->free_limit -= cachep->batchcount;
1120
1121                 /* cpu is dead; no one can alloc from it. */
1122                 nc = per_cpu_ptr(cachep->cpu_cache, cpu);
1123                 if (nc) {
1124                         free_block(cachep, nc->entry, nc->avail, node, &list);
1125                         nc->avail = 0;
1126                 }
1127
1128                 if (!cpumask_empty(mask)) {
1129                         spin_unlock_irq(&n->list_lock);
1130                         goto free_slab;
1131                 }
1132
1133                 shared = n->shared;
1134                 if (shared) {
1135                         free_block(cachep, shared->entry,
1136                                    shared->avail, node, &list);
1137                         n->shared = NULL;
1138                 }
1139
1140                 alien = n->alien;
1141                 n->alien = NULL;
1142
1143                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
1144
1145                 kfree(shared);
1146                 if (alien) {
1147                         drain_alien_cache(cachep, alien);
1148                         free_alien_cache(alien);
1149                 }
1150
1151 free_slab:
1152                 slabs_destroy(cachep, &list);
1153         }
1154         /*
1155          * In the previous loop, all the objects were freed to
1156          * the respective cache's slabs,  now we can go ahead and
1157          * shrink each nodelist to its limit.
1158          */
1159         list_for_each_entry(cachep, &slab_caches, list) {
1160                 n = get_node(cachep, node);
1161                 if (!n)
1162                         continue;
1163                 drain_freelist(cachep, n, slabs_tofree(cachep, n));
1164         }
1165 }
1166
1167 static int cpuup_prepare(long cpu)
1168 {
1169         struct kmem_cache *cachep;
1170         struct kmem_cache_node *n = NULL;
1171         int node = cpu_to_mem(cpu);
1172         int err;
1173
1174         /*
1175          * We need to do this right in the beginning since
1176          * alloc_arraycache's are going to use this list.
1177          * kmalloc_node allows us to add the slab to the right
1178          * kmem_cache_node and not this cpu's kmem_cache_node
1179          */
1180         err = init_cache_node_node(node);
1181         if (err < 0)
1182                 goto bad;
1183
1184         /*
1185          * Now we can go ahead with allocating the shared arrays and
1186          * array caches
1187          */
1188         list_for_each_entry(cachep, &slab_caches, list) {
1189                 struct array_cache *shared = NULL;
1190                 struct alien_cache **alien = NULL;
1191
1192                 if (cachep->shared) {
1193                         shared = alloc_arraycache(node,
1194                                 cachep->shared * cachep->batchcount,
1195                                 0xbaadf00d, GFP_KERNEL);
1196                         if (!shared)
1197                                 goto bad;
1198                 }
1199                 if (use_alien_caches) {
1200                         alien = alloc_alien_cache(node, cachep->limit, GFP_KERNEL);
1201                         if (!alien) {
1202                                 kfree(shared);
1203                                 goto bad;
1204                         }
1205                 }
1206                 n = get_node(cachep, node);
1207                 BUG_ON(!n);
1208
1209                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
1210                 if (!n->shared) {
1211                         /*
1212                          * We are serialised from CPU_DEAD or
1213                          * CPU_UP_CANCELLED by the cpucontrol lock
1214                          */
1215                         n->shared = shared;
1216                         shared = NULL;
1217                 }
1218 #ifdef CONFIG_NUMA
1219                 if (!n->alien) {
1220                         n->alien = alien;
1221                         alien = NULL;
1222                 }
1223 #endif
1224                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
1225                 kfree(shared);
1226                 free_alien_cache(alien);
1227         }
1228
1229         return 0;
1230 bad:
1231         cpuup_canceled(cpu);
1232         return -ENOMEM;
1233 }
1234
1235 static int cpuup_callback(struct notifier_block *nfb,
1236                                     unsigned long action, void *hcpu)
1237 {
1238         long cpu = (long)hcpu;
1239         int err = 0;
1240
1241         switch (action) {
1242         case CPU_UP_PREPARE:
1243         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
1244                 mutex_lock(&slab_mutex);
1245                 err = cpuup_prepare(cpu);
1246                 mutex_unlock(&slab_mutex);
1247                 break;
1248         case CPU_ONLINE:
1249         case CPU_ONLINE_FROZEN:
1250                 start_cpu_timer(cpu);
1251                 break;
1252 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1253         case CPU_DOWN_PREPARE:
1254         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
1255                 /*
1256                  * Shutdown cache reaper. Note that the slab_mutex is
1257                  * held so that if cache_reap() is invoked it cannot do
1258                  * anything expensive but will only modify reap_work
1259                  * and reschedule the timer.
1260                 */
1261                 cancel_delayed_work_sync(&per_cpu(slab_reap_work, cpu));
1262                 /* Now the cache_reaper is guaranteed to be not running. */
1263                 per_cpu(slab_reap_work, cpu).work.func = NULL;
1264                 break;
1265         case CPU_DOWN_FAILED:
1266         case CPU_DOWN_FAILED_FROZEN:
1267                 start_cpu_timer(cpu);
1268                 break;
1269         case CPU_DEAD:
1270         case CPU_DEAD_FROZEN:
1271                 /*
1272                  * Even if all the cpus of a node are down, we don't free the
1273                  * kmem_cache_node of any cache. This to avoid a race between
1274                  * cpu_down, and a kmalloc allocation from another cpu for
1275                  * memory from the node of the cpu going down.  The node
1276                  * structure is usually allocated from kmem_cache_create() and
1277                  * gets destroyed at kmem_cache_destroy().
1278                  */
1279                 /* fall through */
1280 #endif
1281         case CPU_UP_CANCELED:
1282         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
1283                 mutex_lock(&slab_mutex);
1284                 cpuup_canceled(cpu);
1285                 mutex_unlock(&slab_mutex);
1286                 break;
1287         }
1288         return notifier_from_errno(err);
1289 }
1290
1291 static struct notifier_block cpucache_notifier = {
1292         &cpuup_callback, NULL, 0
1293 };
1294
1295 #if defined(CONFIG_NUMA) && defined(CONFIG_MEMORY_HOTPLUG)
1296 /*
1297  * Drains freelist for a node on each slab cache, used for memory hot-remove.
1298  * Returns -EBUSY if all objects cannot be drained so that the node is not
1299  * removed.
1300  *
1301  * Must hold slab_mutex.
1302  */
1303 static int __meminit drain_cache_node_node(int node)
1304 {
1305         struct kmem_cache *cachep;
1306         int ret = 0;
1307
1308         list_for_each_entry(cachep, &slab_caches, list) {
1309                 struct kmem_cache_node *n;
1310
1311                 n = get_node(cachep, node);
1312                 if (!n)
1313                         continue;
1314
1315                 drain_freelist(cachep, n, slabs_tofree(cachep, n));
1316
1317                 if (!list_empty(&n->slabs_full) ||
1318                     !list_empty(&n->slabs_partial)) {
1319                         ret = -EBUSY;
1320                         break;
1321                 }
1322         }
1323         return ret;
1324 }
1325
1326 static int __meminit slab_memory_callback(struct notifier_block *self,
1327                                         unsigned long action, void *arg)
1328 {
1329         struct memory_notify *mnb = arg;
1330         int ret = 0;
1331         int nid;
1332
1333         nid = mnb->status_change_nid;
1334         if (nid < 0)
1335                 goto out;
1336
1337         switch (action) {
1338         case MEM_GOING_ONLINE:
1339                 mutex_lock(&slab_mutex);
1340                 ret = init_cache_node_node(nid);
1341                 mutex_unlock(&slab_mutex);
1342                 break;
1343         case MEM_GOING_OFFLINE:
1344                 mutex_lock(&slab_mutex);
1345                 ret = drain_cache_node_node(nid);
1346                 mutex_unlock(&slab_mutex);
1347                 break;
1348         case MEM_ONLINE:
1349         case MEM_OFFLINE:
1350         case MEM_CANCEL_ONLINE:
1351         case MEM_CANCEL_OFFLINE:
1352                 break;
1353         }
1354 out:
1355         return notifier_from_errno(ret);
1356 }
1357 #endif /* CONFIG_NUMA && CONFIG_MEMORY_HOTPLUG */
1358
1359 /*
1360  * swap the static kmem_cache_node with kmalloced memory
1361  */
1362 static void __init init_list(struct kmem_cache *cachep, struct kmem_cache_node *list,
1363                                 int nodeid)
1364 {
1365         struct kmem_cache_node *ptr;
1366
1367         ptr = kmalloc_node(sizeof(struct kmem_cache_node), GFP_NOWAIT, nodeid);
1368         BUG_ON(!ptr);
1369
1370         memcpy(ptr, list, sizeof(struct kmem_cache_node));
1371         /*
1372          * Do not assume that spinlocks can be initialized via memcpy:
1373          */
1374         spin_lock_init(&ptr->list_lock);
1375
1376         MAKE_ALL_LISTS(cachep, ptr, nodeid);
1377         cachep->node[nodeid] = ptr;
1378 }
1379
1380 /*
1381  * For setting up all the kmem_cache_node for cache whose buffer_size is same as
1382  * size of kmem_cache_node.
1383  */
1384 static void __init set_up_node(struct kmem_cache *cachep, int index)
1385 {
1386         int node;
1387
1388         for_each_online_node(node) {
1389                 cachep->node[node] = &init_kmem_cache_node[index + node];
1390                 cachep->node[node]->next_reap = jiffies +
1391                     REAPTIMEOUT_NODE +
1392                     ((unsigned long)cachep) % REAPTIMEOUT_NODE;
1393         }
1394 }
1395
1396 /*
1397  * Initialisation.  Called after the page allocator have been initialised and
1398  * before smp_init().
1399  */
1400 void __init kmem_cache_init(void)
1401 {
1402         int i;
1403
1404         BUILD_BUG_ON(sizeof(((struct page *)NULL)->lru) <
1405                                         sizeof(struct rcu_head));
1406         kmem_cache = &kmem_cache_boot;
1407
1408         if (num_possible_nodes() == 1)
1409                 use_alien_caches = 0;
1410
1411         for (i = 0; i < NUM_INIT_LISTS; i++)
1412                 kmem_cache_node_init(&init_kmem_cache_node[i]);
1413
1414         /*
1415          * Fragmentation resistance on low memory - only use bigger
1416          * page orders on machines with more than 32MB of memory if
1417          * not overridden on the command line.
1418          */
1419         if (!slab_max_order_set && totalram_pages > (32 << 20) >> PAGE_SHIFT)
1420                 slab_max_order = SLAB_MAX_ORDER_HI;
1421
1422         /* Bootstrap is tricky, because several objects are allocated
1423          * from caches that do not exist yet:
1424          * 1) initialize the kmem_cache cache: it contains the struct
1425          *    kmem_cache structures of all caches, except kmem_cache itself:
1426          *    kmem_cache is statically allocated.
1427          *    Initially an __init data area is used for the head array and the
1428          *    kmem_cache_node structures, it's replaced with a kmalloc allocated
1429          *    array at the end of the bootstrap.
1430          * 2) Create the first kmalloc cache.
1431          *    The struct kmem_cache for the new cache is allocated normally.
1432          *    An __init data area is used for the head array.
1433          * 3) Create the remaining kmalloc caches, with minimally sized
1434          *    head arrays.
1435          * 4) Replace the __init data head arrays for kmem_cache and the first
1436          *    kmalloc cache with kmalloc allocated arrays.
1437          * 5) Replace the __init data for kmem_cache_node for kmem_cache and
1438          *    the other cache's with kmalloc allocated memory.
1439          * 6) Resize the head arrays of the kmalloc caches to their final sizes.
1440          */
1441
1442         /* 1) create the kmem_cache */
1443
1444         /*
1445          * struct kmem_cache size depends on nr_node_ids & nr_cpu_ids
1446          */
1447         create_boot_cache(kmem_cache, "kmem_cache",
1448                 offsetof(struct kmem_cache, node) +
1449                                   nr_node_ids * sizeof(struct kmem_cache_node *),
1450                                   SLAB_HWCACHE_ALIGN);
1451         list_add(&kmem_cache->list, &slab_caches);
1452         slab_state = PARTIAL;
1453
1454         /*
1455          * Initialize the caches that provide memory for the  kmem_cache_node
1456          * structures first.  Without this, further allocations will bug.
1457          */
1458         kmalloc_caches[INDEX_NODE] = create_kmalloc_cache("kmalloc-node",
1459                                 kmalloc_size(INDEX_NODE), ARCH_KMALLOC_FLAGS);
1460         slab_state = PARTIAL_NODE;
1461         setup_kmalloc_cache_index_table();
1462
1463         slab_early_init = 0;
1464
1465         /* 5) Replace the bootstrap kmem_cache_node */
1466         {
1467                 int nid;
1468
1469                 for_each_online_node(nid) {
1470                         init_list(kmem_cache, &init_kmem_cache_node[CACHE_CACHE + nid], nid);
1471
1472                         init_list(kmalloc_caches[INDEX_NODE],
1473                                           &init_kmem_cache_node[SIZE_NODE + nid], nid);
1474                 }
1475         }
1476
1477         create_kmalloc_caches(ARCH_KMALLOC_FLAGS);
1478 }
1479
1480 void __init kmem_cache_init_late(void)
1481 {
1482         struct kmem_cache *cachep;
1483
1484         slab_state = UP;
1485
1486         /* 6) resize the head arrays to their final sizes */
1487         mutex_lock(&slab_mutex);
1488         list_for_each_entry(cachep, &slab_caches, list)
1489                 if (enable_cpucache(cachep, GFP_NOWAIT))
1490                         BUG();
1491         mutex_unlock(&slab_mutex);
1492
1493         /* Done! */
1494         slab_state = FULL;
1495
1496         /*
1497          * Register a cpu startup notifier callback that initializes
1498          * cpu_cache_get for all new cpus
1499          */
1500         register_cpu_notifier(&cpucache_notifier);
1501
1502 #ifdef CONFIG_NUMA
1503         /*
1504          * Register a memory hotplug callback that initializes and frees
1505          * node.
1506          */
1507         hotplug_memory_notifier(slab_memory_callback, SLAB_CALLBACK_PRI);
1508 #endif
1509
1510         /*
1511          * The reap timers are started later, with a module init call: That part
1512          * of the kernel is not yet operational.
1513          */
1514 }
1515
1516 static int __init cpucache_init(void)
1517 {
1518         int cpu;
1519
1520         /*
1521          * Register the timers that return unneeded pages to the page allocator
1522          */
1523         for_each_online_cpu(cpu)
1524                 start_cpu_timer(cpu);
1525
1526         /* Done! */
1527         slab_state = FULL;
1528         return 0;
1529 }
1530 __initcall(cpucache_init);
1531
1532 static noinline void
1533 slab_out_of_memory(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfpflags, int nodeid)
1534 {
1535 #if DEBUG
1536         struct kmem_cache_node *n;
1537         struct page *page;
1538         unsigned long flags;
1539         int node;
1540         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(slab_oom_rs, DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,
1541                                       DEFAULT_RATELIMIT_BURST);
1542
1543         if ((gfpflags & __GFP_NOWARN) || !__ratelimit(&slab_oom_rs))
1544                 return;
1545
1546         printk(KERN_WARNING
1547                 "SLAB: Unable to allocate memory on node %d (gfp=0x%x)\n",
1548                 nodeid, gfpflags);
1549         printk(KERN_WARNING "  cache: %s, object size: %d, order: %d\n",
1550                 cachep->name, cachep->size, cachep->gfporder);
1551
1552         for_each_kmem_cache_node(cachep, node, n) {
1553                 unsigned long active_objs = 0, num_objs = 0, free_objects = 0;
1554                 unsigned long active_slabs = 0, num_slabs = 0;
1555
1556                 spin_lock_irqsave(&n->list_lock, flags);
1557                 list_for_each_entry(page, &n->slabs_full, lru) {
1558                         active_objs += cachep->num;
1559                         active_slabs++;
1560                 }
1561                 list_for_each_entry(page, &n->slabs_partial, lru) {
1562                         active_objs += page->active;
1563                         active_slabs++;
1564                 }
1565                 list_for_each_entry(page, &n->slabs_free, lru)
1566                         num_slabs++;
1567
1568                 free_objects += n->free_objects;
1569                 spin_unlock_irqrestore(&n->list_lock, flags);
1570
1571                 num_slabs += active_slabs;
1572                 num_objs = num_slabs * cachep->num;
1573                 printk(KERN_WARNING
1574                         "  node %d: slabs: %ld/%ld, objs: %ld/%ld, free: %ld\n",
1575                         node, active_slabs, num_slabs, active_objs, num_objs,
1576                         free_objects);
1577         }
1578 #endif
1579 }
1580
1581 /*
1582  * Interface to system's page allocator. No need to hold the
1583  * kmem_cache_node ->list_lock.
1584  *
1585  * If we requested dmaable memory, we will get it. Even if we
1586  * did not request dmaable memory, we might get it, but that
1587  * would be relatively rare and ignorable.
1588  */
1589 static struct page *kmem_getpages(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags,
1590                                                                 int nodeid)
1591 {
1592         struct page *page;
1593         int nr_pages;
1594
1595         flags |= cachep->allocflags;
1596         if (cachep->flags & SLAB_RECLAIM_ACCOUNT)
1597                 flags |= __GFP_RECLAIMABLE;
1598
1599         page = __alloc_pages_node(nodeid, flags | __GFP_NOTRACK, cachep->gfporder);
1600         if (!page) {
1601                 slab_out_of_memory(cachep, flags, nodeid);
1602                 return NULL;
1603         }
1604
1605         if (memcg_charge_slab(page, flags, cachep->gfporder, cachep)) {
1606                 __free_pages(page, cachep->gfporder);
1607                 return NULL;
1608         }
1609
1610         /* Record if ALLOC_NO_WATERMARKS was set when allocating the slab */
1611         if (page_is_pfmemalloc(page))
1612                 pfmemalloc_active = true;
1613
1614         nr_pages = (1 << cachep->gfporder);
1615         if (cachep->flags & SLAB_RECLAIM_ACCOUNT)
1616                 add_zone_page_state(page_zone(page),
1617                         NR_SLAB_RECLAIMABLE, nr_pages);
1618         else
1619                 add_zone_page_state(page_zone(page),
1620                         NR_SLAB_UNRECLAIMABLE, nr_pages);
1621         __SetPageSlab(page);
1622         if (page_is_pfmemalloc(page))
1623                 SetPageSlabPfmemalloc(page);
1624
1625         if (kmemcheck_enabled && !(cachep->flags & SLAB_NOTRACK)) {
1626                 kmemcheck_alloc_shadow(page, cachep->gfporder, flags, nodeid);
1627
1628                 if (cachep->ctor)
1629                         kmemcheck_mark_uninitialized_pages(page, nr_pages);
1630                 else
1631                         kmemcheck_mark_unallocated_pages(page, nr_pages);
1632         }
1633
1634         return page;
1635 }
1636
1637 /*
1638  * Interface to system's page release.
1639  */
1640 static void kmem_freepages(struct kmem_cache *cachep, struct page *page)
1641 {
1642         const unsigned long nr_freed = (1 << cachep->gfporder);
1643
1644         kmemcheck_free_shadow(page, cachep->gfporder);
1645
1646         if (cachep->flags & SLAB_RECLAIM_ACCOUNT)
1647                 sub_zone_page_state(page_zone(page),
1648                                 NR_SLAB_RECLAIMABLE, nr_freed);
1649         else
1650                 sub_zone_page_state(page_zone(page),
1651                                 NR_SLAB_UNRECLAIMABLE, nr_freed);
1652
1653         BUG_ON(!PageSlab(page));
1654         __ClearPageSlabPfmemalloc(page);
1655         __ClearPageSlab(page);
1656         page_mapcount_reset(page);
1657         page->mapping = NULL;
1658
1659         if (current->reclaim_state)
1660                 current->reclaim_state->reclaimed_slab += nr_freed;
1661         __free_kmem_pages(page, cachep->gfporder);
1662 }
1663
1664 static void kmem_rcu_free(struct rcu_head *head)
1665 {
1666         struct kmem_cache *cachep;
1667         struct page *page;
1668
1669         page = container_of(head, struct page, rcu_head);
1670         cachep = page->slab_cache;
1671
1672         kmem_freepages(cachep, page);
1673 }
1674
1675 #if DEBUG
1676
1677 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
1678 static void store_stackinfo(struct kmem_cache *cachep, unsigned long *addr,
1679                             unsigned long caller)
1680 {
1681         int size = cachep->object_size;
1682
1683         addr = (unsigned long *)&((char *)addr)[obj_offset(cachep)];
1684
1685         if (size < 5 * sizeof(unsigned long))
1686                 return;
1687
1688         *addr++ = 0x12345678;
1689         *addr++ = caller;
1690         *addr++ = smp_processor_id();
1691         size -= 3 * sizeof(unsigned long);
1692         {
1693                 unsigned long *sptr = &caller;
1694                 unsigned long svalue;
1695
1696                 while (!kstack_end(sptr)) {
1697                         svalue = *sptr++;
1698                         if (kernel_text_address(svalue)) {
1699                                 *addr++ = svalue;
1700                                 size -= sizeof(unsigned long);
1701                                 if (size <= sizeof(unsigned long))
1702                                         break;
1703                         }
1704                 }
1705
1706         }
1707         *addr++ = 0x87654321;
1708 }
1709 #endif
1710
1711 static void poison_obj(struct kmem_cache *cachep, void *addr, unsigned char val)
1712 {
1713         int size = cachep->object_size;
1714         addr = &((char *)addr)[obj_offset(cachep)];
1715
1716         memset(addr, val, size);
1717         *(unsigned char *)(addr + size - 1) = POISON_END;
1718 }
1719
1720 static void dump_line(char *data, int offset, int limit)
1721 {
1722         int i;
1723         unsigned char error = 0;
1724         int bad_count = 0;
1725
1726         printk(KERN_ERR "%03x: ", offset);
1727         for (i = 0; i < limit; i++) {
1728                 if (data[offset + i] != POISON_FREE) {
1729                         error = data[offset + i];
1730                         bad_count++;
1731                 }
1732         }
1733         print_hex_dump(KERN_CONT, "", 0, 16, 1,
1734                         &data[offset], limit, 1);
1735
1736         if (bad_count == 1) {
1737                 error ^= POISON_FREE;
1738                 if (!(error & (error - 1))) {
1739                         printk(KERN_ERR "Single bit error detected. Probably "
1740                                         "bad RAM.\n");
1741 #ifdef CONFIG_X86
1742                         printk(KERN_ERR "Run memtest86+ or a similar memory "
1743                                         "test tool.\n");
1744 #else
1745                         printk(KERN_ERR "Run a memory test tool.\n");
1746 #endif
1747                 }
1748         }
1749 }
1750 #endif
1751
1752 #if DEBUG
1753
1754 static void print_objinfo(struct kmem_cache *cachep, void *objp, int lines)
1755 {
1756         int i, size;
1757         char *realobj;
1758
1759         if (cachep->flags & SLAB_RED_ZONE) {
1760                 printk(KERN_ERR "Redzone: 0x%llx/0x%llx.\n",
1761                         *dbg_redzone1(cachep, objp),
1762                         *dbg_redzone2(cachep, objp));
1763         }
1764
1765         if (cachep->flags & SLAB_STORE_USER) {
1766                 printk(KERN_ERR "Last user: [<%p>](%pSR)\n",
1767                        *dbg_userword(cachep, objp),
1768                        *dbg_userword(cachep, objp));
1769         }
1770         realobj = (char *)objp + obj_offset(cachep);
1771         size = cachep->object_size;
1772         for (i = 0; i < size && lines; i += 16, lines--) {
1773                 int limit;
1774                 limit = 16;
1775                 if (i + limit > size)
1776                         limit = size - i;
1777                 dump_line(realobj, i, limit);
1778         }
1779 }
1780
1781 static void check_poison_obj(struct kmem_cache *cachep, void *objp)
1782 {
1783         char *realobj;
1784         int size, i;
1785         int lines = 0;
1786
1787         realobj = (char *)objp + obj_offset(cachep);
1788         size = cachep->object_size;
1789
1790         for (i = 0; i < size; i++) {
1791                 char exp = POISON_FREE;
1792                 if (i == size - 1)
1793                         exp = POISON_END;
1794                 if (realobj[i] != exp) {
1795                         int limit;
1796                         /* Mismatch ! */
1797                         /* Print header */
1798                         if (lines == 0) {
1799                                 printk(KERN_ERR
1800                                         "Slab corruption (%s): %s start=%p, len=%d\n",
1801                                         print_tainted(), cachep->name, realobj, size);
1802                                 print_objinfo(cachep, objp, 0);
1803                         }
1804                         /* Hexdump the affected line */
1805                         i = (i / 16) * 16;
1806                         limit = 16;
1807                         if (i + limit > size)
1808                                 limit = size - i;
1809                         dump_line(realobj, i, limit);
1810                         i += 16;
1811                         lines++;
1812                         /* Limit to 5 lines */
1813                         if (lines > 5)
1814                                 break;
1815                 }
1816         }
1817         if (lines != 0) {
1818                 /* Print some data about the neighboring objects, if they
1819                  * exist:
1820                  */
1821                 struct page *page = virt_to_head_page(objp);
1822                 unsigned int objnr;
1823
1824                 objnr = obj_to_index(cachep, page, objp);
1825                 if (objnr) {
1826                         objp = index_to_obj(cachep, page, objnr - 1);
1827                         realobj = (char *)objp + obj_offset(cachep);
1828                         printk(KERN_ERR "Prev obj: start=%p, len=%d\n",
1829                                realobj, size);
1830                         print_objinfo(cachep, objp, 2);
1831                 }
1832                 if (objnr + 1 < cachep->num) {
1833                         objp = index_to_obj(cachep, page, objnr + 1);
1834                         realobj = (char *)objp + obj_offset(cachep);
1835                         printk(KERN_ERR "Next obj: start=%p, len=%d\n",
1836                                realobj, size);
1837                         print_objinfo(cachep, objp, 2);
1838                 }
1839         }
1840 }
1841 #endif
1842
1843 #if DEBUG
1844 static void slab_destroy_debugcheck(struct kmem_cache *cachep,
1845                                                 struct page *page)
1846 {
1847         int i;
1848         for (i = 0; i < cachep->num; i++) {
1849                 void *objp = index_to_obj(cachep, page, i);
1850
1851                 if (cachep->flags & SLAB_POISON) {
1852 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
1853                         if (cachep->size % PAGE_SIZE == 0 &&
1854                                         OFF_SLAB(cachep))
1855                                 kernel_map_pages(virt_to_page(objp),
1856                                         cachep->size / PAGE_SIZE, 1);
1857                         else
1858                                 check_poison_obj(cachep, objp);
1859 #else
1860                         check_poison_obj(cachep, objp);
1861 #endif
1862                 }
1863                 if (cachep->flags & SLAB_RED_ZONE) {
1864                         if (*dbg_redzone1(cachep, objp) != RED_INACTIVE)
1865                                 slab_error(cachep, "start of a freed object "
1866                                            "was overwritten");
1867                         if (*dbg_redzone2(cachep, objp) != RED_INACTIVE)
1868                                 slab_error(cachep, "end of a freed object "
1869                                            "was overwritten");
1870                 }
1871         }
1872 }
1873 #else
1874 static void slab_destroy_debugcheck(struct kmem_cache *cachep,
1875                                                 struct page *page)
1876 {
1877 }
1878 #endif
1879
1880 /**
1881  * slab_destroy - destroy and release all objects in a slab
1882  * @cachep: cache pointer being destroyed
1883  * @page: page pointer being destroyed
1884  *
1885  * Destroy all the objs in a slab page, and release the mem back to the system.
1886  * Before calling the slab page must have been unlinked from the cache. The
1887  * kmem_cache_node ->list_lock is not held/needed.
1888  */
1889 static void slab_destroy(struct kmem_cache *cachep, struct page *page)
1890 {
1891         void *freelist;
1892
1893         freelist = page->freelist;
1894         slab_destroy_debugcheck(cachep, page);
1895         if (unlikely(cachep->flags & SLAB_DESTROY_BY_RCU))
1896                 call_rcu(&page->rcu_head, kmem_rcu_free);
1897         else
1898                 kmem_freepages(cachep, page);
1899
1900         /*
1901          * From now on, we don't use freelist
1902          * although actual page can be freed in rcu context
1903          */
1904         if (OFF_SLAB(cachep))
1905                 kmem_cache_free(cachep->freelist_cache, freelist);
1906 }
1907
1908 static void slabs_destroy(struct kmem_cache *cachep, struct list_head *list)
1909 {
1910         struct page *page, *n;
1911
1912         list_for_each_entry_safe(page, n, list, lru) {
1913                 list_del(&page->lru);
1914                 slab_destroy(cachep, page);
1915         }
1916 }
1917
1918 /**
1919  * calculate_slab_order - calculate size (page order) of slabs
1920  * @cachep: pointer to the cache that is being created
1921  * @size: size of objects to be created in this cache.
1922  * @align: required alignment for the objects.
1923  * @flags: slab allocation flags
1924  *
1925  * Also calculates the number of objects per slab.
1926  *
1927  * This could be made much more intelligent.  For now, try to avoid using
1928  * high order pages for slabs.  When the gfp() functions are more friendly
1929  * towards high-order requests, this should be changed.
1930  */
1931 static size_t calculate_slab_order(struct kmem_cache *cachep,
1932                         size_t size, size_t align, unsigned long flags)
1933 {
1934         unsigned long offslab_limit;
1935         size_t left_over = 0;
1936         int gfporder;
1937
1938         for (gfporder = 0; gfporder <= KMALLOC_MAX_ORDER; gfporder++) {
1939                 unsigned int num;
1940                 size_t remainder;
1941
1942                 cache_estimate(gfporder, size, align, flags, &remainder, &num);
1943                 if (!num)
1944                         continue;
1945
1946                 /* Can't handle number of objects more than SLAB_OBJ_MAX_NUM */
1947                 if (num > SLAB_OBJ_MAX_NUM)
1948                         break;
1949
1950                 if (flags & CFLGS_OFF_SLAB) {
1951                         size_t freelist_size_per_obj = sizeof(freelist_idx_t);
1952                         /*
1953                          * Max number of objs-per-slab for caches which
1954                          * use off-slab slabs. Needed to avoid a possible
1955                          * looping condition in cache_grow().
1956                          */
1957                         if (IS_ENABLED(CONFIG_DEBUG_SLAB_LEAK))
1958                                 freelist_size_per_obj += sizeof(char);
1959                         offslab_limit = size;
1960                         offslab_limit /= freelist_size_per_obj;
1961
1962                         if (num > offslab_limit)
1963                                 break;
1964                 }
1965
1966                 /* Found something acceptable - save it away */
1967                 cachep->num = num;
1968                 cachep->gfporder = gfporder;
1969                 left_over = remainder;
1970
1971                 /*
1972                  * A VFS-reclaimable slab tends to have most allocations
1973                  * as GFP_NOFS and we really don't want to have to be allocating
1974                  * higher-order pages when we are unable to shrink dcache.
1975                  */
1976                 if (flags & SLAB_RECLAIM_ACCOUNT)
1977                         break;
1978
1979                 /*
1980                  * Large number of objects is good, but very large slabs are
1981                  * currently bad for the gfp()s.
1982                  */
1983                 if (gfporder >= slab_max_order)
1984                         break;
1985
1986                 /*
1987                  * Acceptable internal fragmentation?
1988                  */
1989                 if (left_over * 8 <= (PAGE_SIZE << gfporder))
1990                         break;
1991         }
1992         return left_over;
1993 }
1994
1995 static struct array_cache __percpu *alloc_kmem_cache_cpus(
1996                 struct kmem_cache *cachep, int entries, int batchcount)
1997 {
1998         int cpu;
1999         size_t size;
2000         struct array_cache __percpu *cpu_cache;
2001
2002         size = sizeof(void *) * entries + sizeof(struct array_cache);
2003         cpu_cache = __alloc_percpu(size, sizeof(void *));
2004
2005         if (!cpu_cache)
2006                 return NULL;
2007
2008         for_each_possible_cpu(cpu) {
2009                 init_arraycache(per_cpu_ptr(cpu_cache, cpu),
2010                                 entries, batchcount);
2011         }
2012
2013         return cpu_cache;
2014 }
2015
2016 static int __init_refok setup_cpu_cache(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp)
2017 {
2018         if (slab_state >= FULL)
2019                 return enable_cpucache(cachep, gfp);
2020
2021         cachep->cpu_cache = alloc_kmem_cache_cpus(cachep, 1, 1);
2022         if (!cachep->cpu_cache)
2023                 return 1;
2024
2025         if (slab_state == DOWN) {
2026                 /* Creation of first cache (kmem_cache). */
2027                 set_up_node(kmem_cache, CACHE_CACHE);
2028         } else if (slab_state == PARTIAL) {
2029                 /* For kmem_cache_node */
2030                 set_up_node(cachep, SIZE_NODE);
2031         } else {
2032                 int node;
2033
2034                 for_each_online_node(node) {
2035                         cachep->node[node] = kmalloc_node(
2036                                 sizeof(struct kmem_cache_node), gfp, node);
2037                         BUG_ON(!cachep->node[node]);
2038                         kmem_cache_node_init(cachep->node[node]);
2039                 }
2040         }
2041
2042         cachep->node[numa_mem_id()]->next_reap =
2043                         jiffies + REAPTIMEOUT_NODE +
2044                         ((unsigned long)cachep) % REAPTIMEOUT_NODE;
2045
2046         cpu_cache_get(cachep)->avail = 0;
2047         cpu_cache_get(cachep)->limit = BOOT_CPUCACHE_ENTRIES;
2048         cpu_cache_get(cachep)->batchcount = 1;
2049         cpu_cache_get(cachep)->touched = 0;
2050         cachep->batchcount = 1;
2051         cachep->limit = BOOT_CPUCACHE_ENTRIES;
2052         return 0;
2053 }
2054
2055 unsigned long kmem_cache_flags(unsigned long object_size,
2056         unsigned long flags, const char *name,
2057         void (*ctor)(void *))
2058 {
2059         return flags;
2060 }
2061
2062 struct kmem_cache *
2063 __kmem_cache_alias(const char *name, size_t size, size_t align,
2064                    unsigned long flags, void (*ctor)(void *))
2065 {
2066         struct kmem_cache *cachep;
2067
2068         cachep = find_mergeable(size, align, flags, name, ctor);
2069         if (cachep) {
2070                 cachep->refcount++;
2071
2072                 /*
2073                  * Adjust the object sizes so that we clear
2074                  * the complete object on kzalloc.
2075                  */
2076                 cachep->object_size = max_t(int, cachep->object_size, size);
2077         }
2078         return cachep;
2079 }
2080
2081 /**
2082  * __kmem_cache_create - Create a cache.
2083  * @cachep: cache management descriptor
2084  * @flags: SLAB flags
2085  *
2086  * Returns a ptr to the cache on success, NULL on failure.
2087  * Cannot be called within a int, but can be interrupted.
2088  * The @ctor is run when new pages are allocated by the cache.
2089  *
2090  * The flags are
2091  *
2092  * %SLAB_POISON - Poison the slab with a known test pattern (a5a5a5a5)
2093  * to catch references to uninitialised memory.
2094  *
2095  * %SLAB_RED_ZONE - Insert `Red' zones around the allocated memory to check
2096  * for buffer overruns.
2097  *
2098  * %SLAB_HWCACHE_ALIGN - Align the objects in this cache to a hardware
2099  * cacheline.  This can be beneficial if you're counting cycles as closely
2100  * as davem.
2101  */
2102 int
2103 __kmem_cache_create (struct kmem_cache *cachep, unsigned long flags)
2104 {
2105         size_t left_over, freelist_size;
2106         size_t ralign = BYTES_PER_WORD;
2107         gfp_t gfp;
2108         int err;
2109         size_t size = cachep->size;
2110
2111 #if DEBUG
2112 #if FORCED_DEBUG
2113         /*
2114          * Enable redzoning and last user accounting, except for caches with
2115          * large objects, if the increased size would increase the object size
2116          * above the next power of two: caches with object sizes just above a
2117          * power of two have a significant amount of internal fragmentation.
2118          */
2119         if (size < 4096 || fls(size - 1) == fls(size-1 + REDZONE_ALIGN +
2120                                                 2 * sizeof(unsigned long long)))
2121                 flags |= SLAB_RED_ZONE | SLAB_STORE_USER;
2122         if (!(flags & SLAB_DESTROY_BY_RCU))
2123                 flags |= SLAB_POISON;
2124 #endif
2125         if (flags & SLAB_DESTROY_BY_RCU)
2126                 BUG_ON(flags & SLAB_POISON);
2127 #endif
2128
2129         /*
2130          * Check that size is in terms of words.  This is needed to avoid
2131          * unaligned accesses for some archs when redzoning is used, and makes
2132          * sure any on-slab bufctl's are also correctly aligned.
2133          */
2134         if (size & (BYTES_PER_WORD - 1)) {
2135                 size += (BYTES_PER_WORD - 1);
2136                 size &= ~(BYTES_PER_WORD - 1);
2137         }
2138
2139         if (flags & SLAB_RED_ZONE) {
2140                 ralign = REDZONE_ALIGN;
2141                 /* If redzoning, ensure that the second redzone is suitably
2142                  * aligned, by adjusting the object size accordingly. */
2143                 size += REDZONE_ALIGN - 1;
2144                 size &= ~(REDZONE_ALIGN - 1);
2145         }
2146
2147         /* 3) caller mandated alignment */
2148         if (ralign < cachep->align) {
2149                 ralign = cachep->align;
2150         }
2151         /* disable debug if necessary */
2152         if (ralign > __alignof__(unsigned long long))
2153                 flags &= ~(SLAB_RED_ZONE | SLAB_STORE_USER);
2154         /*
2155          * 4) Store it.
2156          */
2157         cachep->align = ralign;
2158
2159         if (slab_is_available())
2160                 gfp = GFP_KERNEL;
2161         else
2162                 gfp = GFP_NOWAIT;
2163
2164 #if DEBUG
2165
2166         /*
2167          * Both debugging options require word-alignment which is calculated
2168          * into align above.
2169          */
2170         if (flags & SLAB_RED_ZONE) {
2171                 /* add space for red zone words */
2172                 cachep->obj_offset += sizeof(unsigned long long);
2173                 size += 2 * sizeof(unsigned long long);
2174         }
2175         if (flags & SLAB_STORE_USER) {
2176                 /* user store requires one word storage behind the end of
2177                  * the real object. But if the second red zone needs to be
2178                  * aligned to 64 bits, we must allow that much space.
2179                  */
2180                 if (flags & SLAB_RED_ZONE)
2181                         size += REDZONE_ALIGN;
2182                 else
2183                         size += BYTES_PER_WORD;
2184         }
2185 #if FORCED_DEBUG && defined(CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC)
2186         /*
2187          * To activate debug pagealloc, off-slab management is necessary
2188          * requirement. In early phase of initialization, small sized slab
2189          * doesn't get initialized so it would not be possible. So, we need
2190          * to check size >= 256. It guarantees that all necessary small
2191          * sized slab is initialized in current slab initialization sequence.
2192          */
2193         if (!slab_early_init && size >= kmalloc_size(INDEX_NODE) &&
2194                 size >= 256 && cachep->object_size > cache_line_size() &&
2195                 ALIGN(size, cachep->align) < PAGE_SIZE) {
2196                 cachep->obj_offset += PAGE_SIZE - ALIGN(size, cachep->align);
2197                 size = PAGE_SIZE;
2198         }
2199 #endif
2200 #endif
2201
2202         /*
2203          * Determine if the slab management is 'on' or 'off' slab.
2204          * (bootstrapping cannot cope with offslab caches so don't do
2205          * it too early on. Always use on-slab management when
2206          * SLAB_NOLEAKTRACE to avoid recursive calls into kmemleak)
2207          */
2208         if (size >= OFF_SLAB_MIN_SIZE && !slab_early_init &&
2209             !(flags & SLAB_NOLEAKTRACE))
2210                 /*
2211                  * Size is large, assume best to place the slab management obj
2212                  * off-slab (should allow better packing of objs).
2213                  */
2214                 flags |= CFLGS_OFF_SLAB;
2215
2216         size = ALIGN(size, cachep->align);
2217         /*
2218          * We should restrict the number of objects in a slab to implement
2219          * byte sized index. Refer comment on SLAB_OBJ_MIN_SIZE definition.
2220          */
2221         if (FREELIST_BYTE_INDEX && size < SLAB_OBJ_MIN_SIZE)
2222                 size = ALIGN(SLAB_OBJ_MIN_SIZE, cachep->align);
2223
2224         left_over = calculate_slab_order(cachep, size, cachep->align, flags);
2225
2226         if (!cachep->num)
2227                 return -E2BIG;
2228
2229         freelist_size = calculate_freelist_size(cachep->num, cachep->align);
2230
2231         /*
2232          * If the slab has been placed off-slab, and we have enough space then
2233          * move it on-slab. This is at the expense of any extra colouring.
2234          */
2235         if (flags & CFLGS_OFF_SLAB && left_over >= freelist_size) {
2236                 flags &= ~CFLGS_OFF_SLAB;
2237                 left_over -= freelist_size;
2238         }
2239
2240         if (flags & CFLGS_OFF_SLAB) {
2241                 /* really off slab. No need for manual alignment */
2242                 freelist_size = calculate_freelist_size(cachep->num, 0);
2243
2244 #ifdef CONFIG_PAGE_POISONING
2245                 /* If we're going to use the generic kernel_map_pages()
2246                  * poisoning, then it's going to smash the contents of
2247                  * the redzone and userword anyhow, so switch them off.
2248                  */
2249                 if (size % PAGE_SIZE == 0 && flags & SLAB_POISON)
2250                         flags &= ~(SLAB_RED_ZONE | SLAB_STORE_USER);
2251 #endif
2252         }
2253
2254         cachep->colour_off = cache_line_size();
2255         /* Offset must be a multiple of the alignment. */
2256         if (cachep->colour_off < cachep->align)
2257                 cachep->colour_off = cachep->align;
2258         cachep->colour = left_over / cachep->colour_off;
2259         cachep->freelist_size = freelist_size;
2260         cachep->flags = flags;
2261         cachep->allocflags = __GFP_COMP;
2262         if (CONFIG_ZONE_DMA_FLAG && (flags & SLAB_CACHE_DMA))
2263                 cachep->allocflags |= GFP_DMA;
2264         cachep->size = size;
2265         cachep->reciprocal_buffer_size = reciprocal_value(size);
2266
2267         if (flags & CFLGS_OFF_SLAB) {
2268                 cachep->freelist_cache = kmalloc_slab(freelist_size, 0u);
2269                 /*
2270                  * This is a possibility for one of the kmalloc_{dma,}_caches.
2271                  * But since we go off slab only for object size greater than
2272                  * OFF_SLAB_MIN_SIZE, and kmalloc_{dma,}_caches get created
2273                  * in ascending order,this should not happen at all.
2274                  * But leave a BUG_ON for some lucky dude.
2275                  */
2276                 BUG_ON(ZERO_OR_NULL_PTR(cachep->freelist_cache));
2277         }
2278
2279         err = setup_cpu_cache(cachep, gfp);
2280         if (err) {
2281                 __kmem_cache_shutdown(cachep);
2282                 return err;
2283         }
2284
2285         return 0;
2286 }
2287
2288 #if DEBUG
2289 static void check_irq_off(void)
2290 {
2291         BUG_ON(!irqs_disabled());
2292 }
2293
2294 static void check_irq_on(void)
2295 {
2296         BUG_ON(irqs_disabled());
2297 }
2298
2299 static void check_spinlock_acquired(struct kmem_cache *cachep)
2300 {
2301 #ifdef CONFIG_SMP
2302         check_irq_off();
2303         assert_spin_locked(&get_node(cachep, numa_mem_id())->list_lock);
2304 #endif
2305 }
2306
2307 static void check_spinlock_acquired_node(struct kmem_cache *cachep, int node)
2308 {
2309 #ifdef CONFIG_SMP
2310         check_irq_off();
2311         assert_spin_locked(&get_node(cachep, node)->list_lock);
2312 #endif
2313 }
2314
2315 #else
2316 #define check_irq_off() do { } while(0)
2317 #define check_irq_on()  do { } while(0)
2318 #define check_spinlock_acquired(x) do { } while(0)
2319 #define check_spinlock_acquired_node(x, y) do { } while(0)
2320 #endif
2321
2322 static void drain_array(struct kmem_cache *cachep, struct kmem_cache_node *n,
2323                         struct array_cache *ac,
2324                         int force, int node);
2325
2326 static void do_drain(void *arg)
2327 {
2328         struct kmem_cache *cachep = arg;
2329         struct array_cache *ac;
2330         int node = numa_mem_id();
2331         struct kmem_cache_node *n;
2332         LIST_HEAD(list);
2333
2334         check_irq_off();
2335         ac = cpu_cache_get(cachep);
2336         n = get_node(cachep, node);
2337         spin_lock(&n->list_lock);
2338         free_block(cachep, ac->entry, ac->avail, node, &list);
2339         spin_unlock(&n->list_lock);
2340         slabs_destroy(cachep, &list);
2341         ac->avail = 0;
2342 }
2343
2344 static void drain_cpu_caches(struct kmem_cache *cachep)
2345 {
2346         struct kmem_cache_node *n;
2347         int node;
2348
2349         on_each_cpu(do_drain, cachep, 1);
2350         check_irq_on();
2351         for_each_kmem_cache_node(cachep, node, n)
2352                 if (n->alien)
2353                         drain_alien_cache(cachep, n->alien);
2354
2355         for_each_kmem_cache_node(cachep, node, n)
2356                 drain_array(cachep, n, n->shared, 1, node);
2357 }
2358
2359 /*
2360  * Remove slabs from the list of free slabs.
2361  * Specify the number of slabs to drain in tofree.
2362  *
2363  * Returns the actual number of slabs released.
2364  */
2365 static int drain_freelist(struct kmem_cache *cache,
2366                         struct kmem_cache_node *n, int tofree)
2367 {
2368         struct list_head *p;
2369         int nr_freed;
2370         struct page *page;
2371
2372         nr_freed = 0;
2373         while (nr_freed < tofree && !list_empty(&n->slabs_free)) {
2374
2375                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
2376                 p = n->slabs_free.prev;
2377                 if (p == &n->slabs_free) {
2378                         spin_unlock_irq(&n->list_lock);
2379                         goto out;
2380                 }
2381
2382                 page = list_entry(p, struct page, lru);
2383 #if DEBUG
2384                 BUG_ON(page->active);
2385 #endif
2386                 list_del(&page->lru);
2387                 /*
2388                  * Safe to drop the lock. The slab is no longer linked
2389                  * to the cache.
2390                  */
2391                 n->free_objects -= cache->num;
2392                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
2393                 slab_destroy(cache, page);
2394                 nr_freed++;
2395         }
2396 out:
2397         return nr_freed;
2398 }
2399
2400 int __kmem_cache_shrink(struct kmem_cache *cachep, bool deactivate)
2401 {
2402         int ret = 0;
2403         int node;
2404         struct kmem_cache_node *n;
2405
2406         drain_cpu_caches(cachep);
2407
2408         check_irq_on();
2409         for_each_kmem_cache_node(cachep, node, n) {
2410                 drain_freelist(cachep, n, slabs_tofree(cachep, n));
2411
2412                 ret += !list_empty(&n->slabs_full) ||
2413                         !list_empty(&n->slabs_partial);
2414         }
2415         return (ret ? 1 : 0);
2416 }
2417
2418 int __kmem_cache_shutdown(struct kmem_cache *cachep)
2419 {
2420         int i;
2421         struct kmem_cache_node *n;
2422         int rc = __kmem_cache_shrink(cachep, false);
2423
2424         if (rc)
2425                 return rc;
2426
2427         free_percpu(cachep->cpu_cache);
2428
2429         /* NUMA: free the node structures */
2430         for_each_kmem_cache_node(cachep, i, n) {
2431                 kfree(n->shared);
2432                 free_alien_cache(n->alien);
2433                 kfree(n);
2434                 cachep->node[i] = NULL;
2435         }
2436         return 0;
2437 }
2438
2439 /*
2440  * Get the memory for a slab management obj.
2441  *
2442  * For a slab cache when the slab descriptor is off-slab, the
2443  * slab descriptor can't come from the same cache which is being created,
2444  * Because if it is the case, that means we defer the creation of
2445  * the kmalloc_{dma,}_cache of size sizeof(slab descriptor) to this point.
2446  * And we eventually call down to __kmem_cache_create(), which
2447  * in turn looks up in the kmalloc_{dma,}_caches for the disired-size one.
2448  * This is a "chicken-and-egg" problem.
2449  *
2450  * So the off-slab slab descriptor shall come from the kmalloc_{dma,}_caches,
2451  * which are all initialized during kmem_cache_init().
2452  */
2453 static void *alloc_slabmgmt(struct kmem_cache *cachep,
2454                                    struct page *page, int colour_off,
2455                                    gfp_t local_flags, int nodeid)
2456 {
2457         void *freelist;
2458         void *addr = page_address(page);
2459
2460         if (OFF_SLAB(cachep)) {
2461                 /* Slab management obj is off-slab. */
2462                 freelist = kmem_cache_alloc_node(cachep->freelist_cache,
2463                                               local_flags, nodeid);
2464                 if (!freelist)
2465                         return NULL;
2466         } else {
2467                 freelist = addr + colour_off;
2468                 colour_off += cachep->freelist_size;
2469         }
2470         page->active = 0;
2471         page->s_mem = addr + colour_off;
2472         return freelist;
2473 }
2474
2475 static inline freelist_idx_t get_free_obj(struct page *page, unsigned int idx)
2476 {
2477         return ((freelist_idx_t *)page->freelist)[idx];
2478 }
2479
2480 static inline void set_free_obj(struct page *page,
2481                                         unsigned int idx, freelist_idx_t val)
2482 {
2483         ((freelist_idx_t *)(page->freelist))[idx] = val;
2484 }
2485
2486 static void cache_init_objs(struct kmem_cache *cachep,
2487                             struct page *page)
2488 {
2489         int i;
2490
2491         for (i = 0; i < cachep->num; i++) {
2492                 void *objp = index_to_obj(cachep, page, i);
2493 #if DEBUG
2494                 /* need to poison the objs? */
2495                 if (cachep->flags & SLAB_POISON)
2496                         poison_obj(cachep, objp, POISON_FREE);
2497                 if (cachep->flags & SLAB_STORE_USER)
2498                         *dbg_userword(cachep, objp) = NULL;
2499
2500                 if (cachep->flags & SLAB_RED_ZONE) {
2501                         *dbg_redzone1(cachep, objp) = RED_INACTIVE;
2502                         *dbg_redzone2(cachep, objp) = RED_INACTIVE;
2503                 }
2504                 /*
2505                  * Constructors are not allowed to allocate memory from the same
2506                  * cache which they are a constructor for.  Otherwise, deadlock.
2507                  * They must also be threaded.
2508                  */
2509                 if (cachep->ctor && !(cachep->flags & SLAB_POISON))
2510                         cachep->ctor(objp + obj_offset(cachep));
2511
2512                 if (cachep->flags & SLAB_RED_ZONE) {
2513                         if (*dbg_redzone2(cachep, objp) != RED_INACTIVE)
2514                                 slab_error(cachep, "constructor overwrote the"
2515                                            " end of an object");
2516                         if (*dbg_redzone1(cachep, objp) != RED_INACTIVE)
2517                                 slab_error(cachep, "constructor overwrote the"
2518                                            " start of an object");
2519                 }
2520                 if ((cachep->size % PAGE_SIZE) == 0 &&
2521                             OFF_SLAB(cachep) && cachep->flags & SLAB_POISON)
2522                         kernel_map_pages(virt_to_page(objp),
2523                                          cachep->size / PAGE_SIZE, 0);
2524 #else
2525                 if (cachep->ctor)
2526                         cachep->ctor(objp);
2527 #endif
2528                 set_obj_status(page, i, OBJECT_FREE);
2529                 set_free_obj(page, i, i);
2530         }
2531 }
2532
2533 static void kmem_flagcheck(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags)
2534 {
2535         if (CONFIG_ZONE_DMA_FLAG) {
2536                 if (flags & GFP_DMA)
2537                         BUG_ON(!(cachep->allocflags & GFP_DMA));
2538                 else
2539                         BUG_ON(cachep->allocflags & GFP_DMA);
2540         }
2541 }
2542
2543 static void *slab_get_obj(struct kmem_cache *cachep, struct page *page,
2544                                 int nodeid)
2545 {
2546         void *objp;
2547
2548         objp = index_to_obj(cachep, page, get_free_obj(page, page->active));
2549         page->active++;
2550 #if DEBUG
2551         WARN_ON(page_to_nid(virt_to_page(objp)) != nodeid);
2552 #endif
2553
2554         return objp;
2555 }
2556
2557 static void slab_put_obj(struct kmem_cache *cachep, struct page *page,
2558                                 void *objp, int nodeid)
2559 {
2560         unsigned int objnr = obj_to_index(cachep, page, objp);
2561 #if DEBUG
2562         unsigned int i;
2563
2564         /* Verify that the slab belongs to the intended node */
2565         WARN_ON(page_to_nid(virt_to_page(objp)) != nodeid);
2566
2567         /* Verify double free bug */
2568         for (i = page->active; i < cachep->num; i++) {
2569                 if (get_free_obj(page, i) == objnr) {
2570                         printk(KERN_ERR "slab: double free detected in cache "
2571                                         "'%s', objp %p\n", cachep->name, objp);
2572                         BUG();
2573                 }
2574         }
2575 #endif
2576         page->active--;
2577         set_free_obj(page, page->active, objnr);
2578 }
2579
2580 /*
2581  * Map pages beginning at addr to the given cache and slab. This is required
2582  * for the slab allocator to be able to lookup the cache and slab of a
2583  * virtual address for kfree, ksize, and slab debugging.
2584  */
2585 static void slab_map_pages(struct kmem_cache *cache, struct page *page,
2586                            void *freelist)
2587 {
2588         page->slab_cache = cache;
2589         page->freelist = freelist;
2590 }
2591
2592 /*
2593  * Grow (by 1) the number of slabs within a cache.  This is called by
2594  * kmem_cache_alloc() when there are no active objs left in a cache.
2595  */
2596 static int cache_grow(struct kmem_cache *cachep,
2597                 gfp_t flags, int nodeid, struct page *page)
2598 {
2599         void *freelist;
2600         size_t offset;
2601         gfp_t local_flags;
2602         struct kmem_cache_node *n;
2603
2604         /*
2605          * Be lazy and only check for valid flags here,  keeping it out of the
2606          * critical path in kmem_cache_alloc().
2607          */
2608         if (unlikely(flags & GFP_SLAB_BUG_MASK)) {
2609                 pr_emerg("gfp: %u\n", flags & GFP_SLAB_BUG_MASK);
2610                 BUG();
2611         }
2612         local_flags = flags & (GFP_CONSTRAINT_MASK|GFP_RECLAIM_MASK);
2613
2614         /* Take the node list lock to change the colour_next on this node */
2615         check_irq_off();
2616         n = get_node(cachep, nodeid);
2617         spin_lock(&n->list_lock);
2618
2619         /* Get colour for the slab, and cal the next value. */
2620         offset = n->colour_next;
2621         n->colour_next++;
2622         if (n->colour_next >= cachep->colour)
2623                 n->colour_next = 0;
2624         spin_unlock(&n->list_lock);
2625
2626         offset *= cachep->colour_off;
2627
2628         if (gfpflags_allow_blocking(local_flags))
2629                 local_irq_enable();
2630
2631         /*
2632          * The test for missing atomic flag is performed here, rather than
2633          * the more obvious place, simply to reduce the critical path length
2634          * in kmem_cache_alloc(). If a caller is seriously mis-behaving they
2635          * will eventually be caught here (where it matters).
2636          */
2637         kmem_flagcheck(cachep, flags);
2638
2639         /*
2640          * Get mem for the objs.  Attempt to allocate a physical page from
2641          * 'nodeid'.
2642          */
2643         if (!page)
2644                 page = kmem_getpages(cachep, local_flags, nodeid);
2645         if (!page)
2646                 goto failed;
2647
2648         /* Get slab management. */
2649         freelist = alloc_slabmgmt(cachep, page, offset,
2650                         local_flags & ~GFP_CONSTRAINT_MASK, nodeid);
2651         if (!freelist)
2652                 goto opps1;
2653
2654         slab_map_pages(cachep, page, freelist);
2655
2656         cache_init_objs(cachep, page);
2657
2658         if (gfpflags_allow_blocking(local_flags))
2659                 local_irq_disable();
2660         check_irq_off();
2661         spin_lock(&n->list_lock);
2662
2663         /* Make slab active. */
2664         list_add_tail(&page->lru, &(n->slabs_free));
2665         STATS_INC_GROWN(cachep);
2666         n->free_objects += cachep->num;
2667         spin_unlock(&n->list_lock);
2668         return 1;
2669 opps1:
2670         kmem_freepages(cachep, page);
2671 failed:
2672         if (gfpflags_allow_blocking(local_flags))
2673                 local_irq_disable();
2674         return 0;
2675 }
2676
2677 #if DEBUG
2678
2679 /*
2680  * Perform extra freeing checks:
2681  * - detect bad pointers.
2682  * - POISON/RED_ZONE checking
2683  */
2684 static void kfree_debugcheck(const void *objp)
2685 {
2686         if (!virt_addr_valid(objp)) {
2687                 printk(KERN_ERR "kfree_debugcheck: out of range ptr %lxh.\n",
2688                        (unsigned long)objp);
2689                 BUG();
2690         }
2691 }
2692
2693 static inline void verify_redzone_free(struct kmem_cache *cache, void *obj)
2694 {
2695         unsigned long long redzone1, redzone2;
2696
2697         redzone1 = *dbg_redzone1(cache, obj);
2698         redzone2 = *dbg_redzone2(cache, obj);
2699
2700         /*
2701          * Redzone is ok.
2702          */
2703         if (redzone1 == RED_ACTIVE && redzone2 == RED_ACTIVE)
2704                 return;
2705
2706         if (redzone1 == RED_INACTIVE && redzone2 == RED_INACTIVE)
2707                 slab_error(cache, "double free detected");
2708         else
2709                 slab_error(cache, "memory outside object was overwritten");
2710
2711         printk(KERN_ERR "%p: redzone 1:0x%llx, redzone 2:0x%llx.\n",
2712                         obj, redzone1, redzone2);
2713 }
2714
2715 static void *cache_free_debugcheck(struct kmem_cache *cachep, void *objp,
2716                                    unsigned long caller)
2717 {
2718         unsigned int objnr;
2719         struct page *page;
2720
2721         BUG_ON(virt_to_cache(objp) != cachep);
2722
2723         objp -= obj_offset(cachep);
2724         kfree_debugcheck(objp);
2725         page = virt_to_head_page(objp);
2726
2727         if (cachep->flags & SLAB_RED_ZONE) {
2728                 verify_redzone_free(cachep, objp);
2729                 *dbg_redzone1(cachep, objp) = RED_INACTIVE;
2730                 *dbg_redzone2(cachep, objp) = RED_INACTIVE;
2731         }
2732         if (cachep->flags & SLAB_STORE_USER)
2733                 *dbg_userword(cachep, objp) = (void *)caller;
2734
2735         objnr = obj_to_index(cachep, page, objp);
2736
2737         BUG_ON(objnr >= cachep->num);
2738         BUG_ON(objp != index_to_obj(cachep, page, objnr));
2739
2740         set_obj_status(page, objnr, OBJECT_FREE);
2741         if (cachep->flags & SLAB_POISON) {
2742 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
2743                 if ((cachep->size % PAGE_SIZE)==0 && OFF_SLAB(cachep)) {
2744                         store_stackinfo(cachep, objp, caller);
2745                         kernel_map_pages(virt_to_page(objp),
2746                                          cachep->size / PAGE_SIZE, 0);
2747                 } else {
2748                         poison_obj(cachep, objp, POISON_FREE);
2749                 }
2750 #else
2751                 poison_obj(cachep, objp, POISON_FREE);
2752 #endif
2753         }
2754         return objp;
2755 }
2756
2757 #else
2758 #define kfree_debugcheck(x) do { } while(0)
2759 #define cache_free_debugcheck(x,objp,z) (objp)
2760 #endif
2761
2762 static void *cache_alloc_refill(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags,
2763                                                         bool force_refill)
2764 {
2765         int batchcount;
2766         struct kmem_cache_node *n;
2767         struct array_cache *ac;
2768         int node;
2769
2770         check_irq_off();
2771         node = numa_mem_id();
2772         if (unlikely(force_refill))
2773                 goto force_grow;
2774 retry:
2775         ac = cpu_cache_get(cachep);
2776         batchcount = ac->batchcount;
2777         if (!ac->touched && batchcount > BATCHREFILL_LIMIT) {
2778                 /*
2779                  * If there was little recent activity on this cache, then
2780                  * perform only a partial refill.  Otherwise we could generate
2781                  * refill bouncing.
2782                  */
2783                 batchcount = BATCHREFILL_LIMIT;
2784         }
2785         n = get_node(cachep, node);
2786
2787         BUG_ON(ac->avail > 0 || !n);
2788         spin_lock(&n->list_lock);
2789
2790         /* See if we can refill from the shared array */
2791         if (n->shared && transfer_objects(ac, n->shared, batchcount)) {
2792                 n->shared->touched = 1;
2793                 goto alloc_done;
2794         }
2795
2796         while (batchcount > 0) {
2797                 struct list_head *entry;
2798                 struct page *page;
2799                 /* Get slab alloc is to come from. */
2800                 entry = n->slabs_partial.next;
2801                 if (entry == &n->slabs_partial) {
2802                         n->free_touched = 1;
2803                         entry = n->slabs_free.next;
2804                         if (entry == &n->slabs_free)
2805                                 goto must_grow;
2806                 }
2807
2808                 page = list_entry(entry, struct page, lru);
2809                 check_spinlock_acquired(cachep);
2810
2811                 /*
2812                  * The slab was either on partial or free list so
2813                  * there must be at least one object available for
2814                  * allocation.
2815                  */
2816                 BUG_ON(page->active >= cachep->num);
2817
2818                 while (page->active < cachep->num && batchcount--) {
2819                         STATS_INC_ALLOCED(cachep);
2820                         STATS_INC_ACTIVE(cachep);
2821                         STATS_SET_HIGH(cachep);
2822
2823                         ac_put_obj(cachep, ac, slab_get_obj(cachep, page,
2824                                                                         node));
2825                 }
2826
2827                 /* move slabp to correct slabp list: */
2828                 list_del(&page->lru);
2829                 if (page->active == cachep->num)
2830                         list_add(&page->lru, &n->slabs_full);
2831                 else
2832                         list_add(&page->lru, &n->slabs_partial);
2833         }
2834
2835 must_grow:
2836         n->free_objects -= ac->avail;
2837 alloc_done:
2838         spin_unlock(&n->list_lock);
2839
2840         if (unlikely(!ac->avail)) {
2841                 int x;
2842 force_grow:
2843                 x = cache_grow(cachep, gfp_exact_node(flags), node, NULL);
2844
2845                 /* cache_grow can reenable interrupts, then ac could change. */
2846                 ac = cpu_cache_get(cachep);
2847                 node = numa_mem_id();
2848
2849                 /* no objects in sight? abort */
2850                 if (!x && (ac->avail == 0 || force_refill))
2851                         return NULL;
2852
2853                 if (!ac->avail)         /* objects refilled by interrupt? */
2854                         goto retry;
2855         }
2856         ac->touched = 1;
2857
2858         return ac_get_obj(cachep, ac, flags, force_refill);
2859 }
2860
2861 static inline void cache_alloc_debugcheck_before(struct kmem_cache *cachep,
2862                                                 gfp_t flags)
2863 {
2864         might_sleep_if(gfpflags_allow_blocking(flags));
2865 #if DEBUG
2866         kmem_flagcheck(cachep, flags);
2867 #endif
2868 }
2869
2870 #if DEBUG
2871 static void *cache_alloc_debugcheck_after(struct kmem_cache *cachep,
2872                                 gfp_t flags, void *objp, unsigned long caller)
2873 {
2874         struct page *page;
2875
2876         if (!objp)
2877                 return objp;
2878         if (cachep->flags & SLAB_POISON) {
2879 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
2880                 if ((cachep->size % PAGE_SIZE) == 0 && OFF_SLAB(cachep))
2881                         kernel_map_pages(virt_to_page(objp),
2882                                          cachep->size / PAGE_SIZE, 1);
2883                 else
2884                         check_poison_obj(cachep, objp);
2885 #else
2886                 check_poison_obj(cachep, objp);
2887 #endif
2888                 poison_obj(cachep, objp, POISON_INUSE);
2889         }
2890         if (cachep->flags & SLAB_STORE_USER)
2891                 *dbg_userword(cachep, objp) = (void *)caller;
2892
2893         if (cachep->flags & SLAB_RED_ZONE) {
2894                 if (*dbg_redzone1(cachep, objp) != RED_INACTIVE ||
2895                                 *dbg_redzone2(cachep, objp) != RED_INACTIVE) {
2896                         slab_error(cachep, "double free, or memory outside"
2897                                                 " object was overwritten");
2898                         printk(KERN_ERR
2899                                 "%p: redzone 1:0x%llx, redzone 2:0x%llx\n",
2900                                 objp, *dbg_redzone1(cachep, objp),
2901                                 *dbg_redzone2(cachep, objp));
2902                 }
2903                 *dbg_redzone1(cachep, objp) = RED_ACTIVE;
2904                 *dbg_redzone2(cachep, objp) = RED_ACTIVE;
2905         }
2906
2907         page = virt_to_head_page(objp);
2908         set_obj_status(page, obj_to_index(cachep, page, objp), OBJECT_ACTIVE);
2909         objp += obj_offset(cachep);
2910         if (cachep->ctor && cachep->flags & SLAB_POISON)
2911                 cachep->ctor(objp);
2912         if (ARCH_SLAB_MINALIGN &&
2913             ((unsigned long)objp & (ARCH_SLAB_MINALIGN-1))) {
2914                 printk(KERN_ERR "0x%p: not aligned to ARCH_SLAB_MINALIGN=%d\n",
2915                        objp, (int)ARCH_SLAB_MINALIGN);
2916         }
2917         return objp;
2918 }
2919 #else
2920 #define cache_alloc_debugcheck_after(a,b,objp,d) (objp)
2921 #endif
2922
2923 static bool slab_should_failslab(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags)
2924 {
2925         if (unlikely(cachep == kmem_cache))
2926                 return false;
2927
2928         return should_failslab(cachep->object_size, flags, cachep->flags);
2929 }
2930
2931 static inline void *____cache_alloc(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags)
2932 {
2933         void *objp;
2934         struct array_cache *ac;
2935         bool force_refill = false;
2936
2937         check_irq_off();
2938
2939         ac = cpu_cache_get(cachep);
2940         if (likely(ac->avail)) {
2941                 ac->touched = 1;
2942                 objp = ac_get_obj(cachep, ac, flags, false);
2943
2944                 /*
2945                  * Allow for the possibility all avail objects are not allowed
2946                  * by the current flags
2947                  */
2948                 if (objp) {
2949                         STATS_INC_ALLOCHIT(cachep);
2950                         goto out;
2951                 }
2952                 force_refill = true;
2953         }
2954
2955         STATS_INC_ALLOCMISS(cachep);
2956         objp = cache_alloc_refill(cachep, flags, force_refill);
2957         /*
2958          * the 'ac' may be updated by cache_alloc_refill(),
2959          * and kmemleak_erase() requires its correct value.
2960          */
2961         ac = cpu_cache_get(cachep);
2962
2963 out:
2964         /*
2965          * To avoid a false negative, if an object that is in one of the
2966          * per-CPU caches is leaked, we need to make sure kmemleak doesn't
2967          * treat the array pointers as a reference to the object.
2968          */
2969         if (objp)
2970                 kmemleak_erase(&ac->entry[ac->avail]);
2971         return objp;
2972 }
2973
2974 #ifdef CONFIG_NUMA
2975 /*
2976  * Try allocating on another node if PFA_SPREAD_SLAB is a mempolicy is set.
2977  *
2978  * If we are in_interrupt, then process context, including cpusets and
2979  * mempolicy, may not apply and should not be used for allocation policy.
2980  */
2981 static void *alternate_node_alloc(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags)
2982 {
2983         int nid_alloc, nid_here;
2984
2985         if (in_interrupt() || (flags & __GFP_THISNODE))
2986                 return NULL;
2987         nid_alloc = nid_here = numa_mem_id();
2988         if (cpuset_do_slab_mem_spread() && (cachep->flags & SLAB_MEM_SPREAD))
2989                 nid_alloc = cpuset_slab_spread_node();
2990         else if (current->mempolicy)
2991                 nid_alloc = mempolicy_slab_node();
2992         if (nid_alloc != nid_here)
2993                 return ____cache_alloc_node(cachep, flags, nid_alloc);
2994         return NULL;
2995 }
2996
2997 /*
2998  * Fallback function if there was no memory available and no objects on a
2999  * certain node and fall back is permitted. First we scan all the
3000  * available node for available objects. If that fails then we
3001  * perform an allocation without specifying a node. This allows the page
3002  * allocator to do its reclaim / fallback magic. We then insert the
3003  * slab into the proper nodelist and then allocate from it.
3004  */
3005 static void *fallback_alloc(struct kmem_cache *cache, gfp_t flags)
3006 {
3007         struct zonelist *zonelist;
3008         gfp_t local_flags;
3009         struct zoneref *z;
3010         struct zone *zone;
3011         enum zone_type high_zoneidx = gfp_zone(flags);
3012         void *obj = NULL;
3013         int nid;
3014         unsigned int cpuset_mems_cookie;
3015
3016         if (flags & __GFP_THISNODE)
3017                 return NULL;
3018
3019         local_flags = flags & (GFP_CONSTRAINT_MASK|GFP_RECLAIM_MASK);
3020
3021 retry_cpuset:
3022         cpuset_mems_cookie = read_mems_allowed_begin();
3023         zonelist = node_zonelist(mempolicy_slab_node(), flags);
3024
3025 retry:
3026         /*
3027          * Look through allowed nodes for objects available
3028          * from existing per node queues.
3029          */
3030         for_each_zone_zonelist(zone, z, zonelist, high_zoneidx) {
3031                 nid = zone_to_nid(zone);
3032
3033                 if (cpuset_zone_allowed(zone, flags) &&
3034                         get_node(cache, nid) &&
3035                         get_node(cache, nid)->free_objects) {
3036                                 obj = ____cache_alloc_node(cache,
3037                                         gfp_exact_node(flags), nid);
3038                                 if (obj)
3039                                         break;
3040                 }
3041         }
3042
3043         if (!obj) {
3044                 /*
3045                  * This allocation will be performed within the constraints
3046                  * of the current cpuset / memory policy requirements.
3047                  * We may trigger various forms of reclaim on the allowed
3048                  * set and go into memory reserves if necessary.
3049                  */
3050                 struct page *page;
3051
3052                 if (gfpflags_allow_blocking(local_flags))
3053                         local_irq_enable();
3054                 kmem_flagcheck(cache, flags);
3055                 page = kmem_getpages(cache, local_flags, numa_mem_id());
3056                 if (gfpflags_allow_blocking(local_flags))
3057                         local_irq_disable();
3058                 if (page) {
3059                         /*
3060                          * Insert into the appropriate per node queues
3061                          */
3062                         nid = page_to_nid(page);
3063                         if (cache_grow(cache, flags, nid, page)) {
3064                                 obj = ____cache_alloc_node(cache,
3065                                         gfp_exact_node(flags), nid);
3066                                 if (!obj)
3067                                         /*
3068                                          * Another processor may allocate the
3069                                          * objects in the slab since we are
3070                                          * not holding any locks.
3071                                          */
3072                                         goto retry;
3073                         } else {
3074                                 /* cache_grow already freed obj */
3075                                 obj = NULL;
3076                         }
3077                 }
3078         }
3079
3080         if (unlikely(!obj && read_mems_allowed_retry(cpuset_mems_cookie)))
3081                 goto retry_cpuset;
3082         return obj;
3083 }
3084
3085 /*
3086  * A interface to enable slab creation on nodeid
3087  */
3088 static void *____cache_alloc_node(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags,
3089                                 int nodeid)
3090 {
3091         struct list_head *entry;
3092         struct page *page;
3093         struct kmem_cache_node *n;
3094         void *obj;
3095         int x;
3096
3097         VM_BUG_ON(nodeid < 0 || nodeid >= MAX_NUMNODES);
3098         n = get_node(cachep, nodeid);
3099         BUG_ON(!n);
3100
3101 retry:
3102         check_irq_off();
3103         spin_lock(&n->list_lock);
3104         entry = n->slabs_partial.next;
3105         if (entry == &n->slabs_partial) {
3106                 n->free_touched = 1;
3107                 entry = n->slabs_free.next;
3108                 if (entry == &n->slabs_free)
3109                         goto must_grow;
3110         }
3111
3112         page = list_entry(entry, struct page, lru);
3113         check_spinlock_acquired_node(cachep, nodeid);
3114
3115         STATS_INC_NODEALLOCS(cachep);
3116         STATS_INC_ACTIVE(cachep);
3117         STATS_SET_HIGH(cachep);
3118
3119         BUG_ON(page->active == cachep->num);
3120
3121         obj = slab_get_obj(cachep, page, nodeid);
3122         n->free_objects--;
3123         /* move slabp to correct slabp list: */
3124         list_del(&page->lru);
3125
3126         if (page->active == cachep->num)
3127                 list_add(&page->lru, &n->slabs_full);
3128         else
3129                 list_add(&page->lru, &n->slabs_partial);
3130
3131         spin_unlock(&n->list_lock);
3132         goto done;
3133
3134 must_grow:
3135         spin_unlock(&n->list_lock);
3136         x = cache_grow(cachep, gfp_exact_node(flags), nodeid, NULL);
3137         if (x)
3138                 goto retry;
3139
3140         return fallback_alloc(cachep, flags);
3141
3142 done:
3143         return obj;
3144 }
3145
3146 static __always_inline void *
3147 slab_alloc_node(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags, int nodeid,
3148                    unsigned long caller)
3149 {
3150         unsigned long save_flags;
3151         void *ptr;
3152         int slab_node = numa_mem_id();
3153
3154         flags &= gfp_allowed_mask;
3155
3156         lockdep_trace_alloc(flags);
3157
3158         if (slab_should_failslab(cachep, flags))
3159                 return NULL;
3160
3161         cachep = memcg_kmem_get_cache(cachep, flags);
3162
3163         cache_alloc_debugcheck_before(cachep, flags);
3164         local_irq_save(save_flags);
3165
3166         if (nodeid == NUMA_NO_NODE)
3167                 nodeid = slab_node;
3168
3169         if (unlikely(!get_node(cachep, nodeid))) {
3170                 /* Node not bootstrapped yet */
3171                 ptr = fallback_alloc(cachep, flags);
3172                 goto out;
3173         }
3174
3175         if (nodeid == slab_node) {
3176                 /*
3177                  * Use the locally cached objects if possible.
3178                  * However ____cache_alloc does not allow fallback
3179                  * to other nodes. It may fail while we still have
3180                  * objects on other nodes available.
3181                  */
3182                 ptr = ____cache_alloc(cachep, flags);
3183                 if (ptr)
3184                         goto out;
3185         }
3186         /* ___cache_alloc_node can fall back to other nodes */
3187         ptr = ____cache_alloc_node(cachep, flags, nodeid);
3188   out:
3189         local_irq_restore(save_flags);
3190         ptr = cache_alloc_debugcheck_after(cachep, flags, ptr, caller);
3191         kmemleak_alloc_recursive(ptr, cachep->object_size, 1, cachep->flags,
3192                                  flags);
3193
3194         if (likely(ptr)) {
3195                 kmemcheck_slab_alloc(cachep, flags, ptr, cachep->object_size);
3196                 if (unlikely(flags & __GFP_ZERO))
3197                         memset(ptr, 0, cachep->object_size);
3198         }
3199
3200         memcg_kmem_put_cache(cachep);
3201         return ptr;
3202 }
3203
3204 static __always_inline void *
3205 __do_cache_alloc(struct kmem_cache *cache, gfp_t flags)
3206 {
3207         void *objp;
3208
3209         if (current->mempolicy || cpuset_do_slab_mem_spread()) {
3210                 objp = alternate_node_alloc(cache, flags);
3211                 if (objp)
3212                         goto out;
3213         }
3214         objp = ____cache_alloc(cache, flags);
3215
3216         /*
3217          * We may just have run out of memory on the local node.
3218          * ____cache_alloc_node() knows how to locate memory on other nodes
3219          */
3220         if (!objp)
3221                 objp = ____cache_alloc_node(cache, flags, numa_mem_id());
3222
3223   out:
3224         return objp;
3225 }
3226 #else
3227
3228 static __always_inline void *
3229 __do_cache_alloc(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags)
3230 {
3231         return ____cache_alloc(cachep, flags);
3232 }
3233
3234 #endif /* CONFIG_NUMA */
3235
3236 static __always_inline void *
3237 slab_alloc(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags, unsigned long caller)
3238 {
3239         unsigned long save_flags;
3240         void *objp;
3241
3242         flags &= gfp_allowed_mask;
3243
3244         lockdep_trace_alloc(flags);
3245
3246         if (slab_should_failslab(cachep, flags))
3247                 return NULL;
3248
3249         cachep = memcg_kmem_get_cache(cachep, flags);
3250
3251         cache_alloc_debugcheck_before(cachep, flags);
3252         local_irq_save(save_flags);
3253         objp = __do_cache_alloc(cachep, flags);
3254         local_irq_restore(save_flags);
3255         objp = cache_alloc_debugcheck_after(cachep, flags, objp, caller);
3256         kmemleak_alloc_recursive(objp, cachep->object_size, 1, cachep->flags,
3257                                  flags);
3258         prefetchw(objp);
3259
3260         if (likely(objp)) {
3261                 kmemcheck_slab_alloc(cachep, flags, objp, cachep->object_size);
3262                 if (unlikely(flags & __GFP_ZERO))
3263                         memset(objp, 0, cachep->object_size);
3264         }
3265
3266         memcg_kmem_put_cache(cachep);
3267         return objp;
3268 }
3269
3270 /*
3271  * Caller needs to acquire correct kmem_cache_node's list_lock
3272  * @list: List of detached free slabs should be freed by caller
3273  */
3274 static void free_block(struct kmem_cache *cachep, void **objpp,
3275                         int nr_objects, int node, struct list_head *list)
3276 {
3277         int i;
3278         struct kmem_cache_node *n = get_node(cachep, node);
3279
3280         for (i = 0; i < nr_objects; i++) {
3281                 void *objp;
3282                 struct page *page;
3283
3284                 clear_obj_pfmemalloc(&objpp[i]);
3285                 objp = objpp[i];
3286
3287                 page = virt_to_head_page(objp);
3288                 list_del(&page->lru);
3289                 check_spinlock_acquired_node(cachep, node);
3290                 slab_put_obj(cachep, page, objp, node);
3291                 STATS_DEC_ACTIVE(cachep);
3292                 n->free_objects++;
3293
3294                 /* fixup slab chains */
3295                 if (page->active == 0) {
3296                         if (n->free_objects > n->free_limit) {
3297                                 n->free_objects -= cachep->num;
3298                                 list_add_tail(&page->lru, list);
3299                         } else {
3300                                 list_add(&page->lru, &n->slabs_free);
3301                         }
3302                 } else {
3303                         /* Unconditionally move a slab to the end of the
3304                          * partial list on free - maximum time for the
3305                          * other objects to be freed, too.
3306                          */
3307                         list_add_tail(&page->lru, &n->slabs_partial);
3308                 }
3309         }
3310 }
3311
3312 static void cache_flusharray(struct kmem_cache *cachep, struct array_cache *ac)
3313 {
3314         int batchcount;
3315         struct kmem_cache_node *n;
3316         int node = numa_mem_id();
3317         LIST_HEAD(list);
3318
3319         batchcount = ac->batchcount;
3320 #if DEBUG
3321         BUG_ON(!batchcount || batchcount > ac->avail);
3322 #endif
3323         check_irq_off();
3324         n = get_node(cachep, node);
3325         spin_lock(&n->list_lock);
3326         if (n->shared) {
3327                 struct array_cache *shared_array = n->shared;
3328                 int max = shared_array->limit - shared_array->avail;
3329                 if (max) {
3330                         if (batchcount > max)
3331                                 batchcount = max;
3332                         memcpy(&(shared_array->entry[shared_array->avail]),
3333                                ac->entry, sizeof(void *) * batchcount);
3334                         shared_array->avail += batchcount;
3335                         goto free_done;
3336                 }
3337         }
3338
3339         free_block(cachep, ac->entry, batchcount, node, &list);
3340 free_done:
3341 #if STATS
3342         {
3343                 int i = 0;
3344                 struct list_head *p;
3345
3346                 p = n->slabs_free.next;
3347                 while (p != &(n->slabs_free)) {
3348                         struct page *page;
3349
3350                         page = list_entry(p, struct page, lru);
3351                         BUG_ON(page->active);
3352
3353                         i++;
3354                         p = p->next;
3355                 }
3356                 STATS_SET_FREEABLE(cachep, i);
3357         }
3358 #endif
3359         spin_unlock(&n->list_lock);
3360         slabs_destroy(cachep, &list);
3361         ac->avail -= batchcount;
3362         memmove(ac->entry, &(ac->entry[batchcount]), sizeof(void *)*ac->avail);
3363 }
3364
3365 /*
3366  * Release an obj back to its cache. If the obj has a constructed state, it must
3367  * be in this state _before_ it is released.  Called with disabled ints.
3368  */
3369 static inline void __cache_free(struct kmem_cache *cachep, void *objp,
3370                                 unsigned long caller)
3371 {
3372         struct array_cache *ac = cpu_cache_get(cachep);
3373
3374         check_irq_off();
3375         kmemleak_free_recursive(objp, cachep->flags);
3376         objp = cache_free_debugcheck(cachep, objp, caller);
3377
3378         kmemcheck_slab_free(cachep, objp, cachep->object_size);
3379
3380         /*
3381          * Skip calling cache_free_alien() when the platform is not numa.
3382          * This will avoid cache misses that happen while accessing slabp (which
3383          * is per page memory  reference) to get nodeid. Instead use a global
3384          * variable to skip the call, which is mostly likely to be present in
3385          * the cache.
3386          */
3387         if (nr_online_nodes > 1 && cache_free_alien(cachep, objp))
3388                 return;
3389
3390         if (ac->avail < ac->limit) {
3391                 STATS_INC_FREEHIT(cachep);
3392         } else {
3393                 STATS_INC_FREEMISS(cachep);
3394                 cache_flusharray(cachep, ac);
3395         }
3396
3397         ac_put_obj(cachep, ac, objp);
3398 }
3399
3400 /**
3401  * kmem_cache_alloc - Allocate an object
3402  * @cachep: The cache to allocate from.
3403  * @flags: See kmalloc().
3404  *
3405  * Allocate an object from this cache.  The flags are only relevant
3406  * if the cache has no available objects.
3407  */
3408 void *kmem_cache_alloc(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags)
3409 {
3410         void *ret = slab_alloc(cachep, flags, _RET_IP_);
3411
3412         trace_kmem_cache_alloc(_RET_IP_, ret,
3413                                cachep->object_size, cachep->size, flags);
3414
3415         return ret;
3416 }
3417 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_alloc);
3418
3419 void kmem_cache_free_bulk(struct kmem_cache *s, size_t size, void **p)
3420 {
3421         __kmem_cache_free_bulk(s, size, p);
3422 }
3423 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_free_bulk);
3424
3425 int kmem_cache_alloc_bulk(struct kmem_cache *s, gfp_t flags, size_t size,
3426                                                                 void **p)
3427 {
3428         return __kmem_cache_alloc_bulk(s, flags, size, p);
3429 }
3430 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_alloc_bulk);
3431
3432 #ifdef CONFIG_TRACING
3433 void *
3434 kmem_cache_alloc_trace(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags, size_t size)
3435 {
3436         void *ret;
3437
3438         ret = slab_alloc(cachep, flags, _RET_IP_);
3439
3440         trace_kmalloc(_RET_IP_, ret,
3441                       size, cachep->size, flags);
3442         return ret;
3443 }
3444 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_alloc_trace);
3445 #endif
3446
3447 #ifdef CONFIG_NUMA
3448 /**
3449  * kmem_cache_alloc_node - Allocate an object on the specified node
3450  * @cachep: The cache to allocate from.
3451  * @flags: See kmalloc().
3452  * @nodeid: node number of the target node.
3453  *
3454  * Identical to kmem_cache_alloc but it will allocate memory on the given
3455  * node, which can improve the performance for cpu bound structures.
3456  *
3457  * Fallback to other node is possible if __GFP_THISNODE is not set.
3458  */
3459 void *kmem_cache_alloc_node(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags, int nodeid)
3460 {
3461         void *ret = slab_alloc_node(cachep, flags, nodeid, _RET_IP_);
3462
3463         trace_kmem_cache_alloc_node(_RET_IP_, ret,
3464                                     cachep->object_size, cachep->size,
3465                                     flags, nodeid);
3466
3467         return ret;
3468 }
3469 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_alloc_node);
3470
3471 #ifdef CONFIG_TRACING
3472 void *kmem_cache_alloc_node_trace(struct kmem_cache *cachep,
3473                                   gfp_t flags,
3474                                   int nodeid,
3475                                   size_t size)
3476 {
3477         void *ret;
3478
3479         ret = slab_alloc_node(cachep, flags, nodeid, _RET_IP_);
3480
3481         trace_kmalloc_node(_RET_IP_, ret,
3482                            size, cachep->size,
3483                            flags, nodeid);
3484         return ret;
3485 }
3486 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_alloc_node_trace);
3487 #endif
3488
3489 static __always_inline void *
3490 __do_kmalloc_node(size_t size, gfp_t flags, int node, unsigned long caller)
3491 {
3492         struct kmem_cache *cachep;
3493
3494         cachep = kmalloc_slab(size, flags);
3495         if (unlikely(ZERO_OR_NULL_PTR(cachep)))
3496                 return cachep;
3497         return kmem_cache_alloc_node_trace(cachep, flags, node, size);
3498 }
3499
3500 void *__kmalloc_node(size_t size, gfp_t flags, int node)
3501 {
3502         return __do_kmalloc_node(size, flags, node, _RET_IP_);
3503 }
3504 EXPORT_SYMBOL(__kmalloc_node);
3505
3506 void *__kmalloc_node_track_caller(size_t size, gfp_t flags,
3507                 int node, unsigned long caller)
3508 {
3509         return __do_kmalloc_node(size, flags, node, caller);
3510 }
3511 EXPORT_SYMBOL(__kmalloc_node_track_caller);
3512 #endif /* CONFIG_NUMA */
3513
3514 /**
3515  * __do_kmalloc - allocate memory
3516  * @size: how many bytes of memory are required.
3517  * @flags: the type of memory to allocate (see kmalloc).
3518  * @caller: function caller for debug tracking of the caller
3519  */
3520 static __always_inline void *__do_kmalloc(size_t size, gfp_t flags,
3521                                           unsigned long caller)
3522 {
3523         struct kmem_cache *cachep;
3524         void *ret;
3525
3526         cachep = kmalloc_slab(size, flags);
3527         if (unlikely(ZERO_OR_NULL_PTR(cachep)))
3528                 return cachep;
3529         ret = slab_alloc(cachep, flags, caller);
3530
3531         trace_kmalloc(caller, ret,
3532                       size, cachep->size, flags);
3533
3534         return ret;
3535 }
3536
3537 void *__kmalloc(size_t size, gfp_t flags)
3538 {
3539         return __do_kmalloc(size, flags, _RET_IP_);
3540 }
3541 EXPORT_SYMBOL(__kmalloc);
3542
3543 void *__kmalloc_track_caller(size_t size, gfp_t flags, unsigned long caller)
3544 {
3545         return __do_kmalloc(size, flags, caller);
3546 }
3547 EXPORT_SYMBOL(__kmalloc_track_caller);
3548
3549 /**
3550  * kmem_cache_free - Deallocate an object
3551  * @cachep: The cache the allocation was from.
3552  * @objp: The previously allocated object.
3553  *
3554  * Free an object which was previously allocated from this
3555  * cache.
3556  */
3557 void kmem_cache_free(struct kmem_cache *cachep, void *objp)
3558 {
3559         unsigned long flags;
3560         cachep = cache_from_obj(cachep, objp);
3561         if (!cachep)
3562                 return;
3563
3564         local_irq_save(flags);
3565         debug_check_no_locks_freed(objp, cachep->object_size);
3566         if (!(cachep->flags & SLAB_DEBUG_OBJECTS))
3567                 debug_check_no_obj_freed(objp, cachep->object_size);
3568         __cache_free(cachep, objp, _RET_IP_);
3569         local_irq_restore(flags);
3570
3571         trace_kmem_cache_free(_RET_IP_, objp);
3572 }
3573 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_free);
3574
3575 /**
3576  * kfree - free previously allocated memory
3577  * @objp: pointer returned by kmalloc.
3578  *
3579  * If @objp is NULL, no operation is performed.
3580  *
3581  * Don't free memory not originally allocated by kmalloc()
3582  * or you will run into trouble.
3583  */
3584 void kfree(const void *objp)
3585 {
3586         struct kmem_cache *c;
3587         unsigned long flags;
3588
3589         trace_kfree(_RET_IP_, objp);
3590
3591         if (unlikely(ZERO_OR_NULL_PTR(objp)))
3592                 return;
3593         local_irq_save(flags);
3594         kfree_debugcheck(objp);
3595         c = virt_to_cache(objp);
3596         debug_check_no_locks_freed(objp, c->object_size);
3597
3598         debug_check_no_obj_freed(objp, c->object_size);
3599         __cache_free(c, (void *)objp, _RET_IP_);
3600         local_irq_restore(flags);
3601 }
3602 EXPORT_SYMBOL(kfree);
3603
3604 /*
3605  * This initializes kmem_cache_node or resizes various caches for all nodes.
3606  */
3607 static int alloc_kmem_cache_node(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp)
3608 {
3609         int node;
3610         struct kmem_cache_node *n;
3611         struct array_cache *new_shared;
3612         struct alien_cache **new_alien = NULL;
3613
3614         for_each_online_node(node) {
3615
3616                 if (use_alien_caches) {
3617                         new_alien = alloc_alien_cache(node, cachep->limit, gfp);
3618                         if (!new_alien)
3619                                 goto fail;
3620                 }
3621
3622                 new_shared = NULL;
3623                 if (cachep->shared) {
3624                         new_shared = alloc_arraycache(node,
3625                                 cachep->shared*cachep->batchcount,
3626                                         0xbaadf00d, gfp);
3627                         if (!new_shared) {
3628                                 free_alien_cache(new_alien);
3629                                 goto fail;
3630                         }
3631                 }
3632
3633                 n = get_node(cachep, node);
3634                 if (n) {
3635                         struct array_cache *shared = n->shared;
3636                         LIST_HEAD(list);
3637
3638                         spin_lock_irq(&n->list_lock);
3639
3640                         if (shared)
3641                                 free_block(cachep, shared->entry,
3642                                                 shared->avail, node, &list);
3643
3644                         n->shared = new_shared;
3645                         if (!n->alien) {
3646                                 n->alien = new_alien;
3647                                 new_alien = NULL;
3648                         }
3649                         n->free_limit = (1 + nr_cpus_node(node)) *
3650                                         cachep->batchcount + cachep->num;
3651                         spin_unlock_irq(&n->list_lock);
3652                         slabs_destroy(cachep, &list);
3653                         kfree(shared);
3654                         free_alien_cache(new_alien);
3655                         continue;
3656                 }
3657                 n = kmalloc_node(sizeof(struct kmem_cache_node), gfp, node);
3658                 if (!n) {
3659                         free_alien_cache(new_alien);
3660                         kfree(new_shared);
3661                         goto fail;
3662                 }
3663
3664                 kmem_cache_node_init(n);
3665                 n->next_reap = jiffies + REAPTIMEOUT_NODE +
3666                                 ((unsigned long)cachep) % REAPTIMEOUT_NODE;
3667                 n->shared = new_shared;
3668                 n->alien = new_alien;
3669                 n->free_limit = (1 + nr_cpus_node(node)) *
3670                                         cachep->batchcount + cachep->num;
3671                 cachep->node[node] = n;
3672         }
3673         return 0;
3674
3675 fail:
3676         if (!cachep->list.next) {
3677                 /* Cache is not active yet. Roll back what we did */
3678                 node--;
3679                 while (node >= 0) {
3680                         n = get_node(cachep, node);
3681                         if (n) {
3682                                 kfree(n->shared);
3683                                 free_alien_cache(n->alien);
3684                                 kfree(n);
3685                                 cachep->node[node] = NULL;
3686                         }
3687                         node--;
3688                 }
3689         }
3690         return -ENOMEM;
3691 }
3692
3693 /* Always called with the slab_mutex held */
3694 static int __do_tune_cpucache(struct kmem_cache *cachep, int limit,
3695                                 int batchcount, int shared, gfp_t gfp)
3696 {
3697         struct array_cache __percpu *cpu_cache, *prev;
3698         int cpu;
3699
3700         cpu_cache = alloc_kmem_cache_cpus(cachep, limit, batchcount);
3701         if (!cpu_cache)
3702                 return -ENOMEM;
3703
3704         prev = cachep->cpu_cache;
3705         cachep->cpu_cache = cpu_cache;
3706         kick_all_cpus_sync();
3707
3708         check_irq_on();
3709         cachep->batchcount = batchcount;
3710         cachep->limit = limit;
3711         cachep->shared = shared;
3712
3713         if (!prev)
3714                 goto alloc_node;
3715
3716         for_each_online_cpu(cpu) {
3717                 LIST_HEAD(list);
3718                 int node;
3719                 struct kmem_cache_node *n;
3720                 struct array_cache *ac = per_cpu_ptr(prev, cpu);
3721
3722                 node = cpu_to_mem(cpu);
3723                 n = get_node(cachep, node);
3724                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
3725                 free_block(cachep, ac->entry, ac->avail, node, &list);
3726                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
3727                 slabs_destroy(cachep, &list);
3728         }
3729         free_percpu(prev);
3730
3731 alloc_node:
3732         return alloc_kmem_cache_node(cachep, gfp);
3733 }
3734
3735 static int do_tune_cpucache(struct kmem_cache *cachep, int limit,
3736                                 int batchcount, int shared, gfp_t gfp)
3737 {
3738         int ret;
3739         struct kmem_cache *c;
3740
3741         ret = __do_tune_cpucache(cachep, limit, batchcount, shared, gfp);
3742
3743         if (slab_state < FULL)
3744                 return ret;
3745
3746         if ((ret < 0) || !is_root_cache(cachep))
3747                 return ret;
3748
3749         lockdep_assert_held(&slab_mutex);
3750         for_each_memcg_cache(c, cachep) {
3751                 /* return value determined by the root cache only */
3752                 __do_tune_cpucache(c, limit, batchcount, shared, gfp);
3753         }
3754
3755         return ret;
3756 }
3757
3758 /* Called with slab_mutex held always */
3759 static int enable_cpucache(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp)
3760 {
3761         int err;
3762         int limit = 0;
3763         int shared = 0;
3764         int batchcount = 0;
3765
3766         if (!is_root_cache(cachep)) {
3767                 struct kmem_cache *root = memcg_root_cache(cachep);
3768                 limit = root->limit;
3769                 shared = root->shared;
3770                 batchcount = root->batchcount;
3771         }
3772
3773         if (limit && shared && batchcount)
3774                 goto skip_setup;
3775         /*
3776          * The head array serves three purposes:
3777          * - create a LIFO ordering, i.e. return objects that are cache-warm
3778          * - reduce the number of spinlock operations.
3779          * - reduce the number of linked list operations on the slab and
3780          *   bufctl chains: array operations are cheaper.
3781          * The numbers are guessed, we should auto-tune as described by
3782          * Bonwick.
3783          */
3784         if (cachep->size > 131072)
3785                 limit = 1;
3786         else if (cachep->size > PAGE_SIZE)
3787                 limit = 8;
3788         else if (cachep->size > 1024)
3789                 limit = 24;
3790         else if (cachep->size > 256)
3791                 limit = 54;
3792         else
3793                 limit = 120;
3794
3795         /*
3796          * CPU bound tasks (e.g. network routing) can exhibit cpu bound
3797          * allocation behaviour: Most allocs on one cpu, most free operations
3798          * on another cpu. For these cases, an efficient object passing between
3799          * cpus is necessary. This is provided by a shared array. The array
3800          * replaces Bonwick's magazine layer.
3801          * On uniprocessor, it's functionally equivalent (but less efficient)
3802          * to a larger limit. Thus disabled by default.
3803          */
3804         shared = 0;
3805         if (cachep->size <= PAGE_SIZE && num_possible_cpus() > 1)
3806                 shared = 8;
3807
3808 #if DEBUG
3809         /*
3810          * With debugging enabled, large batchcount lead to excessively long
3811          * periods with disabled local interrupts. Limit the batchcount
3812          */
3813         if (limit > 32)
3814                 limit = 32;
3815 #endif
3816         batchcount = (limit + 1) / 2;
3817 skip_setup:
3818         err = do_tune_cpucache(cachep, limit, batchcount, shared, gfp);
3819         if (err)
3820                 printk(KERN_ERR "enable_cpucache failed for %s, error %d.\n",
3821                        cachep->name, -err);
3822         return err;
3823 }
3824
3825 /*
3826  * Drain an array if it contains any elements taking the node lock only if
3827  * necessary. Note that the node listlock also protects the array_cache
3828  * if drain_array() is used on the shared array.
3829  */
3830 static void drain_array(struct kmem_cache *cachep, struct kmem_cache_node *n,
3831                          struct array_cache *ac, int force, int node)
3832 {
3833         LIST_HEAD(list);
3834         int tofree;
3835
3836         if (!ac || !ac->avail)
3837                 return;
3838         if (ac->touched && !force) {
3839                 ac->touched = 0;
3840         } else {
3841                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
3842                 if (ac->avail) {
3843                         tofree = force ? ac->avail : (ac->limit + 4) / 5;
3844                         if (tofree > ac->avail)
3845                                 tofree = (ac->avail + 1) / 2;
3846                         free_block(cachep, ac->entry, tofree, node, &list);
3847                         ac->avail -= tofree;
3848                         memmove(ac->entry, &(ac->entry[tofree]),
3849                                 sizeof(void *) * ac->avail);
3850                 }
3851                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
3852                 slabs_destroy(cachep, &list);
3853         }
3854 }
3855
3856 /**
3857  * cache_reap - Reclaim memory from caches.
3858  * @w: work descriptor
3859  *
3860  * Called from workqueue/eventd every few seconds.
3861  * Purpose:
3862  * - clear the per-cpu caches for this CPU.
3863  * - return freeable pages to the main free memory pool.
3864  *
3865  * If we cannot acquire the cache chain mutex then just give up - we'll try
3866  * again on the next iteration.
3867  */
3868 static void cache_reap(struct work_struct *w)
3869 {
3870         struct kmem_cache *searchp;
3871         struct kmem_cache_node *n;
3872         int node = numa_mem_id();
3873         struct delayed_work *work = to_delayed_work(w);
3874
3875         if (!mutex_trylock(&slab_mutex))
3876                 /* Give up. Setup the next iteration. */
3877                 goto out;
3878
3879         list_for_each_entry(searchp, &slab_caches, list) {
3880                 check_irq_on();
3881
3882                 /*
3883                  * We only take the node lock if absolutely necessary and we
3884                  * have established with reasonable certainty that
3885                  * we can do some work if the lock was obtained.
3886                  */
3887                 n = get_node(searchp, node);
3888
3889                 reap_alien(searchp, n);
3890
3891                 drain_array(searchp, n, cpu_cache_get(searchp), 0, node);
3892
3893                 /*
3894                  * These are racy checks but it does not matter
3895                  * if we skip one check or scan twice.
3896                  */
3897                 if (time_after(n->next_reap, jiffies))
3898                         goto next;
3899
3900                 n->next_reap = jiffies + REAPTIMEOUT_NODE;
3901
3902                 drain_array(searchp, n, n->shared, 0, node);
3903
3904                 if (n->free_touched)
3905                         n->free_touched = 0;
3906                 else {
3907                         int freed;
3908
3909                         freed = drain_freelist(searchp, n, (n->free_limit +
3910                                 5 * searchp->num - 1) / (5 * searchp->num));
3911                         STATS_ADD_REAPED(searchp, freed);
3912                 }
3913 next:
3914                 cond_resched();
3915         }
3916         check_irq_on();
3917         mutex_unlock(&slab_mutex);
3918         next_reap_node();
3919 out:
3920         /* Set up the next iteration */
3921         schedule_delayed_work_on(smp_processor_id(), work,
3922                                 round_jiffies_relative(REAPTIMEOUT_AC));
3923 }
3924
3925 #ifdef CONFIG_SLABINFO
3926 void get_slabinfo(struct kmem_cache *cachep, struct slabinfo *sinfo)
3927 {
3928         struct page *page;
3929         unsigned long active_objs;
3930         unsigned long num_objs;
3931         unsigned long active_slabs = 0;
3932         unsigned long num_slabs, free_objects = 0, shared_avail = 0;
3933         const char *name;
3934         char *error = NULL;
3935         int node;
3936         struct kmem_cache_node *n;
3937
3938         active_objs = 0;
3939         num_slabs = 0;
3940         for_each_kmem_cache_node(cachep, node, n) {
3941
3942                 check_irq_on();
3943                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
3944
3945                 list_for_each_entry(page, &n->slabs_full, lru) {
3946                         if (page->active != cachep->num && !error)
3947                                 error = "slabs_full accounting error";
3948                         active_objs += cachep->num;
3949                         active_slabs++;
3950                 }
3951                 list_for_each_entry(page, &n->slabs_partial, lru) {
3952                         if (page->active == cachep->num && !error)
3953                                 error = "slabs_partial accounting error";
3954                         if (!page->active && !error)
3955                                 error = "slabs_partial accounting error";
3956                         active_objs += page->active;
3957                         active_slabs++;
3958                 }
3959                 list_for_each_entry(page, &n->slabs_free, lru) {
3960                         if (page->active && !error)
3961                                 error = "slabs_free accounting error";
3962                         num_slabs++;
3963                 }
3964                 free_objects += n->free_objects;
3965                 if (n->shared)
3966                         shared_avail += n->shared->avail;
3967
3968                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
3969         }
3970         num_slabs += active_slabs;
3971         num_objs = num_slabs * cachep->num;
3972         if (num_objs - active_objs != free_objects && !error)
3973                 error = "free_objects accounting error";
3974
3975         name = cachep->name;
3976         if (error)
3977                 printk(KERN_ERR "slab: cache %s error: %s\n", name, error);
3978
3979         sinfo->active_objs = active_objs;
3980         sinfo->num_objs = num_objs;
3981         sinfo->active_slabs = active_slabs;
3982         sinfo->num_slabs = num_slabs;
3983         sinfo->shared_avail = shared_avail;
3984         sinfo->limit = cachep->limit;
3985         sinfo->batchcount = cachep->batchcount;
3986         sinfo->shared = cachep->shared;
3987         sinfo->objects_per_slab = cachep->num;
3988         sinfo->cache_order = cachep->gfporder;
3989 }
3990
3991 void slabinfo_show_stats(struct seq_file *m, struct kmem_cache *cachep)
3992 {
3993 #if STATS
3994         {                       /* node stats */
3995                 unsigned long high = cachep->high_mark;
3996                 unsigned long allocs = cachep->num_allocations;
3997                 unsigned long grown = cachep->grown;
3998                 unsigned long reaped = cachep->reaped;
3999                 unsigned long errors = cachep->errors;
4000                 unsigned long max_freeable = cachep->max_freeable;
4001                 unsigned long node_allocs = cachep->node_allocs;
4002                 unsigned long node_frees = cachep->node_frees;
4003                 unsigned long overflows = cachep->node_overflow;
4004
4005                 seq_printf(m, " : globalstat %7lu %6lu %5lu %4lu "
4006                            "%4lu %4lu %4lu %4lu %4lu",
4007                            allocs, high, grown,
4008                            reaped, errors, max_freeable, node_allocs,
4009                            node_frees, overflows);
4010         }
4011         /* cpu stats */
4012         {
4013                 unsigned long allochit = atomic_read(&cachep->allochit);
4014                 unsigned long allocmiss = atomic_read(&cachep->allocmiss);
4015                 unsigned long freehit = atomic_read(&cachep->freehit);
4016                 unsigned long freemiss = atomic_read(&cachep->freemiss);
4017
4018                 seq_printf(m, " : cpustat %6lu %6lu %6lu %6lu",
4019                            allochit, allocmiss, freehit, freemiss);
4020         }
4021 #endif
4022 }
4023
4024 #define MAX_SLABINFO_WRITE 128
4025 /**
4026  * slabinfo_write - Tuning for the slab allocator
4027  * @file: unused
4028  * @buffer: user buffer
4029  * @count: data length
4030  * @ppos: unused
4031  */
4032 ssize_t slabinfo_write(struct file *file, const char __user *buffer,
4033                        size_t count, loff_t *ppos)
4034 {
4035         char kbuf[MAX_SLABINFO_WRITE + 1], *tmp;
4036         int limit, batchcount, shared, res;
4037         struct kmem_cache *cachep;
4038
4039         if (count > MAX_SLABINFO_WRITE)
4040                 return -EINVAL;
4041         if (copy_from_user(&kbuf, buffer, count))
4042                 return -EFAULT;
4043         kbuf[MAX_SLABINFO_WRITE] = '\0';
4044
4045         tmp = strchr(kbuf, ' ');
4046         if (!tmp)
4047                 return -EINVAL;
4048         *tmp = '\0';
4049         tmp++;
4050         if (sscanf(tmp, " %d %d %d", &limit, &batchcount, &shared) != 3)
4051                 return -EINVAL;
4052
4053         /* Find the cache in the chain of caches. */
4054         mutex_lock(&slab_mutex);
4055         res = -EINVAL;
4056         list_for_each_entry(cachep, &slab_caches, list) {
4057                 if (!strcmp(cachep->name, kbuf)) {
4058                         if (limit < 1 || batchcount < 1 ||
4059                                         batchcount > limit || shared < 0) {
4060                                 res = 0;
4061                         } else {
4062                                 res = do_tune_cpucache(cachep, limit,
4063                                                        batchcount, shared,
4064                                                        GFP_KERNEL);
4065                         }
4066                         break;
4067                 }
4068         }
4069         mutex_unlock(&slab_mutex);
4070         if (res >= 0)
4071                 res = count;
4072         return res;
4073 }
4074
4075 #ifdef CONFIG_DEBUG_SLAB_LEAK
4076
4077 static inline int add_caller(unsigned long *n, unsigned long v)
4078 {
4079         unsigned long *p;
4080         int l;
4081         if (!v)
4082                 return 1;
4083         l = n[1];
4084         p = n + 2;
4085         while (l) {
4086                 int i = l/2;
4087                 unsigned long *q = p + 2 * i;
4088                 if (*q == v) {
4089                         q[1]++;
4090                         return 1;
4091                 }
4092                 if (*q > v) {
4093                         l = i;
4094                 } else {
4095                         p = q + 2;
4096                         l -= i + 1;
4097                 }
4098         }
4099         if (++n[1] == n[0])
4100                 return 0;
4101         memmove(p + 2, p, n[1] * 2 * sizeof(unsigned long) - ((void *)p - (void *)n));
4102         p[0] = v;
4103         p[1] = 1;
4104         return 1;
4105 }
4106
4107 static void handle_slab(unsigned long *n, struct kmem_cache *c,
4108                                                 struct page *page)
4109 {
4110         void *p;
4111         int i;
4112
4113         if (n[0] == n[1])
4114                 return;
4115         for (i = 0, p = page->s_mem; i < c->num; i++, p += c->size) {
4116                 if (get_obj_status(page, i) != OBJECT_ACTIVE)
4117                         continue;
4118
4119                 if (!add_caller(n, (unsigned long)*dbg_userword(c, p)))
4120                         return;
4121         }
4122 }
4123
4124 static void show_symbol(struct seq_file *m, unsigned long address)
4125 {
4126 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
4127         unsigned long offset, size;
4128         char modname[MODULE_NAME_LEN], name[KSYM_NAME_LEN];
4129
4130         if (lookup_symbol_attrs(address, &size, &offset, modname, name) == 0) {
4131                 seq_printf(m, "%s+%#lx/%#lx", name, offset, size);
4132                 if (modname[0])
4133                         seq_printf(m, " [%s]", modname);
4134                 return;
4135         }
4136 #endif
4137         seq_printf(m, "%p", (void *)address);
4138 }
4139
4140 static int leaks_show(struct seq_file *m, void *p)
4141 {
4142         struct kmem_cache *cachep = list_entry(p, struct kmem_cache, list);
4143         struct page *page;
4144         struct kmem_cache_node *n;
4145         const char *name;
4146         unsigned long *x = m->private;
4147         int node;
4148         int i;
4149
4150         if (!(cachep->flags & SLAB_STORE_USER))
4151                 return 0;
4152         if (!(cachep->flags & SLAB_RED_ZONE))
4153                 return 0;
4154
4155         /* OK, we can do it */
4156
4157         x[1] = 0;
4158
4159         for_each_kmem_cache_node(cachep, node, n) {
4160
4161                 check_irq_on();
4162                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
4163
4164                 list_for_each_entry(page, &n->slabs_full, lru)
4165                         handle_slab(x, cachep, page);
4166                 list_for_each_entry(page, &n->slabs_partial, lru)
4167                         handle_slab(x, cachep, page);
4168                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
4169         }
4170         name = cachep->name;
4171         if (x[0] == x[1]) {
4172                 /* Increase the buffer size */
4173                 mutex_unlock(&slab_mutex);
4174                 m->private = kzalloc(x[0] * 4 * sizeof(unsigned long), GFP_KERNEL);
4175                 if (!m->private) {
4176                         /* Too bad, we are really out */
4177                         m->private = x;
4178                         mutex_lock(&slab_mutex);
4179                         return -ENOMEM;
4180                 }
4181                 *(unsigned long *)m->private = x[0] * 2;
4182                 kfree(x);
4183                 mutex_lock(&slab_mutex);
4184                 /* Now make sure this entry will be retried */
4185                 m->count = m->size;
4186                 return 0;
4187         }
4188         for (i = 0; i < x[1]; i++) {
4189                 seq_printf(m, "%s: %lu ", name, x[2*i+3]);
4190                 show_symbol(m, x[2*i+2]);
4191                 seq_putc(m, '\n');
4192         }
4193
4194         return 0;
4195 }
4196
4197 static const struct seq_operations slabstats_op = {
4198         .start = slab_start,
4199         .next = slab_next,
4200         .stop = slab_stop,
4201         .show = leaks_show,
4202 };
4203
4204 static int slabstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
4205 {
4206         unsigned long *n;
4207
4208         n = __seq_open_private(file, &slabstats_op, PAGE_SIZE);
4209         if (!n)
4210                 return -ENOMEM;
4211
4212         *n = PAGE_SIZE / (2 * sizeof(unsigned long));
4213
4214         return 0;
4215 }
4216
4217 static const struct file_operations proc_slabstats_operations = {
4218         .open           = slabstats_open,
4219         .read           = seq_read,
4220         .llseek         = seq_lseek,
4221         .release        = seq_release_private,
4222 };
4223 #endif
4224
4225 static int __init slab_proc_init(void)
4226 {
4227 #ifdef CONFIG_DEBUG_SLAB_LEAK
4228         proc_create("slab_allocators", 0, NULL, &proc_slabstats_operations);
4229 #endif
4230         return 0;
4231 }
4232 module_init(slab_proc_init);
4233 #endif
4234
4235 /**
4236  * ksize - get the actual amount of memory allocated for a given object
4237  * @objp: Pointer to the object
4238  *
4239  * kmalloc may internally round up allocations and return more memory
4240  * than requested. ksize() can be used to determine the actual amount of
4241  * memory allocated. The caller may use this additional memory, even though
4242  * a smaller amount of memory was initially specified with the kmalloc call.
4243  * The caller must guarantee that objp points to a valid object previously
4244  * allocated with either kmalloc() or kmem_cache_alloc(). The object
4245  * must not be freed during the duration of the call.
4246  */
4247 size_t ksize(const void *objp)
4248 {
4249         BUG_ON(!objp);
4250         if (unlikely(objp == ZERO_SIZE_PTR))
4251                 return 0;
4252
4253         return virt_to_cache(objp)->object_size;
4254 }
4255 EXPORT_SYMBOL(ksize);