GNU Linux-libre 4.19.245-gnu1
[releases.git] / mm / slab.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 #ifndef MM_SLAB_H
3 #define MM_SLAB_H
4 /*
5  * Internal slab definitions
6  */
7
8 #ifdef CONFIG_SLOB
9 /*
10  * Common fields provided in kmem_cache by all slab allocators
11  * This struct is either used directly by the allocator (SLOB)
12  * or the allocator must include definitions for all fields
13  * provided in kmem_cache_common in their definition of kmem_cache.
14  *
15  * Once we can do anonymous structs (C11 standard) we could put a
16  * anonymous struct definition in these allocators so that the
17  * separate allocations in the kmem_cache structure of SLAB and
18  * SLUB is no longer needed.
19  */
20 struct kmem_cache {
21         unsigned int object_size;/* The original size of the object */
22         unsigned int size;      /* The aligned/padded/added on size  */
23         unsigned int align;     /* Alignment as calculated */
24         slab_flags_t flags;     /* Active flags on the slab */
25         unsigned int useroffset;/* Usercopy region offset */
26         unsigned int usersize;  /* Usercopy region size */
27         const char *name;       /* Slab name for sysfs */
28         int refcount;           /* Use counter */
29         void (*ctor)(void *);   /* Called on object slot creation */
30         struct list_head list;  /* List of all slab caches on the system */
31 };
32
33 #endif /* CONFIG_SLOB */
34
35 #ifdef CONFIG_SLAB
36 #include <linux/slab_def.h>
37 #endif
38
39 #ifdef CONFIG_SLUB
40 #include <linux/slub_def.h>
41 #endif
42
43 #include <linux/memcontrol.h>
44 #include <linux/fault-inject.h>
45 #include <linux/kasan.h>
46 #include <linux/kmemleak.h>
47 #include <linux/random.h>
48 #include <linux/sched/mm.h>
49
50 /*
51  * State of the slab allocator.
52  *
53  * This is used to describe the states of the allocator during bootup.
54  * Allocators use this to gradually bootstrap themselves. Most allocators
55  * have the problem that the structures used for managing slab caches are
56  * allocated from slab caches themselves.
57  */
58 enum slab_state {
59         DOWN,                   /* No slab functionality yet */
60         PARTIAL,                /* SLUB: kmem_cache_node available */
61         PARTIAL_NODE,           /* SLAB: kmalloc size for node struct available */
62         UP,                     /* Slab caches usable but not all extras yet */
63         FULL                    /* Everything is working */
64 };
65
66 extern enum slab_state slab_state;
67
68 /* The slab cache mutex protects the management structures during changes */
69 extern struct mutex slab_mutex;
70
71 /* The list of all slab caches on the system */
72 extern struct list_head slab_caches;
73
74 /* The slab cache that manages slab cache information */
75 extern struct kmem_cache *kmem_cache;
76
77 /* A table of kmalloc cache names and sizes */
78 extern const struct kmalloc_info_struct {
79         const char *name;
80         unsigned int size;
81 } kmalloc_info[];
82
83 #ifndef CONFIG_SLOB
84 /* Kmalloc array related functions */
85 void setup_kmalloc_cache_index_table(void);
86 void create_kmalloc_caches(slab_flags_t);
87
88 /* Find the kmalloc slab corresponding for a certain size */
89 struct kmem_cache *kmalloc_slab(size_t, gfp_t);
90 #endif
91
92
93 /* Functions provided by the slab allocators */
94 int __kmem_cache_create(struct kmem_cache *, slab_flags_t flags);
95
96 struct kmem_cache *create_kmalloc_cache(const char *name, unsigned int size,
97                         slab_flags_t flags, unsigned int useroffset,
98                         unsigned int usersize);
99 extern void create_boot_cache(struct kmem_cache *, const char *name,
100                         unsigned int size, slab_flags_t flags,
101                         unsigned int useroffset, unsigned int usersize);
102
103 int slab_unmergeable(struct kmem_cache *s);
104 struct kmem_cache *find_mergeable(unsigned size, unsigned align,
105                 slab_flags_t flags, const char *name, void (*ctor)(void *));
106 #ifndef CONFIG_SLOB
107 struct kmem_cache *
108 __kmem_cache_alias(const char *name, unsigned int size, unsigned int align,
109                    slab_flags_t flags, void (*ctor)(void *));
110
111 slab_flags_t kmem_cache_flags(unsigned int object_size,
112         slab_flags_t flags, const char *name,
113         void (*ctor)(void *));
114 #else
115 static inline struct kmem_cache *
116 __kmem_cache_alias(const char *name, unsigned int size, unsigned int align,
117                    slab_flags_t flags, void (*ctor)(void *))
118 { return NULL; }
119
120 static inline slab_flags_t kmem_cache_flags(unsigned int object_size,
121         slab_flags_t flags, const char *name,
122         void (*ctor)(void *))
123 {
124         return flags;
125 }
126 #endif
127
128
129 /* Legal flag mask for kmem_cache_create(), for various configurations */
130 #define SLAB_CORE_FLAGS (SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_CACHE_DMA | \
131                          SLAB_CACHE_DMA32 | SLAB_PANIC | \
132                          SLAB_TYPESAFE_BY_RCU | SLAB_DEBUG_OBJECTS )
133
134 #if defined(CONFIG_DEBUG_SLAB)
135 #define SLAB_DEBUG_FLAGS (SLAB_RED_ZONE | SLAB_POISON | SLAB_STORE_USER)
136 #elif defined(CONFIG_SLUB_DEBUG)
137 #define SLAB_DEBUG_FLAGS (SLAB_RED_ZONE | SLAB_POISON | SLAB_STORE_USER | \
138                           SLAB_TRACE | SLAB_CONSISTENCY_CHECKS)
139 #else
140 #define SLAB_DEBUG_FLAGS (0)
141 #endif
142
143 #if defined(CONFIG_SLAB)
144 #define SLAB_CACHE_FLAGS (SLAB_MEM_SPREAD | SLAB_NOLEAKTRACE | \
145                           SLAB_RECLAIM_ACCOUNT | SLAB_TEMPORARY | \
146                           SLAB_ACCOUNT)
147 #elif defined(CONFIG_SLUB)
148 #define SLAB_CACHE_FLAGS (SLAB_NOLEAKTRACE | SLAB_RECLAIM_ACCOUNT | \
149                           SLAB_TEMPORARY | SLAB_ACCOUNT)
150 #else
151 #define SLAB_CACHE_FLAGS (SLAB_NOLEAKTRACE)
152 #endif
153
154 /* Common flags available with current configuration */
155 #define CACHE_CREATE_MASK (SLAB_CORE_FLAGS | SLAB_DEBUG_FLAGS | SLAB_CACHE_FLAGS)
156
157 /* Common flags permitted for kmem_cache_create */
158 #define SLAB_FLAGS_PERMITTED (SLAB_CORE_FLAGS | \
159                               SLAB_RED_ZONE | \
160                               SLAB_POISON | \
161                               SLAB_STORE_USER | \
162                               SLAB_TRACE | \
163                               SLAB_CONSISTENCY_CHECKS | \
164                               SLAB_MEM_SPREAD | \
165                               SLAB_NOLEAKTRACE | \
166                               SLAB_RECLAIM_ACCOUNT | \
167                               SLAB_TEMPORARY | \
168                               SLAB_ACCOUNT)
169
170 bool __kmem_cache_empty(struct kmem_cache *);
171 int __kmem_cache_shutdown(struct kmem_cache *);
172 void __kmem_cache_release(struct kmem_cache *);
173 int __kmem_cache_shrink(struct kmem_cache *);
174 void __kmemcg_cache_deactivate(struct kmem_cache *s);
175 void slab_kmem_cache_release(struct kmem_cache *);
176
177 struct seq_file;
178 struct file;
179
180 struct slabinfo {
181         unsigned long active_objs;
182         unsigned long num_objs;
183         unsigned long active_slabs;
184         unsigned long num_slabs;
185         unsigned long shared_avail;
186         unsigned int limit;
187         unsigned int batchcount;
188         unsigned int shared;
189         unsigned int objects_per_slab;
190         unsigned int cache_order;
191 };
192
193 void get_slabinfo(struct kmem_cache *s, struct slabinfo *sinfo);
194 void slabinfo_show_stats(struct seq_file *m, struct kmem_cache *s);
195 ssize_t slabinfo_write(struct file *file, const char __user *buffer,
196                        size_t count, loff_t *ppos);
197
198 /*
199  * Generic implementation of bulk operations
200  * These are useful for situations in which the allocator cannot
201  * perform optimizations. In that case segments of the object listed
202  * may be allocated or freed using these operations.
203  */
204 void __kmem_cache_free_bulk(struct kmem_cache *, size_t, void **);
205 int __kmem_cache_alloc_bulk(struct kmem_cache *, gfp_t, size_t, void **);
206
207 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
208
209 /* List of all root caches. */
210 extern struct list_head         slab_root_caches;
211 #define root_caches_node        memcg_params.__root_caches_node
212
213 /*
214  * Iterate over all memcg caches of the given root cache. The caller must hold
215  * slab_mutex.
216  */
217 #define for_each_memcg_cache(iter, root) \
218         list_for_each_entry(iter, &(root)->memcg_params.children, \
219                             memcg_params.children_node)
220
221 static inline bool is_root_cache(struct kmem_cache *s)
222 {
223         return !s->memcg_params.root_cache;
224 }
225
226 static inline bool slab_equal_or_root(struct kmem_cache *s,
227                                       struct kmem_cache *p)
228 {
229         return p == s || p == s->memcg_params.root_cache;
230 }
231
232 /*
233  * We use suffixes to the name in memcg because we can't have caches
234  * created in the system with the same name. But when we print them
235  * locally, better refer to them with the base name
236  */
237 static inline const char *cache_name(struct kmem_cache *s)
238 {
239         if (!is_root_cache(s))
240                 s = s->memcg_params.root_cache;
241         return s->name;
242 }
243
244 /*
245  * Note, we protect with RCU only the memcg_caches array, not per-memcg caches.
246  * That said the caller must assure the memcg's cache won't go away by either
247  * taking a css reference to the owner cgroup, or holding the slab_mutex.
248  */
249 static inline struct kmem_cache *
250 cache_from_memcg_idx(struct kmem_cache *s, int idx)
251 {
252         struct kmem_cache *cachep;
253         struct memcg_cache_array *arr;
254
255         rcu_read_lock();
256         arr = rcu_dereference(s->memcg_params.memcg_caches);
257
258         /*
259          * Make sure we will access the up-to-date value. The code updating
260          * memcg_caches issues a write barrier to match this (see
261          * memcg_create_kmem_cache()).
262          */
263         cachep = READ_ONCE(arr->entries[idx]);
264         rcu_read_unlock();
265
266         return cachep;
267 }
268
269 static inline struct kmem_cache *memcg_root_cache(struct kmem_cache *s)
270 {
271         if (is_root_cache(s))
272                 return s;
273         return s->memcg_params.root_cache;
274 }
275
276 static __always_inline int memcg_charge_slab(struct page *page,
277                                              gfp_t gfp, int order,
278                                              struct kmem_cache *s)
279 {
280         if (!memcg_kmem_enabled())
281                 return 0;
282         if (is_root_cache(s))
283                 return 0;
284         return memcg_kmem_charge_memcg(page, gfp, order, s->memcg_params.memcg);
285 }
286
287 static __always_inline void memcg_uncharge_slab(struct page *page, int order,
288                                                 struct kmem_cache *s)
289 {
290         if (!memcg_kmem_enabled())
291                 return;
292         memcg_kmem_uncharge(page, order);
293 }
294
295 extern void slab_init_memcg_params(struct kmem_cache *);
296 extern void memcg_link_cache(struct kmem_cache *s);
297 extern void slab_deactivate_memcg_cache_rcu_sched(struct kmem_cache *s,
298                                 void (*deact_fn)(struct kmem_cache *));
299
300 #else /* CONFIG_MEMCG_KMEM */
301
302 /* If !memcg, all caches are root. */
303 #define slab_root_caches        slab_caches
304 #define root_caches_node        list
305
306 #define for_each_memcg_cache(iter, root) \
307         for ((void)(iter), (void)(root); 0; )
308
309 static inline bool is_root_cache(struct kmem_cache *s)
310 {
311         return true;
312 }
313
314 static inline bool slab_equal_or_root(struct kmem_cache *s,
315                                       struct kmem_cache *p)
316 {
317         return true;
318 }
319
320 static inline const char *cache_name(struct kmem_cache *s)
321 {
322         return s->name;
323 }
324
325 static inline struct kmem_cache *
326 cache_from_memcg_idx(struct kmem_cache *s, int idx)
327 {
328         return NULL;
329 }
330
331 static inline struct kmem_cache *memcg_root_cache(struct kmem_cache *s)
332 {
333         return s;
334 }
335
336 static inline int memcg_charge_slab(struct page *page, gfp_t gfp, int order,
337                                     struct kmem_cache *s)
338 {
339         return 0;
340 }
341
342 static inline void memcg_uncharge_slab(struct page *page, int order,
343                                        struct kmem_cache *s)
344 {
345 }
346
347 static inline void slab_init_memcg_params(struct kmem_cache *s)
348 {
349 }
350
351 static inline void memcg_link_cache(struct kmem_cache *s)
352 {
353 }
354
355 #endif /* CONFIG_MEMCG_KMEM */
356
357 static inline struct kmem_cache *cache_from_obj(struct kmem_cache *s, void *x)
358 {
359         struct kmem_cache *cachep;
360         struct page *page;
361
362         /*
363          * When kmemcg is not being used, both assignments should return the
364          * same value. but we don't want to pay the assignment price in that
365          * case. If it is not compiled in, the compiler should be smart enough
366          * to not do even the assignment. In that case, slab_equal_or_root
367          * will also be a constant.
368          */
369         if (!memcg_kmem_enabled() &&
370             !unlikely(s->flags & SLAB_CONSISTENCY_CHECKS))
371                 return s;
372
373         page = virt_to_head_page(x);
374         cachep = page->slab_cache;
375         if (slab_equal_or_root(cachep, s))
376                 return cachep;
377
378         pr_err("%s: Wrong slab cache. %s but object is from %s\n",
379                __func__, s->name, cachep->name);
380         WARN_ON_ONCE(1);
381         return s;
382 }
383
384 static inline size_t slab_ksize(const struct kmem_cache *s)
385 {
386 #ifndef CONFIG_SLUB
387         return s->object_size;
388
389 #else /* CONFIG_SLUB */
390 # ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
391         /*
392          * Debugging requires use of the padding between object
393          * and whatever may come after it.
394          */
395         if (s->flags & (SLAB_RED_ZONE | SLAB_POISON))
396                 return s->object_size;
397 # endif
398         if (s->flags & SLAB_KASAN)
399                 return s->object_size;
400         /*
401          * If we have the need to store the freelist pointer
402          * back there or track user information then we can
403          * only use the space before that information.
404          */
405         if (s->flags & (SLAB_TYPESAFE_BY_RCU | SLAB_STORE_USER))
406                 return s->inuse;
407         /*
408          * Else we can use all the padding etc for the allocation
409          */
410         return s->size;
411 #endif
412 }
413
414 static inline struct kmem_cache *slab_pre_alloc_hook(struct kmem_cache *s,
415                                                      gfp_t flags)
416 {
417         flags &= gfp_allowed_mask;
418
419         fs_reclaim_acquire(flags);
420         fs_reclaim_release(flags);
421
422         might_sleep_if(gfpflags_allow_blocking(flags));
423
424         if (should_failslab(s, flags))
425                 return NULL;
426
427         if (memcg_kmem_enabled() &&
428             ((flags & __GFP_ACCOUNT) || (s->flags & SLAB_ACCOUNT)))
429                 return memcg_kmem_get_cache(s);
430
431         return s;
432 }
433
434 static inline void slab_post_alloc_hook(struct kmem_cache *s, gfp_t flags,
435                                         size_t size, void **p)
436 {
437         size_t i;
438
439         flags &= gfp_allowed_mask;
440         for (i = 0; i < size; i++) {
441                 void *object = p[i];
442
443                 kmemleak_alloc_recursive(object, s->object_size, 1,
444                                          s->flags, flags);
445                 kasan_slab_alloc(s, object, flags);
446         }
447
448         if (memcg_kmem_enabled())
449                 memcg_kmem_put_cache(s);
450 }
451
452 #ifndef CONFIG_SLOB
453 /*
454  * The slab lists for all objects.
455  */
456 struct kmem_cache_node {
457         spinlock_t list_lock;
458
459 #ifdef CONFIG_SLAB
460         struct list_head slabs_partial; /* partial list first, better asm code */
461         struct list_head slabs_full;
462         struct list_head slabs_free;
463         unsigned long total_slabs;      /* length of all slab lists */
464         unsigned long free_slabs;       /* length of free slab list only */
465         unsigned long free_objects;
466         unsigned int free_limit;
467         unsigned int colour_next;       /* Per-node cache coloring */
468         struct array_cache *shared;     /* shared per node */
469         struct alien_cache **alien;     /* on other nodes */
470         unsigned long next_reap;        /* updated without locking */
471         int free_touched;               /* updated without locking */
472 #endif
473
474 #ifdef CONFIG_SLUB
475         unsigned long nr_partial;
476         struct list_head partial;
477 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
478         atomic_long_t nr_slabs;
479         atomic_long_t total_objects;
480         struct list_head full;
481 #endif
482 #endif
483
484 };
485
486 static inline struct kmem_cache_node *get_node(struct kmem_cache *s, int node)
487 {
488         return s->node[node];
489 }
490
491 /*
492  * Iterator over all nodes. The body will be executed for each node that has
493  * a kmem_cache_node structure allocated (which is true for all online nodes)
494  */
495 #define for_each_kmem_cache_node(__s, __node, __n) \
496         for (__node = 0; __node < nr_node_ids; __node++) \
497                  if ((__n = get_node(__s, __node)))
498
499 #endif
500
501 void *slab_start(struct seq_file *m, loff_t *pos);
502 void *slab_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos);
503 void slab_stop(struct seq_file *m, void *p);
504 void *memcg_slab_start(struct seq_file *m, loff_t *pos);
505 void *memcg_slab_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos);
506 void memcg_slab_stop(struct seq_file *m, void *p);
507 int memcg_slab_show(struct seq_file *m, void *p);
508
509 #if defined(CONFIG_SLAB) || defined(CONFIG_SLUB_DEBUG)
510 void dump_unreclaimable_slab(void);
511 #else
512 static inline void dump_unreclaimable_slab(void)
513 {
514 }
515 #endif
516
517 void ___cache_free(struct kmem_cache *cache, void *x, unsigned long addr);
518
519 #ifdef CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM
520 int cache_random_seq_create(struct kmem_cache *cachep, unsigned int count,
521                         gfp_t gfp);
522 void cache_random_seq_destroy(struct kmem_cache *cachep);
523 #else
524 static inline int cache_random_seq_create(struct kmem_cache *cachep,
525                                         unsigned int count, gfp_t gfp)
526 {
527         return 0;
528 }
529 static inline void cache_random_seq_destroy(struct kmem_cache *cachep) { }
530 #endif /* CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM */
531
532 #endif /* MM_SLAB_H */