]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - mm/mempolicy.c
powerpc/mm/hash: Free the subpage_prot_table correctly
[karo-tx-linux.git] / mm / mempolicy.c
1 /*
2  * Simple NUMA memory policy for the Linux kernel.
3  *
4  * Copyright 2003,2004 Andi Kleen, SuSE Labs.
5  * (C) Copyright 2005 Christoph Lameter, Silicon Graphics, Inc.
6  * Subject to the GNU Public License, version 2.
7  *
8  * NUMA policy allows the user to give hints in which node(s) memory should
9  * be allocated.
10  *
11  * Support four policies per VMA and per process:
12  *
13  * The VMA policy has priority over the process policy for a page fault.
14  *
15  * interleave     Allocate memory interleaved over a set of nodes,
16  *                with normal fallback if it fails.
17  *                For VMA based allocations this interleaves based on the
18  *                offset into the backing object or offset into the mapping
19  *                for anonymous memory. For process policy an process counter
20  *                is used.
21  *
22  * bind           Only allocate memory on a specific set of nodes,
23  *                no fallback.
24  *                FIXME: memory is allocated starting with the first node
25  *                to the last. It would be better if bind would truly restrict
26  *                the allocation to memory nodes instead
27  *
28  * preferred       Try a specific node first before normal fallback.
29  *                As a special case NUMA_NO_NODE here means do the allocation
30  *                on the local CPU. This is normally identical to default,
31  *                but useful to set in a VMA when you have a non default
32  *                process policy.
33  *
34  * default        Allocate on the local node first, or when on a VMA
35  *                use the process policy. This is what Linux always did
36  *                in a NUMA aware kernel and still does by, ahem, default.
37  *
38  * The process policy is applied for most non interrupt memory allocations
39  * in that process' context. Interrupts ignore the policies and always
40  * try to allocate on the local CPU. The VMA policy is only applied for memory
41  * allocations for a VMA in the VM.
42  *
43  * Currently there are a few corner cases in swapping where the policy
44  * is not applied, but the majority should be handled. When process policy
45  * is used it is not remembered over swap outs/swap ins.
46  *
47  * Only the highest zone in the zone hierarchy gets policied. Allocations
48  * requesting a lower zone just use default policy. This implies that
49  * on systems with highmem kernel lowmem allocation don't get policied.
50  * Same with GFP_DMA allocations.
51  *
52  * For shmfs/tmpfs/hugetlbfs shared memory the policy is shared between
53  * all users and remembered even when nobody has memory mapped.
54  */
55
56 /* Notebook:
57    fix mmap readahead to honour policy and enable policy for any page cache
58    object
59    statistics for bigpages
60    global policy for page cache? currently it uses process policy. Requires
61    first item above.
62    handle mremap for shared memory (currently ignored for the policy)
63    grows down?
64    make bind policy root only? It can trigger oom much faster and the
65    kernel is not always grateful with that.
66 */
67
68 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
69
70 #include <linux/mempolicy.h>
71 #include <linux/mm.h>
72 #include <linux/highmem.h>
73 #include <linux/hugetlb.h>
74 #include <linux/kernel.h>
75 #include <linux/sched.h>
76 #include <linux/sched/mm.h>
77 #include <linux/sched/numa_balancing.h>
78 #include <linux/sched/task.h>
79 #include <linux/nodemask.h>
80 #include <linux/cpuset.h>
81 #include <linux/slab.h>
82 #include <linux/string.h>
83 #include <linux/export.h>
84 #include <linux/nsproxy.h>
85 #include <linux/interrupt.h>
86 #include <linux/init.h>
87 #include <linux/compat.h>
88 #include <linux/swap.h>
89 #include <linux/seq_file.h>
90 #include <linux/proc_fs.h>
91 #include <linux/migrate.h>
92 #include <linux/ksm.h>
93 #include <linux/rmap.h>
94 #include <linux/security.h>
95 #include <linux/syscalls.h>
96 #include <linux/ctype.h>
97 #include <linux/mm_inline.h>
98 #include <linux/mmu_notifier.h>
99 #include <linux/printk.h>
100
101 #include <asm/tlbflush.h>
102 #include <linux/uaccess.h>
103
104 #include "internal.h"
105
106 /* Internal flags */
107 #define MPOL_MF_DISCONTIG_OK (MPOL_MF_INTERNAL << 0)    /* Skip checks for continuous vmas */
108 #define MPOL_MF_INVERT (MPOL_MF_INTERNAL << 1)          /* Invert check for nodemask */
109
110 static struct kmem_cache *policy_cache;
111 static struct kmem_cache *sn_cache;
112
113 /* Highest zone. An specific allocation for a zone below that is not
114    policied. */
115 enum zone_type policy_zone = 0;
116
117 /*
118  * run-time system-wide default policy => local allocation
119  */
120 static struct mempolicy default_policy = {
121         .refcnt = ATOMIC_INIT(1), /* never free it */
122         .mode = MPOL_PREFERRED,
123         .flags = MPOL_F_LOCAL,
124 };
125
126 static struct mempolicy preferred_node_policy[MAX_NUMNODES];
127
128 struct mempolicy *get_task_policy(struct task_struct *p)
129 {
130         struct mempolicy *pol = p->mempolicy;
131         int node;
132
133         if (pol)
134                 return pol;
135
136         node = numa_node_id();
137         if (node != NUMA_NO_NODE) {
138                 pol = &preferred_node_policy[node];
139                 /* preferred_node_policy is not initialised early in boot */
140                 if (pol->mode)
141                         return pol;
142         }
143
144         return &default_policy;
145 }
146
147 static const struct mempolicy_operations {
148         int (*create)(struct mempolicy *pol, const nodemask_t *nodes);
149         void (*rebind)(struct mempolicy *pol, const nodemask_t *nodes);
150 } mpol_ops[MPOL_MAX];
151
152 static inline int mpol_store_user_nodemask(const struct mempolicy *pol)
153 {
154         return pol->flags & MPOL_MODE_FLAGS;
155 }
156
157 static void mpol_relative_nodemask(nodemask_t *ret, const nodemask_t *orig,
158                                    const nodemask_t *rel)
159 {
160         nodemask_t tmp;
161         nodes_fold(tmp, *orig, nodes_weight(*rel));
162         nodes_onto(*ret, tmp, *rel);
163 }
164
165 static int mpol_new_interleave(struct mempolicy *pol, const nodemask_t *nodes)
166 {
167         if (nodes_empty(*nodes))
168                 return -EINVAL;
169         pol->v.nodes = *nodes;
170         return 0;
171 }
172
173 static int mpol_new_preferred(struct mempolicy *pol, const nodemask_t *nodes)
174 {
175         if (!nodes)
176                 pol->flags |= MPOL_F_LOCAL;     /* local allocation */
177         else if (nodes_empty(*nodes))
178                 return -EINVAL;                 /*  no allowed nodes */
179         else
180                 pol->v.preferred_node = first_node(*nodes);
181         return 0;
182 }
183
184 static int mpol_new_bind(struct mempolicy *pol, const nodemask_t *nodes)
185 {
186         if (nodes_empty(*nodes))
187                 return -EINVAL;
188         pol->v.nodes = *nodes;
189         return 0;
190 }
191
192 /*
193  * mpol_set_nodemask is called after mpol_new() to set up the nodemask, if
194  * any, for the new policy.  mpol_new() has already validated the nodes
195  * parameter with respect to the policy mode and flags.  But, we need to
196  * handle an empty nodemask with MPOL_PREFERRED here.
197  *
198  * Must be called holding task's alloc_lock to protect task's mems_allowed
199  * and mempolicy.  May also be called holding the mmap_semaphore for write.
200  */
201 static int mpol_set_nodemask(struct mempolicy *pol,
202                      const nodemask_t *nodes, struct nodemask_scratch *nsc)
203 {
204         int ret;
205
206         /* if mode is MPOL_DEFAULT, pol is NULL. This is right. */
207         if (pol == NULL)
208                 return 0;
209         /* Check N_MEMORY */
210         nodes_and(nsc->mask1,
211                   cpuset_current_mems_allowed, node_states[N_MEMORY]);
212
213         VM_BUG_ON(!nodes);
214         if (pol->mode == MPOL_PREFERRED && nodes_empty(*nodes))
215                 nodes = NULL;   /* explicit local allocation */
216         else {
217                 if (pol->flags & MPOL_F_RELATIVE_NODES)
218                         mpol_relative_nodemask(&nsc->mask2, nodes, &nsc->mask1);
219                 else
220                         nodes_and(nsc->mask2, *nodes, nsc->mask1);
221
222                 if (mpol_store_user_nodemask(pol))
223                         pol->w.user_nodemask = *nodes;
224                 else
225                         pol->w.cpuset_mems_allowed =
226                                                 cpuset_current_mems_allowed;
227         }
228
229         if (nodes)
230                 ret = mpol_ops[pol->mode].create(pol, &nsc->mask2);
231         else
232                 ret = mpol_ops[pol->mode].create(pol, NULL);
233         return ret;
234 }
235
236 /*
237  * This function just creates a new policy, does some check and simple
238  * initialization. You must invoke mpol_set_nodemask() to set nodes.
239  */
240 static struct mempolicy *mpol_new(unsigned short mode, unsigned short flags,
241                                   nodemask_t *nodes)
242 {
243         struct mempolicy *policy;
244
245         pr_debug("setting mode %d flags %d nodes[0] %lx\n",
246                  mode, flags, nodes ? nodes_addr(*nodes)[0] : NUMA_NO_NODE);
247
248         if (mode == MPOL_DEFAULT) {
249                 if (nodes && !nodes_empty(*nodes))
250                         return ERR_PTR(-EINVAL);
251                 return NULL;
252         }
253         VM_BUG_ON(!nodes);
254
255         /*
256          * MPOL_PREFERRED cannot be used with MPOL_F_STATIC_NODES or
257          * MPOL_F_RELATIVE_NODES if the nodemask is empty (local allocation).
258          * All other modes require a valid pointer to a non-empty nodemask.
259          */
260         if (mode == MPOL_PREFERRED) {
261                 if (nodes_empty(*nodes)) {
262                         if (((flags & MPOL_F_STATIC_NODES) ||
263                              (flags & MPOL_F_RELATIVE_NODES)))
264                                 return ERR_PTR(-EINVAL);
265                 }
266         } else if (mode == MPOL_LOCAL) {
267                 if (!nodes_empty(*nodes) ||
268                     (flags & MPOL_F_STATIC_NODES) ||
269                     (flags & MPOL_F_RELATIVE_NODES))
270                         return ERR_PTR(-EINVAL);
271                 mode = MPOL_PREFERRED;
272         } else if (nodes_empty(*nodes))
273                 return ERR_PTR(-EINVAL);
274         policy = kmem_cache_alloc(policy_cache, GFP_KERNEL);
275         if (!policy)
276                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
277         atomic_set(&policy->refcnt, 1);
278         policy->mode = mode;
279         policy->flags = flags;
280
281         return policy;
282 }
283
284 /* Slow path of a mpol destructor. */
285 void __mpol_put(struct mempolicy *p)
286 {
287         if (!atomic_dec_and_test(&p->refcnt))
288                 return;
289         kmem_cache_free(policy_cache, p);
290 }
291
292 static void mpol_rebind_default(struct mempolicy *pol, const nodemask_t *nodes)
293 {
294 }
295
296 static void mpol_rebind_nodemask(struct mempolicy *pol, const nodemask_t *nodes)
297 {
298         nodemask_t tmp;
299
300         if (pol->flags & MPOL_F_STATIC_NODES)
301                 nodes_and(tmp, pol->w.user_nodemask, *nodes);
302         else if (pol->flags & MPOL_F_RELATIVE_NODES)
303                 mpol_relative_nodemask(&tmp, &pol->w.user_nodemask, nodes);
304         else {
305                 nodes_remap(tmp, pol->v.nodes,pol->w.cpuset_mems_allowed,
306                                                                 *nodes);
307                 pol->w.cpuset_mems_allowed = tmp;
308         }
309
310         if (nodes_empty(tmp))
311                 tmp = *nodes;
312
313         pol->v.nodes = tmp;
314 }
315
316 static void mpol_rebind_preferred(struct mempolicy *pol,
317                                                 const nodemask_t *nodes)
318 {
319         nodemask_t tmp;
320
321         if (pol->flags & MPOL_F_STATIC_NODES) {
322                 int node = first_node(pol->w.user_nodemask);
323
324                 if (node_isset(node, *nodes)) {
325                         pol->v.preferred_node = node;
326                         pol->flags &= ~MPOL_F_LOCAL;
327                 } else
328                         pol->flags |= MPOL_F_LOCAL;
329         } else if (pol->flags & MPOL_F_RELATIVE_NODES) {
330                 mpol_relative_nodemask(&tmp, &pol->w.user_nodemask, nodes);
331                 pol->v.preferred_node = first_node(tmp);
332         } else if (!(pol->flags & MPOL_F_LOCAL)) {
333                 pol->v.preferred_node = node_remap(pol->v.preferred_node,
334                                                    pol->w.cpuset_mems_allowed,
335                                                    *nodes);
336                 pol->w.cpuset_mems_allowed = *nodes;
337         }
338 }
339
340 /*
341  * mpol_rebind_policy - Migrate a policy to a different set of nodes
342  *
343  * Per-vma policies are protected by mmap_sem. Allocations using per-task
344  * policies are protected by task->mems_allowed_seq to prevent a premature
345  * OOM/allocation failure due to parallel nodemask modification.
346  */
347 static void mpol_rebind_policy(struct mempolicy *pol, const nodemask_t *newmask)
348 {
349         if (!pol)
350                 return;
351         if (!mpol_store_user_nodemask(pol) &&
352             nodes_equal(pol->w.cpuset_mems_allowed, *newmask))
353                 return;
354
355         mpol_ops[pol->mode].rebind(pol, newmask);
356 }
357
358 /*
359  * Wrapper for mpol_rebind_policy() that just requires task
360  * pointer, and updates task mempolicy.
361  *
362  * Called with task's alloc_lock held.
363  */
364
365 void mpol_rebind_task(struct task_struct *tsk, const nodemask_t *new)
366 {
367         mpol_rebind_policy(tsk->mempolicy, new);
368 }
369
370 /*
371  * Rebind each vma in mm to new nodemask.
372  *
373  * Call holding a reference to mm.  Takes mm->mmap_sem during call.
374  */
375
376 void mpol_rebind_mm(struct mm_struct *mm, nodemask_t *new)
377 {
378         struct vm_area_struct *vma;
379
380         down_write(&mm->mmap_sem);
381         for (vma = mm->mmap; vma; vma = vma->vm_next)
382                 mpol_rebind_policy(vma->vm_policy, new);
383         up_write(&mm->mmap_sem);
384 }
385
386 static const struct mempolicy_operations mpol_ops[MPOL_MAX] = {
387         [MPOL_DEFAULT] = {
388                 .rebind = mpol_rebind_default,
389         },
390         [MPOL_INTERLEAVE] = {
391                 .create = mpol_new_interleave,
392                 .rebind = mpol_rebind_nodemask,
393         },
394         [MPOL_PREFERRED] = {
395                 .create = mpol_new_preferred,
396                 .rebind = mpol_rebind_preferred,
397         },
398         [MPOL_BIND] = {
399                 .create = mpol_new_bind,
400                 .rebind = mpol_rebind_nodemask,
401         },
402 };
403
404 static void migrate_page_add(struct page *page, struct list_head *pagelist,
405                                 unsigned long flags);
406
407 struct queue_pages {
408         struct list_head *pagelist;
409         unsigned long flags;
410         nodemask_t *nmask;
411         struct vm_area_struct *prev;
412 };
413
414 /*
415  * Scan through pages checking if pages follow certain conditions,
416  * and move them to the pagelist if they do.
417  */
418 static int queue_pages_pte_range(pmd_t *pmd, unsigned long addr,
419                         unsigned long end, struct mm_walk *walk)
420 {
421         struct vm_area_struct *vma = walk->vma;
422         struct page *page;
423         struct queue_pages *qp = walk->private;
424         unsigned long flags = qp->flags;
425         int nid, ret;
426         pte_t *pte;
427         spinlock_t *ptl;
428
429         if (pmd_trans_huge(*pmd)) {
430                 ptl = pmd_lock(walk->mm, pmd);
431                 if (pmd_trans_huge(*pmd)) {
432                         page = pmd_page(*pmd);
433                         if (is_huge_zero_page(page)) {
434                                 spin_unlock(ptl);
435                                 __split_huge_pmd(vma, pmd, addr, false, NULL);
436                         } else {
437                                 get_page(page);
438                                 spin_unlock(ptl);
439                                 lock_page(page);
440                                 ret = split_huge_page(page);
441                                 unlock_page(page);
442                                 put_page(page);
443                                 if (ret)
444                                         return 0;
445                         }
446                 } else {
447                         spin_unlock(ptl);
448                 }
449         }
450
451         if (pmd_trans_unstable(pmd))
452                 return 0;
453 retry:
454         pte = pte_offset_map_lock(walk->mm, pmd, addr, &ptl);
455         for (; addr != end; pte++, addr += PAGE_SIZE) {
456                 if (!pte_present(*pte))
457                         continue;
458                 page = vm_normal_page(vma, addr, *pte);
459                 if (!page)
460                         continue;
461                 /*
462                  * vm_normal_page() filters out zero pages, but there might
463                  * still be PageReserved pages to skip, perhaps in a VDSO.
464                  */
465                 if (PageReserved(page))
466                         continue;
467                 nid = page_to_nid(page);
468                 if (node_isset(nid, *qp->nmask) == !!(flags & MPOL_MF_INVERT))
469                         continue;
470                 if (PageTransCompound(page)) {
471                         get_page(page);
472                         pte_unmap_unlock(pte, ptl);
473                         lock_page(page);
474                         ret = split_huge_page(page);
475                         unlock_page(page);
476                         put_page(page);
477                         /* Failed to split -- skip. */
478                         if (ret) {
479                                 pte = pte_offset_map_lock(walk->mm, pmd,
480                                                 addr, &ptl);
481                                 continue;
482                         }
483                         goto retry;
484                 }
485
486                 migrate_page_add(page, qp->pagelist, flags);
487         }
488         pte_unmap_unlock(pte - 1, ptl);
489         cond_resched();
490         return 0;
491 }
492
493 static int queue_pages_hugetlb(pte_t *pte, unsigned long hmask,
494                                unsigned long addr, unsigned long end,
495                                struct mm_walk *walk)
496 {
497 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
498         struct queue_pages *qp = walk->private;
499         unsigned long flags = qp->flags;
500         int nid;
501         struct page *page;
502         spinlock_t *ptl;
503         pte_t entry;
504
505         ptl = huge_pte_lock(hstate_vma(walk->vma), walk->mm, pte);
506         entry = huge_ptep_get(pte);
507         if (!pte_present(entry))
508                 goto unlock;
509         page = pte_page(entry);
510         nid = page_to_nid(page);
511         if (node_isset(nid, *qp->nmask) == !!(flags & MPOL_MF_INVERT))
512                 goto unlock;
513         /* With MPOL_MF_MOVE, we migrate only unshared hugepage. */
514         if (flags & (MPOL_MF_MOVE_ALL) ||
515             (flags & MPOL_MF_MOVE && page_mapcount(page) == 1))
516                 isolate_huge_page(page, qp->pagelist);
517 unlock:
518         spin_unlock(ptl);
519 #else
520         BUG();
521 #endif
522         return 0;
523 }
524
525 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
526 /*
527  * This is used to mark a range of virtual addresses to be inaccessible.
528  * These are later cleared by a NUMA hinting fault. Depending on these
529  * faults, pages may be migrated for better NUMA placement.
530  *
531  * This is assuming that NUMA faults are handled using PROT_NONE. If
532  * an architecture makes a different choice, it will need further
533  * changes to the core.
534  */
535 unsigned long change_prot_numa(struct vm_area_struct *vma,
536                         unsigned long addr, unsigned long end)
537 {
538         int nr_updated;
539
540         nr_updated = change_protection(vma, addr, end, PAGE_NONE, 0, 1);
541         if (nr_updated)
542                 count_vm_numa_events(NUMA_PTE_UPDATES, nr_updated);
543
544         return nr_updated;
545 }
546 #else
547 static unsigned long change_prot_numa(struct vm_area_struct *vma,
548                         unsigned long addr, unsigned long end)
549 {
550         return 0;
551 }
552 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
553
554 static int queue_pages_test_walk(unsigned long start, unsigned long end,
555                                 struct mm_walk *walk)
556 {
557         struct vm_area_struct *vma = walk->vma;
558         struct queue_pages *qp = walk->private;
559         unsigned long endvma = vma->vm_end;
560         unsigned long flags = qp->flags;
561
562         if (!vma_migratable(vma))
563                 return 1;
564
565         if (endvma > end)
566                 endvma = end;
567         if (vma->vm_start > start)
568                 start = vma->vm_start;
569
570         if (!(flags & MPOL_MF_DISCONTIG_OK)) {
571                 if (!vma->vm_next && vma->vm_end < end)
572                         return -EFAULT;
573                 if (qp->prev && qp->prev->vm_end < vma->vm_start)
574                         return -EFAULT;
575         }
576
577         qp->prev = vma;
578
579         if (flags & MPOL_MF_LAZY) {
580                 /* Similar to task_numa_work, skip inaccessible VMAs */
581                 if (!is_vm_hugetlb_page(vma) &&
582                         (vma->vm_flags & (VM_READ | VM_EXEC | VM_WRITE)) &&
583                         !(vma->vm_flags & VM_MIXEDMAP))
584                         change_prot_numa(vma, start, endvma);
585                 return 1;
586         }
587
588         /* queue pages from current vma */
589         if (flags & (MPOL_MF_MOVE | MPOL_MF_MOVE_ALL))
590                 return 0;
591         return 1;
592 }
593
594 /*
595  * Walk through page tables and collect pages to be migrated.
596  *
597  * If pages found in a given range are on a set of nodes (determined by
598  * @nodes and @flags,) it's isolated and queued to the pagelist which is
599  * passed via @private.)
600  */
601 static int
602 queue_pages_range(struct mm_struct *mm, unsigned long start, unsigned long end,
603                 nodemask_t *nodes, unsigned long flags,
604                 struct list_head *pagelist)
605 {
606         struct queue_pages qp = {
607                 .pagelist = pagelist,
608                 .flags = flags,
609                 .nmask = nodes,
610                 .prev = NULL,
611         };
612         struct mm_walk queue_pages_walk = {
613                 .hugetlb_entry = queue_pages_hugetlb,
614                 .pmd_entry = queue_pages_pte_range,
615                 .test_walk = queue_pages_test_walk,
616                 .mm = mm,
617                 .private = &qp,
618         };
619
620         return walk_page_range(start, end, &queue_pages_walk);
621 }
622
623 /*
624  * Apply policy to a single VMA
625  * This must be called with the mmap_sem held for writing.
626  */
627 static int vma_replace_policy(struct vm_area_struct *vma,
628                                                 struct mempolicy *pol)
629 {
630         int err;
631         struct mempolicy *old;
632         struct mempolicy *new;
633
634         pr_debug("vma %lx-%lx/%lx vm_ops %p vm_file %p set_policy %p\n",
635                  vma->vm_start, vma->vm_end, vma->vm_pgoff,
636                  vma->vm_ops, vma->vm_file,
637                  vma->vm_ops ? vma->vm_ops->set_policy : NULL);
638
639         new = mpol_dup(pol);
640         if (IS_ERR(new))
641                 return PTR_ERR(new);
642
643         if (vma->vm_ops && vma->vm_ops->set_policy) {
644                 err = vma->vm_ops->set_policy(vma, new);
645                 if (err)
646                         goto err_out;
647         }
648
649         old = vma->vm_policy;
650         vma->vm_policy = new; /* protected by mmap_sem */
651         mpol_put(old);
652
653         return 0;
654  err_out:
655         mpol_put(new);
656         return err;
657 }
658
659 /* Step 2: apply policy to a range and do splits. */
660 static int mbind_range(struct mm_struct *mm, unsigned long start,
661                        unsigned long end, struct mempolicy *new_pol)
662 {
663         struct vm_area_struct *next;
664         struct vm_area_struct *prev;
665         struct vm_area_struct *vma;
666         int err = 0;
667         pgoff_t pgoff;
668         unsigned long vmstart;
669         unsigned long vmend;
670
671         vma = find_vma(mm, start);
672         if (!vma || vma->vm_start > start)
673                 return -EFAULT;
674
675         prev = vma->vm_prev;
676         if (start > vma->vm_start)
677                 prev = vma;
678
679         for (; vma && vma->vm_start < end; prev = vma, vma = next) {
680                 next = vma->vm_next;
681                 vmstart = max(start, vma->vm_start);
682                 vmend   = min(end, vma->vm_end);
683
684                 if (mpol_equal(vma_policy(vma), new_pol))
685                         continue;
686
687                 pgoff = vma->vm_pgoff +
688                         ((vmstart - vma->vm_start) >> PAGE_SHIFT);
689                 prev = vma_merge(mm, prev, vmstart, vmend, vma->vm_flags,
690                                  vma->anon_vma, vma->vm_file, pgoff,
691                                  new_pol, vma->vm_userfaultfd_ctx);
692                 if (prev) {
693                         vma = prev;
694                         next = vma->vm_next;
695                         if (mpol_equal(vma_policy(vma), new_pol))
696                                 continue;
697                         /* vma_merge() joined vma && vma->next, case 8 */
698                         goto replace;
699                 }
700                 if (vma->vm_start != vmstart) {
701                         err = split_vma(vma->vm_mm, vma, vmstart, 1);
702                         if (err)
703                                 goto out;
704                 }
705                 if (vma->vm_end != vmend) {
706                         err = split_vma(vma->vm_mm, vma, vmend, 0);
707                         if (err)
708                                 goto out;
709                 }
710  replace:
711                 err = vma_replace_policy(vma, new_pol);
712                 if (err)
713                         goto out;
714         }
715
716  out:
717         return err;
718 }
719
720 /* Set the process memory policy */
721 static long do_set_mempolicy(unsigned short mode, unsigned short flags,
722                              nodemask_t *nodes)
723 {
724         struct mempolicy *new, *old;
725         NODEMASK_SCRATCH(scratch);
726         int ret;
727
728         if (!scratch)
729                 return -ENOMEM;
730
731         new = mpol_new(mode, flags, nodes);
732         if (IS_ERR(new)) {
733                 ret = PTR_ERR(new);
734                 goto out;
735         }
736
737         task_lock(current);
738         ret = mpol_set_nodemask(new, nodes, scratch);
739         if (ret) {
740                 task_unlock(current);
741                 mpol_put(new);
742                 goto out;
743         }
744         old = current->mempolicy;
745         current->mempolicy = new;
746         if (new && new->mode == MPOL_INTERLEAVE)
747                 current->il_prev = MAX_NUMNODES-1;
748         task_unlock(current);
749         mpol_put(old);
750         ret = 0;
751 out:
752         NODEMASK_SCRATCH_FREE(scratch);
753         return ret;
754 }
755
756 /*
757  * Return nodemask for policy for get_mempolicy() query
758  *
759  * Called with task's alloc_lock held
760  */
761 static void get_policy_nodemask(struct mempolicy *p, nodemask_t *nodes)
762 {
763         nodes_clear(*nodes);
764         if (p == &default_policy)
765                 return;
766
767         switch (p->mode) {
768         case MPOL_BIND:
769                 /* Fall through */
770         case MPOL_INTERLEAVE:
771                 *nodes = p->v.nodes;
772                 break;
773         case MPOL_PREFERRED:
774                 if (!(p->flags & MPOL_F_LOCAL))
775                         node_set(p->v.preferred_node, *nodes);
776                 /* else return empty node mask for local allocation */
777                 break;
778         default:
779                 BUG();
780         }
781 }
782
783 static int lookup_node(unsigned long addr)
784 {
785         struct page *p;
786         int err;
787
788         err = get_user_pages(addr & PAGE_MASK, 1, 0, &p, NULL);
789         if (err >= 0) {
790                 err = page_to_nid(p);
791                 put_page(p);
792         }
793         return err;
794 }
795
796 /* Retrieve NUMA policy */
797 static long do_get_mempolicy(int *policy, nodemask_t *nmask,
798                              unsigned long addr, unsigned long flags)
799 {
800         int err;
801         struct mm_struct *mm = current->mm;
802         struct vm_area_struct *vma = NULL;
803         struct mempolicy *pol = current->mempolicy;
804
805         if (flags &
806                 ~(unsigned long)(MPOL_F_NODE|MPOL_F_ADDR|MPOL_F_MEMS_ALLOWED))
807                 return -EINVAL;
808
809         if (flags & MPOL_F_MEMS_ALLOWED) {
810                 if (flags & (MPOL_F_NODE|MPOL_F_ADDR))
811                         return -EINVAL;
812                 *policy = 0;    /* just so it's initialized */
813                 task_lock(current);
814                 *nmask  = cpuset_current_mems_allowed;
815                 task_unlock(current);
816                 return 0;
817         }
818
819         if (flags & MPOL_F_ADDR) {
820                 /*
821                  * Do NOT fall back to task policy if the
822                  * vma/shared policy at addr is NULL.  We
823                  * want to return MPOL_DEFAULT in this case.
824                  */
825                 down_read(&mm->mmap_sem);
826                 vma = find_vma_intersection(mm, addr, addr+1);
827                 if (!vma) {
828                         up_read(&mm->mmap_sem);
829                         return -EFAULT;
830                 }
831                 if (vma->vm_ops && vma->vm_ops->get_policy)
832                         pol = vma->vm_ops->get_policy(vma, addr);
833                 else
834                         pol = vma->vm_policy;
835         } else if (addr)
836                 return -EINVAL;
837
838         if (!pol)
839                 pol = &default_policy;  /* indicates default behavior */
840
841         if (flags & MPOL_F_NODE) {
842                 if (flags & MPOL_F_ADDR) {
843                         err = lookup_node(addr);
844                         if (err < 0)
845                                 goto out;
846                         *policy = err;
847                 } else if (pol == current->mempolicy &&
848                                 pol->mode == MPOL_INTERLEAVE) {
849                         *policy = next_node_in(current->il_prev, pol->v.nodes);
850                 } else {
851                         err = -EINVAL;
852                         goto out;
853                 }
854         } else {
855                 *policy = pol == &default_policy ? MPOL_DEFAULT :
856                                                 pol->mode;
857                 /*
858                  * Internal mempolicy flags must be masked off before exposing
859                  * the policy to userspace.
860                  */
861                 *policy |= (pol->flags & MPOL_MODE_FLAGS);
862         }
863
864         if (vma) {
865                 up_read(&current->mm->mmap_sem);
866                 vma = NULL;
867         }
868
869         err = 0;
870         if (nmask) {
871                 if (mpol_store_user_nodemask(pol)) {
872                         *nmask = pol->w.user_nodemask;
873                 } else {
874                         task_lock(current);
875                         get_policy_nodemask(pol, nmask);
876                         task_unlock(current);
877                 }
878         }
879
880  out:
881         mpol_cond_put(pol);
882         if (vma)
883                 up_read(&current->mm->mmap_sem);
884         return err;
885 }
886
887 #ifdef CONFIG_MIGRATION
888 /*
889  * page migration
890  */
891 static void migrate_page_add(struct page *page, struct list_head *pagelist,
892                                 unsigned long flags)
893 {
894         /*
895          * Avoid migrating a page that is shared with others.
896          */
897         if ((flags & MPOL_MF_MOVE_ALL) || page_mapcount(page) == 1) {
898                 if (!isolate_lru_page(page)) {
899                         list_add_tail(&page->lru, pagelist);
900                         inc_node_page_state(page, NR_ISOLATED_ANON +
901                                             page_is_file_cache(page));
902                 }
903         }
904 }
905
906 static struct page *new_node_page(struct page *page, unsigned long node, int **x)
907 {
908         if (PageHuge(page))
909                 return alloc_huge_page_node(page_hstate(compound_head(page)),
910                                         node);
911         else
912                 return __alloc_pages_node(node, GFP_HIGHUSER_MOVABLE |
913                                                     __GFP_THISNODE, 0);
914 }
915
916 /*
917  * Migrate pages from one node to a target node.
918  * Returns error or the number of pages not migrated.
919  */
920 static int migrate_to_node(struct mm_struct *mm, int source, int dest,
921                            int flags)
922 {
923         nodemask_t nmask;
924         LIST_HEAD(pagelist);
925         int err = 0;
926
927         nodes_clear(nmask);
928         node_set(source, nmask);
929
930         /*
931          * This does not "check" the range but isolates all pages that
932          * need migration.  Between passing in the full user address
933          * space range and MPOL_MF_DISCONTIG_OK, this call can not fail.
934          */
935         VM_BUG_ON(!(flags & (MPOL_MF_MOVE | MPOL_MF_MOVE_ALL)));
936         queue_pages_range(mm, mm->mmap->vm_start, mm->task_size, &nmask,
937                         flags | MPOL_MF_DISCONTIG_OK, &pagelist);
938
939         if (!list_empty(&pagelist)) {
940                 err = migrate_pages(&pagelist, new_node_page, NULL, dest,
941                                         MIGRATE_SYNC, MR_SYSCALL);
942                 if (err)
943                         putback_movable_pages(&pagelist);
944         }
945
946         return err;
947 }
948
949 /*
950  * Move pages between the two nodesets so as to preserve the physical
951  * layout as much as possible.
952  *
953  * Returns the number of page that could not be moved.
954  */
955 int do_migrate_pages(struct mm_struct *mm, const nodemask_t *from,
956                      const nodemask_t *to, int flags)
957 {
958         int busy = 0;
959         int err;
960         nodemask_t tmp;
961
962         err = migrate_prep();
963         if (err)
964                 return err;
965
966         down_read(&mm->mmap_sem);
967
968         /*
969          * Find a 'source' bit set in 'tmp' whose corresponding 'dest'
970          * bit in 'to' is not also set in 'tmp'.  Clear the found 'source'
971          * bit in 'tmp', and return that <source, dest> pair for migration.
972          * The pair of nodemasks 'to' and 'from' define the map.
973          *
974          * If no pair of bits is found that way, fallback to picking some
975          * pair of 'source' and 'dest' bits that are not the same.  If the
976          * 'source' and 'dest' bits are the same, this represents a node
977          * that will be migrating to itself, so no pages need move.
978          *
979          * If no bits are left in 'tmp', or if all remaining bits left
980          * in 'tmp' correspond to the same bit in 'to', return false
981          * (nothing left to migrate).
982          *
983          * This lets us pick a pair of nodes to migrate between, such that
984          * if possible the dest node is not already occupied by some other
985          * source node, minimizing the risk of overloading the memory on a
986          * node that would happen if we migrated incoming memory to a node
987          * before migrating outgoing memory source that same node.
988          *
989          * A single scan of tmp is sufficient.  As we go, we remember the
990          * most recent <s, d> pair that moved (s != d).  If we find a pair
991          * that not only moved, but what's better, moved to an empty slot
992          * (d is not set in tmp), then we break out then, with that pair.
993          * Otherwise when we finish scanning from_tmp, we at least have the
994          * most recent <s, d> pair that moved.  If we get all the way through
995          * the scan of tmp without finding any node that moved, much less
996          * moved to an empty node, then there is nothing left worth migrating.
997          */
998
999         tmp = *from;
1000         while (!nodes_empty(tmp)) {
1001                 int s,d;
1002                 int source = NUMA_NO_NODE;
1003                 int dest = 0;
1004
1005                 for_each_node_mask(s, tmp) {
1006
1007                         /*
1008                          * do_migrate_pages() tries to maintain the relative
1009                          * node relationship of the pages established between
1010                          * threads and memory areas.
1011                          *
1012                          * However if the number of source nodes is not equal to
1013                          * the number of destination nodes we can not preserve
1014                          * this node relative relationship.  In that case, skip
1015                          * copying memory from a node that is in the destination
1016                          * mask.
1017                          *
1018                          * Example: [2,3,4] -> [3,4,5] moves everything.
1019                          *          [0-7] - > [3,4,5] moves only 0,1,2,6,7.
1020                          */
1021
1022                         if ((nodes_weight(*from) != nodes_weight(*to)) &&
1023                                                 (node_isset(s, *to)))
1024                                 continue;
1025
1026                         d = node_remap(s, *from, *to);
1027                         if (s == d)
1028                                 continue;
1029
1030                         source = s;     /* Node moved. Memorize */
1031                         dest = d;
1032
1033                         /* dest not in remaining from nodes? */
1034                         if (!node_isset(dest, tmp))
1035                                 break;
1036                 }
1037                 if (source == NUMA_NO_NODE)
1038                         break;
1039
1040                 node_clear(source, tmp);
1041                 err = migrate_to_node(mm, source, dest, flags);
1042                 if (err > 0)
1043                         busy += err;
1044                 if (err < 0)
1045                         break;
1046         }
1047         up_read(&mm->mmap_sem);
1048         if (err < 0)
1049                 return err;
1050         return busy;
1051
1052 }
1053
1054 /*
1055  * Allocate a new page for page migration based on vma policy.
1056  * Start by assuming the page is mapped by the same vma as contains @start.
1057  * Search forward from there, if not.  N.B., this assumes that the
1058  * list of pages handed to migrate_pages()--which is how we get here--
1059  * is in virtual address order.
1060  */
1061 static struct page *new_page(struct page *page, unsigned long start, int **x)
1062 {
1063         struct vm_area_struct *vma;
1064         unsigned long uninitialized_var(address);
1065
1066         vma = find_vma(current->mm, start);
1067         while (vma) {
1068                 address = page_address_in_vma(page, vma);
1069                 if (address != -EFAULT)
1070                         break;
1071                 vma = vma->vm_next;
1072         }
1073
1074         if (PageHuge(page)) {
1075                 BUG_ON(!vma);
1076                 return alloc_huge_page_noerr(vma, address, 1);
1077         }
1078         /*
1079          * if !vma, alloc_page_vma() will use task or system default policy
1080          */
1081         return alloc_page_vma(GFP_HIGHUSER_MOVABLE, vma, address);
1082 }
1083 #else
1084
1085 static void migrate_page_add(struct page *page, struct list_head *pagelist,
1086                                 unsigned long flags)
1087 {
1088 }
1089
1090 int do_migrate_pages(struct mm_struct *mm, const nodemask_t *from,
1091                      const nodemask_t *to, int flags)
1092 {
1093         return -ENOSYS;
1094 }
1095
1096 static struct page *new_page(struct page *page, unsigned long start, int **x)
1097 {
1098         return NULL;
1099 }
1100 #endif
1101
1102 static long do_mbind(unsigned long start, unsigned long len,
1103                      unsigned short mode, unsigned short mode_flags,
1104                      nodemask_t *nmask, unsigned long flags)
1105 {
1106         struct mm_struct *mm = current->mm;
1107         struct mempolicy *new;
1108         unsigned long end;
1109         int err;
1110         LIST_HEAD(pagelist);
1111
1112         if (flags & ~(unsigned long)MPOL_MF_VALID)
1113                 return -EINVAL;
1114         if ((flags & MPOL_MF_MOVE_ALL) && !capable(CAP_SYS_NICE))
1115                 return -EPERM;
1116
1117         if (start & ~PAGE_MASK)
1118                 return -EINVAL;
1119
1120         if (mode == MPOL_DEFAULT)
1121                 flags &= ~MPOL_MF_STRICT;
1122
1123         len = (len + PAGE_SIZE - 1) & PAGE_MASK;
1124         end = start + len;
1125
1126         if (end < start)
1127                 return -EINVAL;
1128         if (end == start)
1129                 return 0;
1130
1131         new = mpol_new(mode, mode_flags, nmask);
1132         if (IS_ERR(new))
1133                 return PTR_ERR(new);
1134
1135         if (flags & MPOL_MF_LAZY)
1136                 new->flags |= MPOL_F_MOF;
1137
1138         /*
1139          * If we are using the default policy then operation
1140          * on discontinuous address spaces is okay after all
1141          */
1142         if (!new)
1143                 flags |= MPOL_MF_DISCONTIG_OK;
1144
1145         pr_debug("mbind %lx-%lx mode:%d flags:%d nodes:%lx\n",
1146                  start, start + len, mode, mode_flags,
1147                  nmask ? nodes_addr(*nmask)[0] : NUMA_NO_NODE);
1148
1149         if (flags & (MPOL_MF_MOVE | MPOL_MF_MOVE_ALL)) {
1150
1151                 err = migrate_prep();
1152                 if (err)
1153                         goto mpol_out;
1154         }
1155         {
1156                 NODEMASK_SCRATCH(scratch);
1157                 if (scratch) {
1158                         down_write(&mm->mmap_sem);
1159                         task_lock(current);
1160                         err = mpol_set_nodemask(new, nmask, scratch);
1161                         task_unlock(current);
1162                         if (err)
1163                                 up_write(&mm->mmap_sem);
1164                 } else
1165                         err = -ENOMEM;
1166                 NODEMASK_SCRATCH_FREE(scratch);
1167         }
1168         if (err)
1169                 goto mpol_out;
1170
1171         err = queue_pages_range(mm, start, end, nmask,
1172                           flags | MPOL_MF_INVERT, &pagelist);
1173         if (!err)
1174                 err = mbind_range(mm, start, end, new);
1175
1176         if (!err) {
1177                 int nr_failed = 0;
1178
1179                 if (!list_empty(&pagelist)) {
1180                         WARN_ON_ONCE(flags & MPOL_MF_LAZY);
1181                         nr_failed = migrate_pages(&pagelist, new_page, NULL,
1182                                 start, MIGRATE_SYNC, MR_MEMPOLICY_MBIND);
1183                         if (nr_failed)
1184                                 putback_movable_pages(&pagelist);
1185                 }
1186
1187                 if (nr_failed && (flags & MPOL_MF_STRICT))
1188                         err = -EIO;
1189         } else
1190                 putback_movable_pages(&pagelist);
1191
1192         up_write(&mm->mmap_sem);
1193  mpol_out:
1194         mpol_put(new);
1195         return err;
1196 }
1197
1198 /*
1199  * User space interface with variable sized bitmaps for nodelists.
1200  */
1201
1202 /* Copy a node mask from user space. */
1203 static int get_nodes(nodemask_t *nodes, const unsigned long __user *nmask,
1204                      unsigned long maxnode)
1205 {
1206         unsigned long k;
1207         unsigned long nlongs;
1208         unsigned long endmask;
1209
1210         --maxnode;
1211         nodes_clear(*nodes);
1212         if (maxnode == 0 || !nmask)
1213                 return 0;
1214         if (maxnode > PAGE_SIZE*BITS_PER_BYTE)
1215                 return -EINVAL;
1216
1217         nlongs = BITS_TO_LONGS(maxnode);
1218         if ((maxnode % BITS_PER_LONG) == 0)
1219                 endmask = ~0UL;
1220         else
1221                 endmask = (1UL << (maxnode % BITS_PER_LONG)) - 1;
1222
1223         /* When the user specified more nodes than supported just check
1224            if the non supported part is all zero. */
1225         if (nlongs > BITS_TO_LONGS(MAX_NUMNODES)) {
1226                 if (nlongs > PAGE_SIZE/sizeof(long))
1227                         return -EINVAL;
1228                 for (k = BITS_TO_LONGS(MAX_NUMNODES); k < nlongs; k++) {
1229                         unsigned long t;
1230                         if (get_user(t, nmask + k))
1231                                 return -EFAULT;
1232                         if (k == nlongs - 1) {
1233                                 if (t & endmask)
1234                                         return -EINVAL;
1235                         } else if (t)
1236                                 return -EINVAL;
1237                 }
1238                 nlongs = BITS_TO_LONGS(MAX_NUMNODES);
1239                 endmask = ~0UL;
1240         }
1241
1242         if (copy_from_user(nodes_addr(*nodes), nmask, nlongs*sizeof(unsigned long)))
1243                 return -EFAULT;
1244         nodes_addr(*nodes)[nlongs-1] &= endmask;
1245         return 0;
1246 }
1247
1248 /* Copy a kernel node mask to user space */
1249 static int copy_nodes_to_user(unsigned long __user *mask, unsigned long maxnode,
1250                               nodemask_t *nodes)
1251 {
1252         unsigned long copy = ALIGN(maxnode-1, 64) / 8;
1253         const int nbytes = BITS_TO_LONGS(MAX_NUMNODES) * sizeof(long);
1254
1255         if (copy > nbytes) {
1256                 if (copy > PAGE_SIZE)
1257                         return -EINVAL;
1258                 if (clear_user((char __user *)mask + nbytes, copy - nbytes))
1259                         return -EFAULT;
1260                 copy = nbytes;
1261         }
1262         return copy_to_user(mask, nodes_addr(*nodes), copy) ? -EFAULT : 0;
1263 }
1264
1265 SYSCALL_DEFINE6(mbind, unsigned long, start, unsigned long, len,
1266                 unsigned long, mode, const unsigned long __user *, nmask,
1267                 unsigned long, maxnode, unsigned, flags)
1268 {
1269         nodemask_t nodes;
1270         int err;
1271         unsigned short mode_flags;
1272
1273         mode_flags = mode & MPOL_MODE_FLAGS;
1274         mode &= ~MPOL_MODE_FLAGS;
1275         if (mode >= MPOL_MAX)
1276                 return -EINVAL;
1277         if ((mode_flags & MPOL_F_STATIC_NODES) &&
1278             (mode_flags & MPOL_F_RELATIVE_NODES))
1279                 return -EINVAL;
1280         err = get_nodes(&nodes, nmask, maxnode);
1281         if (err)
1282                 return err;
1283         return do_mbind(start, len, mode, mode_flags, &nodes, flags);
1284 }
1285
1286 /* Set the process memory policy */
1287 SYSCALL_DEFINE3(set_mempolicy, int, mode, const unsigned long __user *, nmask,
1288                 unsigned long, maxnode)
1289 {
1290         int err;
1291         nodemask_t nodes;
1292         unsigned short flags;
1293
1294         flags = mode & MPOL_MODE_FLAGS;
1295         mode &= ~MPOL_MODE_FLAGS;
1296         if ((unsigned int)mode >= MPOL_MAX)
1297                 return -EINVAL;
1298         if ((flags & MPOL_F_STATIC_NODES) && (flags & MPOL_F_RELATIVE_NODES))
1299                 return -EINVAL;
1300         err = get_nodes(&nodes, nmask, maxnode);
1301         if (err)
1302                 return err;
1303         return do_set_mempolicy(mode, flags, &nodes);
1304 }
1305
1306 SYSCALL_DEFINE4(migrate_pages, pid_t, pid, unsigned long, maxnode,
1307                 const unsigned long __user *, old_nodes,
1308                 const unsigned long __user *, new_nodes)
1309 {
1310         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
1311         struct mm_struct *mm = NULL;
1312         struct task_struct *task;
1313         nodemask_t task_nodes;
1314         int err;
1315         nodemask_t *old;
1316         nodemask_t *new;
1317         NODEMASK_SCRATCH(scratch);
1318
1319         if (!scratch)
1320                 return -ENOMEM;
1321
1322         old = &scratch->mask1;
1323         new = &scratch->mask2;
1324
1325         err = get_nodes(old, old_nodes, maxnode);
1326         if (err)
1327                 goto out;
1328
1329         err = get_nodes(new, new_nodes, maxnode);
1330         if (err)
1331                 goto out;
1332
1333         /* Find the mm_struct */
1334         rcu_read_lock();
1335         task = pid ? find_task_by_vpid(pid) : current;
1336         if (!task) {
1337                 rcu_read_unlock();
1338                 err = -ESRCH;
1339                 goto out;
1340         }
1341         get_task_struct(task);
1342
1343         err = -EINVAL;
1344
1345         /*
1346          * Check if this process has the right to modify the specified
1347          * process. The right exists if the process has administrative
1348          * capabilities, superuser privileges or the same
1349          * userid as the target process.
1350          */
1351         tcred = __task_cred(task);
1352         if (!uid_eq(cred->euid, tcred->suid) && !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
1353             !uid_eq(cred->uid,  tcred->suid) && !uid_eq(cred->uid,  tcred->uid) &&
1354             !capable(CAP_SYS_NICE)) {
1355                 rcu_read_unlock();
1356                 err = -EPERM;
1357                 goto out_put;
1358         }
1359         rcu_read_unlock();
1360
1361         task_nodes = cpuset_mems_allowed(task);
1362         /* Is the user allowed to access the target nodes? */
1363         if (!nodes_subset(*new, task_nodes) && !capable(CAP_SYS_NICE)) {
1364                 err = -EPERM;
1365                 goto out_put;
1366         }
1367
1368         if (!nodes_subset(*new, node_states[N_MEMORY])) {
1369                 err = -EINVAL;
1370                 goto out_put;
1371         }
1372
1373         err = security_task_movememory(task);
1374         if (err)
1375                 goto out_put;
1376
1377         mm = get_task_mm(task);
1378         put_task_struct(task);
1379
1380         if (!mm) {
1381                 err = -EINVAL;
1382                 goto out;
1383         }
1384
1385         err = do_migrate_pages(mm, old, new,
1386                 capable(CAP_SYS_NICE) ? MPOL_MF_MOVE_ALL : MPOL_MF_MOVE);
1387
1388         mmput(mm);
1389 out:
1390         NODEMASK_SCRATCH_FREE(scratch);
1391
1392         return err;
1393
1394 out_put:
1395         put_task_struct(task);
1396         goto out;
1397
1398 }
1399
1400
1401 /* Retrieve NUMA policy */
1402 SYSCALL_DEFINE5(get_mempolicy, int __user *, policy,
1403                 unsigned long __user *, nmask, unsigned long, maxnode,
1404                 unsigned long, addr, unsigned long, flags)
1405 {
1406         int err;
1407         int uninitialized_var(pval);
1408         nodemask_t nodes;
1409
1410         if (nmask != NULL && maxnode < MAX_NUMNODES)
1411                 return -EINVAL;
1412
1413         err = do_get_mempolicy(&pval, &nodes, addr, flags);
1414
1415         if (err)
1416                 return err;
1417
1418         if (policy && put_user(pval, policy))
1419                 return -EFAULT;
1420
1421         if (nmask)
1422                 err = copy_nodes_to_user(nmask, maxnode, &nodes);
1423
1424         return err;
1425 }
1426
1427 #ifdef CONFIG_COMPAT
1428
1429 COMPAT_SYSCALL_DEFINE5(get_mempolicy, int __user *, policy,
1430                        compat_ulong_t __user *, nmask,
1431                        compat_ulong_t, maxnode,
1432                        compat_ulong_t, addr, compat_ulong_t, flags)
1433 {
1434         long err;
1435         unsigned long __user *nm = NULL;
1436         unsigned long nr_bits, alloc_size;
1437         DECLARE_BITMAP(bm, MAX_NUMNODES);
1438
1439         nr_bits = min_t(unsigned long, maxnode-1, MAX_NUMNODES);
1440         alloc_size = ALIGN(nr_bits, BITS_PER_LONG) / 8;
1441
1442         if (nmask)
1443                 nm = compat_alloc_user_space(alloc_size);
1444
1445         err = sys_get_mempolicy(policy, nm, nr_bits+1, addr, flags);
1446
1447         if (!err && nmask) {
1448                 unsigned long copy_size;
1449                 copy_size = min_t(unsigned long, sizeof(bm), alloc_size);
1450                 err = copy_from_user(bm, nm, copy_size);
1451                 /* ensure entire bitmap is zeroed */
1452                 err |= clear_user(nmask, ALIGN(maxnode-1, 8) / 8);
1453                 err |= compat_put_bitmap(nmask, bm, nr_bits);
1454         }
1455
1456         return err;
1457 }
1458
1459 COMPAT_SYSCALL_DEFINE3(set_mempolicy, int, mode, compat_ulong_t __user *, nmask,
1460                        compat_ulong_t, maxnode)
1461 {
1462         unsigned long __user *nm = NULL;
1463         unsigned long nr_bits, alloc_size;
1464         DECLARE_BITMAP(bm, MAX_NUMNODES);
1465
1466         nr_bits = min_t(unsigned long, maxnode-1, MAX_NUMNODES);
1467         alloc_size = ALIGN(nr_bits, BITS_PER_LONG) / 8;
1468
1469         if (nmask) {
1470                 if (compat_get_bitmap(bm, nmask, nr_bits))
1471                         return -EFAULT;
1472                 nm = compat_alloc_user_space(alloc_size);
1473                 if (copy_to_user(nm, bm, alloc_size))
1474                         return -EFAULT;
1475         }
1476
1477         return sys_set_mempolicy(mode, nm, nr_bits+1);
1478 }
1479
1480 COMPAT_SYSCALL_DEFINE6(mbind, compat_ulong_t, start, compat_ulong_t, len,
1481                        compat_ulong_t, mode, compat_ulong_t __user *, nmask,
1482                        compat_ulong_t, maxnode, compat_ulong_t, flags)
1483 {
1484         unsigned long __user *nm = NULL;
1485         unsigned long nr_bits, alloc_size;
1486         nodemask_t bm;
1487
1488         nr_bits = min_t(unsigned long, maxnode-1, MAX_NUMNODES);
1489         alloc_size = ALIGN(nr_bits, BITS_PER_LONG) / 8;
1490
1491         if (nmask) {
1492                 if (compat_get_bitmap(nodes_addr(bm), nmask, nr_bits))
1493                         return -EFAULT;
1494                 nm = compat_alloc_user_space(alloc_size);
1495                 if (copy_to_user(nm, nodes_addr(bm), alloc_size))
1496                         return -EFAULT;
1497         }
1498
1499         return sys_mbind(start, len, mode, nm, nr_bits+1, flags);
1500 }
1501
1502 #endif
1503
1504 struct mempolicy *__get_vma_policy(struct vm_area_struct *vma,
1505                                                 unsigned long addr)
1506 {
1507         struct mempolicy *pol = NULL;
1508
1509         if (vma) {
1510                 if (vma->vm_ops && vma->vm_ops->get_policy) {
1511                         pol = vma->vm_ops->get_policy(vma, addr);
1512                 } else if (vma->vm_policy) {
1513                         pol = vma->vm_policy;
1514
1515                         /*
1516                          * shmem_alloc_page() passes MPOL_F_SHARED policy with
1517                          * a pseudo vma whose vma->vm_ops=NULL. Take a reference
1518                          * count on these policies which will be dropped by
1519                          * mpol_cond_put() later
1520                          */
1521                         if (mpol_needs_cond_ref(pol))
1522                                 mpol_get(pol);
1523                 }
1524         }
1525
1526         return pol;
1527 }
1528
1529 /*
1530  * get_vma_policy(@vma, @addr)
1531  * @vma: virtual memory area whose policy is sought
1532  * @addr: address in @vma for shared policy lookup
1533  *
1534  * Returns effective policy for a VMA at specified address.
1535  * Falls back to current->mempolicy or system default policy, as necessary.
1536  * Shared policies [those marked as MPOL_F_SHARED] require an extra reference
1537  * count--added by the get_policy() vm_op, as appropriate--to protect against
1538  * freeing by another task.  It is the caller's responsibility to free the
1539  * extra reference for shared policies.
1540  */
1541 static struct mempolicy *get_vma_policy(struct vm_area_struct *vma,
1542                                                 unsigned long addr)
1543 {
1544         struct mempolicy *pol = __get_vma_policy(vma, addr);
1545
1546         if (!pol)
1547                 pol = get_task_policy(current);
1548
1549         return pol;
1550 }
1551
1552 bool vma_policy_mof(struct vm_area_struct *vma)
1553 {
1554         struct mempolicy *pol;
1555
1556         if (vma->vm_ops && vma->vm_ops->get_policy) {
1557                 bool ret = false;
1558
1559                 pol = vma->vm_ops->get_policy(vma, vma->vm_start);
1560                 if (pol && (pol->flags & MPOL_F_MOF))
1561                         ret = true;
1562                 mpol_cond_put(pol);
1563
1564                 return ret;
1565         }
1566
1567         pol = vma->vm_policy;
1568         if (!pol)
1569                 pol = get_task_policy(current);
1570
1571         return pol->flags & MPOL_F_MOF;
1572 }
1573
1574 static int apply_policy_zone(struct mempolicy *policy, enum zone_type zone)
1575 {
1576         enum zone_type dynamic_policy_zone = policy_zone;
1577
1578         BUG_ON(dynamic_policy_zone == ZONE_MOVABLE);
1579
1580         /*
1581          * if policy->v.nodes has movable memory only,
1582          * we apply policy when gfp_zone(gfp) = ZONE_MOVABLE only.
1583          *
1584          * policy->v.nodes is intersect with node_states[N_MEMORY].
1585          * so if the following test faile, it implies
1586          * policy->v.nodes has movable memory only.
1587          */
1588         if (!nodes_intersects(policy->v.nodes, node_states[N_HIGH_MEMORY]))
1589                 dynamic_policy_zone = ZONE_MOVABLE;
1590
1591         return zone >= dynamic_policy_zone;
1592 }
1593
1594 /*
1595  * Return a nodemask representing a mempolicy for filtering nodes for
1596  * page allocation
1597  */
1598 static nodemask_t *policy_nodemask(gfp_t gfp, struct mempolicy *policy)
1599 {
1600         /* Lower zones don't get a nodemask applied for MPOL_BIND */
1601         if (unlikely(policy->mode == MPOL_BIND) &&
1602                         apply_policy_zone(policy, gfp_zone(gfp)) &&
1603                         cpuset_nodemask_valid_mems_allowed(&policy->v.nodes))
1604                 return &policy->v.nodes;
1605
1606         return NULL;
1607 }
1608
1609 /* Return the node id preferred by the given mempolicy, or the given id */
1610 static int policy_node(gfp_t gfp, struct mempolicy *policy,
1611                                                                 int nd)
1612 {
1613         if (policy->mode == MPOL_PREFERRED && !(policy->flags & MPOL_F_LOCAL))
1614                 nd = policy->v.preferred_node;
1615         else {
1616                 /*
1617                  * __GFP_THISNODE shouldn't even be used with the bind policy
1618                  * because we might easily break the expectation to stay on the
1619                  * requested node and not break the policy.
1620                  */
1621                 WARN_ON_ONCE(policy->mode == MPOL_BIND && (gfp & __GFP_THISNODE));
1622         }
1623
1624         return nd;
1625 }
1626
1627 /* Do dynamic interleaving for a process */
1628 static unsigned interleave_nodes(struct mempolicy *policy)
1629 {
1630         unsigned next;
1631         struct task_struct *me = current;
1632
1633         next = next_node_in(me->il_prev, policy->v.nodes);
1634         if (next < MAX_NUMNODES)
1635                 me->il_prev = next;
1636         return next;
1637 }
1638
1639 /*
1640  * Depending on the memory policy provide a node from which to allocate the
1641  * next slab entry.
1642  */
1643 unsigned int mempolicy_slab_node(void)
1644 {
1645         struct mempolicy *policy;
1646         int node = numa_mem_id();
1647
1648         if (in_interrupt())
1649                 return node;
1650
1651         policy = current->mempolicy;
1652         if (!policy || policy->flags & MPOL_F_LOCAL)
1653                 return node;
1654
1655         switch (policy->mode) {
1656         case MPOL_PREFERRED:
1657                 /*
1658                  * handled MPOL_F_LOCAL above
1659                  */
1660                 return policy->v.preferred_node;
1661
1662         case MPOL_INTERLEAVE:
1663                 return interleave_nodes(policy);
1664
1665         case MPOL_BIND: {
1666                 struct zoneref *z;
1667
1668                 /*
1669                  * Follow bind policy behavior and start allocation at the
1670                  * first node.
1671                  */
1672                 struct zonelist *zonelist;
1673                 enum zone_type highest_zoneidx = gfp_zone(GFP_KERNEL);
1674                 zonelist = &NODE_DATA(node)->node_zonelists[ZONELIST_FALLBACK];
1675                 z = first_zones_zonelist(zonelist, highest_zoneidx,
1676                                                         &policy->v.nodes);
1677                 return z->zone ? z->zone->node : node;
1678         }
1679
1680         default:
1681                 BUG();
1682         }
1683 }
1684
1685 /*
1686  * Do static interleaving for a VMA with known offset @n.  Returns the n'th
1687  * node in pol->v.nodes (starting from n=0), wrapping around if n exceeds the
1688  * number of present nodes.
1689  */
1690 static unsigned offset_il_node(struct mempolicy *pol,
1691                                struct vm_area_struct *vma, unsigned long n)
1692 {
1693         unsigned nnodes = nodes_weight(pol->v.nodes);
1694         unsigned target;
1695         int i;
1696         int nid;
1697
1698         if (!nnodes)
1699                 return numa_node_id();
1700         target = (unsigned int)n % nnodes;
1701         nid = first_node(pol->v.nodes);
1702         for (i = 0; i < target; i++)
1703                 nid = next_node(nid, pol->v.nodes);
1704         return nid;
1705 }
1706
1707 /* Determine a node number for interleave */
1708 static inline unsigned interleave_nid(struct mempolicy *pol,
1709                  struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr, int shift)
1710 {
1711         if (vma) {
1712                 unsigned long off;
1713
1714                 /*
1715                  * for small pages, there is no difference between
1716                  * shift and PAGE_SHIFT, so the bit-shift is safe.
1717                  * for huge pages, since vm_pgoff is in units of small
1718                  * pages, we need to shift off the always 0 bits to get
1719                  * a useful offset.
1720                  */
1721                 BUG_ON(shift < PAGE_SHIFT);
1722                 off = vma->vm_pgoff >> (shift - PAGE_SHIFT);
1723                 off += (addr - vma->vm_start) >> shift;
1724                 return offset_il_node(pol, vma, off);
1725         } else
1726                 return interleave_nodes(pol);
1727 }
1728
1729 #ifdef CONFIG_HUGETLBFS
1730 /*
1731  * huge_node(@vma, @addr, @gfp_flags, @mpol)
1732  * @vma: virtual memory area whose policy is sought
1733  * @addr: address in @vma for shared policy lookup and interleave policy
1734  * @gfp_flags: for requested zone
1735  * @mpol: pointer to mempolicy pointer for reference counted mempolicy
1736  * @nodemask: pointer to nodemask pointer for MPOL_BIND nodemask
1737  *
1738  * Returns a nid suitable for a huge page allocation and a pointer
1739  * to the struct mempolicy for conditional unref after allocation.
1740  * If the effective policy is 'BIND, returns a pointer to the mempolicy's
1741  * @nodemask for filtering the zonelist.
1742  *
1743  * Must be protected by read_mems_allowed_begin()
1744  */
1745 int huge_node(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr, gfp_t gfp_flags,
1746                                 struct mempolicy **mpol, nodemask_t **nodemask)
1747 {
1748         int nid;
1749
1750         *mpol = get_vma_policy(vma, addr);
1751         *nodemask = NULL;       /* assume !MPOL_BIND */
1752
1753         if (unlikely((*mpol)->mode == MPOL_INTERLEAVE)) {
1754                 nid = interleave_nid(*mpol, vma, addr,
1755                                         huge_page_shift(hstate_vma(vma)));
1756         } else {
1757                 nid = policy_node(gfp_flags, *mpol, numa_node_id());
1758                 if ((*mpol)->mode == MPOL_BIND)
1759                         *nodemask = &(*mpol)->v.nodes;
1760         }
1761         return nid;
1762 }
1763
1764 /*
1765  * init_nodemask_of_mempolicy
1766  *
1767  * If the current task's mempolicy is "default" [NULL], return 'false'
1768  * to indicate default policy.  Otherwise, extract the policy nodemask
1769  * for 'bind' or 'interleave' policy into the argument nodemask, or
1770  * initialize the argument nodemask to contain the single node for
1771  * 'preferred' or 'local' policy and return 'true' to indicate presence
1772  * of non-default mempolicy.
1773  *
1774  * We don't bother with reference counting the mempolicy [mpol_get/put]
1775  * because the current task is examining it's own mempolicy and a task's
1776  * mempolicy is only ever changed by the task itself.
1777  *
1778  * N.B., it is the caller's responsibility to free a returned nodemask.
1779  */
1780 bool init_nodemask_of_mempolicy(nodemask_t *mask)
1781 {
1782         struct mempolicy *mempolicy;
1783         int nid;
1784
1785         if (!(mask && current->mempolicy))
1786                 return false;
1787
1788         task_lock(current);
1789         mempolicy = current->mempolicy;
1790         switch (mempolicy->mode) {
1791         case MPOL_PREFERRED:
1792                 if (mempolicy->flags & MPOL_F_LOCAL)
1793                         nid = numa_node_id();
1794                 else
1795                         nid = mempolicy->v.preferred_node;
1796                 init_nodemask_of_node(mask, nid);
1797                 break;
1798
1799         case MPOL_BIND:
1800                 /* Fall through */
1801         case MPOL_INTERLEAVE:
1802                 *mask =  mempolicy->v.nodes;
1803                 break;
1804
1805         default:
1806                 BUG();
1807         }
1808         task_unlock(current);
1809
1810         return true;
1811 }
1812 #endif
1813
1814 /*
1815  * mempolicy_nodemask_intersects
1816  *
1817  * If tsk's mempolicy is "default" [NULL], return 'true' to indicate default
1818  * policy.  Otherwise, check for intersection between mask and the policy
1819  * nodemask for 'bind' or 'interleave' policy.  For 'perferred' or 'local'
1820  * policy, always return true since it may allocate elsewhere on fallback.
1821  *
1822  * Takes task_lock(tsk) to prevent freeing of its mempolicy.
1823  */
1824 bool mempolicy_nodemask_intersects(struct task_struct *tsk,
1825                                         const nodemask_t *mask)
1826 {
1827         struct mempolicy *mempolicy;
1828         bool ret = true;
1829
1830         if (!mask)
1831                 return ret;
1832         task_lock(tsk);
1833         mempolicy = tsk->mempolicy;
1834         if (!mempolicy)
1835                 goto out;
1836
1837         switch (mempolicy->mode) {
1838         case MPOL_PREFERRED:
1839                 /*
1840                  * MPOL_PREFERRED and MPOL_F_LOCAL are only preferred nodes to
1841                  * allocate from, they may fallback to other nodes when oom.
1842                  * Thus, it's possible for tsk to have allocated memory from
1843                  * nodes in mask.
1844                  */
1845                 break;
1846         case MPOL_BIND:
1847         case MPOL_INTERLEAVE:
1848                 ret = nodes_intersects(mempolicy->v.nodes, *mask);
1849                 break;
1850         default:
1851                 BUG();
1852         }
1853 out:
1854         task_unlock(tsk);
1855         return ret;
1856 }
1857
1858 /* Allocate a page in interleaved policy.
1859    Own path because it needs to do special accounting. */
1860 static struct page *alloc_page_interleave(gfp_t gfp, unsigned order,
1861                                         unsigned nid)
1862 {
1863         struct page *page;
1864
1865         page = __alloc_pages(gfp, order, nid);
1866         if (page && page_to_nid(page) == nid)
1867                 inc_zone_page_state(page, NUMA_INTERLEAVE_HIT);
1868         return page;
1869 }
1870
1871 /**
1872  *      alloc_pages_vma - Allocate a page for a VMA.
1873  *
1874  *      @gfp:
1875  *      %GFP_USER    user allocation.
1876  *      %GFP_KERNEL  kernel allocations,
1877  *      %GFP_HIGHMEM highmem/user allocations,
1878  *      %GFP_FS      allocation should not call back into a file system.
1879  *      %GFP_ATOMIC  don't sleep.
1880  *
1881  *      @order:Order of the GFP allocation.
1882  *      @vma:  Pointer to VMA or NULL if not available.
1883  *      @addr: Virtual Address of the allocation. Must be inside the VMA.
1884  *      @node: Which node to prefer for allocation (modulo policy).
1885  *      @hugepage: for hugepages try only the preferred node if possible
1886  *
1887  *      This function allocates a page from the kernel page pool and applies
1888  *      a NUMA policy associated with the VMA or the current process.
1889  *      When VMA is not NULL caller must hold down_read on the mmap_sem of the
1890  *      mm_struct of the VMA to prevent it from going away. Should be used for
1891  *      all allocations for pages that will be mapped into user space. Returns
1892  *      NULL when no page can be allocated.
1893  */
1894 struct page *
1895 alloc_pages_vma(gfp_t gfp, int order, struct vm_area_struct *vma,
1896                 unsigned long addr, int node, bool hugepage)
1897 {
1898         struct mempolicy *pol;
1899         struct page *page;
1900         int preferred_nid;
1901         nodemask_t *nmask;
1902
1903         pol = get_vma_policy(vma, addr);
1904
1905         if (pol->mode == MPOL_INTERLEAVE) {
1906                 unsigned nid;
1907
1908                 nid = interleave_nid(pol, vma, addr, PAGE_SHIFT + order);
1909                 mpol_cond_put(pol);
1910                 page = alloc_page_interleave(gfp, order, nid);
1911                 goto out;
1912         }
1913
1914         if (unlikely(IS_ENABLED(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE) && hugepage)) {
1915                 int hpage_node = node;
1916
1917                 /*
1918                  * For hugepage allocation and non-interleave policy which
1919                  * allows the current node (or other explicitly preferred
1920                  * node) we only try to allocate from the current/preferred
1921                  * node and don't fall back to other nodes, as the cost of
1922                  * remote accesses would likely offset THP benefits.
1923                  *
1924                  * If the policy is interleave, or does not allow the current
1925                  * node in its nodemask, we allocate the standard way.
1926                  */
1927                 if (pol->mode == MPOL_PREFERRED &&
1928                                                 !(pol->flags & MPOL_F_LOCAL))
1929                         hpage_node = pol->v.preferred_node;
1930
1931                 nmask = policy_nodemask(gfp, pol);
1932                 if (!nmask || node_isset(hpage_node, *nmask)) {
1933                         mpol_cond_put(pol);
1934                         page = __alloc_pages_node(hpage_node,
1935                                                 gfp | __GFP_THISNODE, order);
1936                         goto out;
1937                 }
1938         }
1939
1940         nmask = policy_nodemask(gfp, pol);
1941         preferred_nid = policy_node(gfp, pol, node);
1942         page = __alloc_pages_nodemask(gfp, order, preferred_nid, nmask);
1943         mpol_cond_put(pol);
1944 out:
1945         return page;
1946 }
1947
1948 /**
1949  *      alloc_pages_current - Allocate pages.
1950  *
1951  *      @gfp:
1952  *              %GFP_USER   user allocation,
1953  *              %GFP_KERNEL kernel allocation,
1954  *              %GFP_HIGHMEM highmem allocation,
1955  *              %GFP_FS     don't call back into a file system.
1956  *              %GFP_ATOMIC don't sleep.
1957  *      @order: Power of two of allocation size in pages. 0 is a single page.
1958  *
1959  *      Allocate a page from the kernel page pool.  When not in
1960  *      interrupt context and apply the current process NUMA policy.
1961  *      Returns NULL when no page can be allocated.
1962  */
1963 struct page *alloc_pages_current(gfp_t gfp, unsigned order)
1964 {
1965         struct mempolicy *pol = &default_policy;
1966         struct page *page;
1967
1968         if (!in_interrupt() && !(gfp & __GFP_THISNODE))
1969                 pol = get_task_policy(current);
1970
1971         /*
1972          * No reference counting needed for current->mempolicy
1973          * nor system default_policy
1974          */
1975         if (pol->mode == MPOL_INTERLEAVE)
1976                 page = alloc_page_interleave(gfp, order, interleave_nodes(pol));
1977         else
1978                 page = __alloc_pages_nodemask(gfp, order,
1979                                 policy_node(gfp, pol, numa_node_id()),
1980                                 policy_nodemask(gfp, pol));
1981
1982         return page;
1983 }
1984 EXPORT_SYMBOL(alloc_pages_current);
1985
1986 int vma_dup_policy(struct vm_area_struct *src, struct vm_area_struct *dst)
1987 {
1988         struct mempolicy *pol = mpol_dup(vma_policy(src));
1989
1990         if (IS_ERR(pol))
1991                 return PTR_ERR(pol);
1992         dst->vm_policy = pol;
1993         return 0;
1994 }
1995
1996 /*
1997  * If mpol_dup() sees current->cpuset == cpuset_being_rebound, then it
1998  * rebinds the mempolicy its copying by calling mpol_rebind_policy()
1999  * with the mems_allowed returned by cpuset_mems_allowed().  This
2000  * keeps mempolicies cpuset relative after its cpuset moves.  See
2001  * further kernel/cpuset.c update_nodemask().
2002  *
2003  * current's mempolicy may be rebinded by the other task(the task that changes
2004  * cpuset's mems), so we needn't do rebind work for current task.
2005  */
2006
2007 /* Slow path of a mempolicy duplicate */
2008 struct mempolicy *__mpol_dup(struct mempolicy *old)
2009 {
2010         struct mempolicy *new = kmem_cache_alloc(policy_cache, GFP_KERNEL);
2011
2012         if (!new)
2013                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2014
2015         /* task's mempolicy is protected by alloc_lock */
2016         if (old == current->mempolicy) {
2017                 task_lock(current);
2018                 *new = *old;
2019                 task_unlock(current);
2020         } else
2021                 *new = *old;
2022
2023         if (current_cpuset_is_being_rebound()) {
2024                 nodemask_t mems = cpuset_mems_allowed(current);
2025                 mpol_rebind_policy(new, &mems);
2026         }
2027         atomic_set(&new->refcnt, 1);
2028         return new;
2029 }
2030
2031 /* Slow path of a mempolicy comparison */
2032 bool __mpol_equal(struct mempolicy *a, struct mempolicy *b)
2033 {
2034         if (!a || !b)
2035                 return false;
2036         if (a->mode != b->mode)
2037                 return false;
2038         if (a->flags != b->flags)
2039                 return false;
2040         if (mpol_store_user_nodemask(a))
2041                 if (!nodes_equal(a->w.user_nodemask, b->w.user_nodemask))
2042                         return false;
2043
2044         switch (a->mode) {
2045         case MPOL_BIND:
2046                 /* Fall through */
2047         case MPOL_INTERLEAVE:
2048                 return !!nodes_equal(a->v.nodes, b->v.nodes);
2049         case MPOL_PREFERRED:
2050                 return a->v.preferred_node == b->v.preferred_node;
2051         default:
2052                 BUG();
2053                 return false;
2054         }
2055 }
2056
2057 /*
2058  * Shared memory backing store policy support.
2059  *
2060  * Remember policies even when nobody has shared memory mapped.
2061  * The policies are kept in Red-Black tree linked from the inode.
2062  * They are protected by the sp->lock rwlock, which should be held
2063  * for any accesses to the tree.
2064  */
2065
2066 /*
2067  * lookup first element intersecting start-end.  Caller holds sp->lock for
2068  * reading or for writing
2069  */
2070 static struct sp_node *
2071 sp_lookup(struct shared_policy *sp, unsigned long start, unsigned long end)
2072 {
2073         struct rb_node *n = sp->root.rb_node;
2074
2075         while (n) {
2076                 struct sp_node *p = rb_entry(n, struct sp_node, nd);
2077
2078                 if (start >= p->end)
2079                         n = n->rb_right;
2080                 else if (end <= p->start)
2081                         n = n->rb_left;
2082                 else
2083                         break;
2084         }
2085         if (!n)
2086                 return NULL;
2087         for (;;) {
2088                 struct sp_node *w = NULL;
2089                 struct rb_node *prev = rb_prev(n);
2090                 if (!prev)
2091                         break;
2092                 w = rb_entry(prev, struct sp_node, nd);
2093                 if (w->end <= start)
2094                         break;
2095                 n = prev;
2096         }
2097         return rb_entry(n, struct sp_node, nd);
2098 }
2099
2100 /*
2101  * Insert a new shared policy into the list.  Caller holds sp->lock for
2102  * writing.
2103  */
2104 static void sp_insert(struct shared_policy *sp, struct sp_node *new)
2105 {
2106         struct rb_node **p = &sp->root.rb_node;
2107         struct rb_node *parent = NULL;
2108         struct sp_node *nd;
2109
2110         while (*p) {
2111                 parent = *p;
2112                 nd = rb_entry(parent, struct sp_node, nd);
2113                 if (new->start < nd->start)
2114                         p = &(*p)->rb_left;
2115                 else if (new->end > nd->end)
2116                         p = &(*p)->rb_right;
2117                 else
2118                         BUG();
2119         }
2120         rb_link_node(&new->nd, parent, p);
2121         rb_insert_color(&new->nd, &sp->root);
2122         pr_debug("inserting %lx-%lx: %d\n", new->start, new->end,
2123                  new->policy ? new->policy->mode : 0);
2124 }
2125
2126 /* Find shared policy intersecting idx */
2127 struct mempolicy *
2128 mpol_shared_policy_lookup(struct shared_policy *sp, unsigned long idx)
2129 {
2130         struct mempolicy *pol = NULL;
2131         struct sp_node *sn;
2132
2133         if (!sp->root.rb_node)
2134                 return NULL;
2135         read_lock(&sp->lock);
2136         sn = sp_lookup(sp, idx, idx+1);
2137         if (sn) {
2138                 mpol_get(sn->policy);
2139                 pol = sn->policy;
2140         }
2141         read_unlock(&sp->lock);
2142         return pol;
2143 }
2144
2145 static void sp_free(struct sp_node *n)
2146 {
2147         mpol_put(n->policy);
2148         kmem_cache_free(sn_cache, n);
2149 }
2150
2151 /**
2152  * mpol_misplaced - check whether current page node is valid in policy
2153  *
2154  * @page: page to be checked
2155  * @vma: vm area where page mapped
2156  * @addr: virtual address where page mapped
2157  *
2158  * Lookup current policy node id for vma,addr and "compare to" page's
2159  * node id.
2160  *
2161  * Returns:
2162  *      -1      - not misplaced, page is in the right node
2163  *      node    - node id where the page should be
2164  *
2165  * Policy determination "mimics" alloc_page_vma().
2166  * Called from fault path where we know the vma and faulting address.
2167  */
2168 int mpol_misplaced(struct page *page, struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr)
2169 {
2170         struct mempolicy *pol;
2171         struct zoneref *z;
2172         int curnid = page_to_nid(page);
2173         unsigned long pgoff;
2174         int thiscpu = raw_smp_processor_id();
2175         int thisnid = cpu_to_node(thiscpu);
2176         int polnid = -1;
2177         int ret = -1;
2178
2179         BUG_ON(!vma);
2180
2181         pol = get_vma_policy(vma, addr);
2182         if (!(pol->flags & MPOL_F_MOF))
2183                 goto out;
2184
2185         switch (pol->mode) {
2186         case MPOL_INTERLEAVE:
2187                 BUG_ON(addr >= vma->vm_end);
2188                 BUG_ON(addr < vma->vm_start);
2189
2190                 pgoff = vma->vm_pgoff;
2191                 pgoff += (addr - vma->vm_start) >> PAGE_SHIFT;
2192                 polnid = offset_il_node(pol, vma, pgoff);
2193                 break;
2194
2195         case MPOL_PREFERRED:
2196                 if (pol->flags & MPOL_F_LOCAL)
2197                         polnid = numa_node_id();
2198                 else
2199                         polnid = pol->v.preferred_node;
2200                 break;
2201
2202         case MPOL_BIND:
2203
2204                 /*
2205                  * allows binding to multiple nodes.
2206                  * use current page if in policy nodemask,
2207                  * else select nearest allowed node, if any.
2208                  * If no allowed nodes, use current [!misplaced].
2209                  */
2210                 if (node_isset(curnid, pol->v.nodes))
2211                         goto out;
2212                 z = first_zones_zonelist(
2213                                 node_zonelist(numa_node_id(), GFP_HIGHUSER),
2214                                 gfp_zone(GFP_HIGHUSER),
2215                                 &pol->v.nodes);
2216                 polnid = z->zone->node;
2217                 break;
2218
2219         default:
2220                 BUG();
2221         }
2222
2223         /* Migrate the page towards the node whose CPU is referencing it */
2224         if (pol->flags & MPOL_F_MORON) {
2225                 polnid = thisnid;
2226
2227                 if (!should_numa_migrate_memory(current, page, curnid, thiscpu))
2228                         goto out;
2229         }
2230
2231         if (curnid != polnid)
2232                 ret = polnid;
2233 out:
2234         mpol_cond_put(pol);
2235
2236         return ret;
2237 }
2238
2239 /*
2240  * Drop the (possibly final) reference to task->mempolicy.  It needs to be
2241  * dropped after task->mempolicy is set to NULL so that any allocation done as
2242  * part of its kmem_cache_free(), such as by KASAN, doesn't reference a freed
2243  * policy.
2244  */
2245 void mpol_put_task_policy(struct task_struct *task)
2246 {
2247         struct mempolicy *pol;
2248
2249         task_lock(task);
2250         pol = task->mempolicy;
2251         task->mempolicy = NULL;
2252         task_unlock(task);
2253         mpol_put(pol);
2254 }
2255
2256 static void sp_delete(struct shared_policy *sp, struct sp_node *n)
2257 {
2258         pr_debug("deleting %lx-l%lx\n", n->start, n->end);
2259         rb_erase(&n->nd, &sp->root);
2260         sp_free(n);
2261 }
2262
2263 static void sp_node_init(struct sp_node *node, unsigned long start,
2264                         unsigned long end, struct mempolicy *pol)
2265 {
2266         node->start = start;
2267         node->end = end;
2268         node->policy = pol;
2269 }
2270
2271 static struct sp_node *sp_alloc(unsigned long start, unsigned long end,
2272                                 struct mempolicy *pol)
2273 {
2274         struct sp_node *n;
2275         struct mempolicy *newpol;
2276
2277         n = kmem_cache_alloc(sn_cache, GFP_KERNEL);
2278         if (!n)
2279                 return NULL;
2280
2281         newpol = mpol_dup(pol);
2282         if (IS_ERR(newpol)) {
2283                 kmem_cache_free(sn_cache, n);
2284                 return NULL;
2285         }
2286         newpol->flags |= MPOL_F_SHARED;
2287         sp_node_init(n, start, end, newpol);
2288
2289         return n;
2290 }
2291
2292 /* Replace a policy range. */
2293 static int shared_policy_replace(struct shared_policy *sp, unsigned long start,
2294                                  unsigned long end, struct sp_node *new)
2295 {
2296         struct sp_node *n;
2297         struct sp_node *n_new = NULL;
2298         struct mempolicy *mpol_new = NULL;
2299         int ret = 0;
2300
2301 restart:
2302         write_lock(&sp->lock);
2303         n = sp_lookup(sp, start, end);
2304         /* Take care of old policies in the same range. */
2305         while (n && n->start < end) {
2306                 struct rb_node *next = rb_next(&n->nd);
2307                 if (n->start >= start) {
2308                         if (n->end <= end)
2309                                 sp_delete(sp, n);
2310                         else
2311                                 n->start = end;
2312                 } else {
2313                         /* Old policy spanning whole new range. */
2314                         if (n->end > end) {
2315                                 if (!n_new)
2316                                         goto alloc_new;
2317
2318                                 *mpol_new = *n->policy;
2319                                 atomic_set(&mpol_new->refcnt, 1);
2320                                 sp_node_init(n_new, end, n->end, mpol_new);
2321                                 n->end = start;
2322                                 sp_insert(sp, n_new);
2323                                 n_new = NULL;
2324                                 mpol_new = NULL;
2325                                 break;
2326                         } else
2327                                 n->end = start;
2328                 }
2329                 if (!next)
2330                         break;
2331                 n = rb_entry(next, struct sp_node, nd);
2332         }
2333         if (new)
2334                 sp_insert(sp, new);
2335         write_unlock(&sp->lock);
2336         ret = 0;
2337
2338 err_out:
2339         if (mpol_new)
2340                 mpol_put(mpol_new);
2341         if (n_new)
2342                 kmem_cache_free(sn_cache, n_new);
2343
2344         return ret;
2345
2346 alloc_new:
2347         write_unlock(&sp->lock);
2348         ret = -ENOMEM;
2349         n_new = kmem_cache_alloc(sn_cache, GFP_KERNEL);
2350         if (!n_new)
2351                 goto err_out;
2352         mpol_new = kmem_cache_alloc(policy_cache, GFP_KERNEL);
2353         if (!mpol_new)
2354                 goto err_out;
2355         goto restart;
2356 }
2357
2358 /**
2359  * mpol_shared_policy_init - initialize shared policy for inode
2360  * @sp: pointer to inode shared policy
2361  * @mpol:  struct mempolicy to install
2362  *
2363  * Install non-NULL @mpol in inode's shared policy rb-tree.
2364  * On entry, the current task has a reference on a non-NULL @mpol.
2365  * This must be released on exit.
2366  * This is called at get_inode() calls and we can use GFP_KERNEL.
2367  */
2368 void mpol_shared_policy_init(struct shared_policy *sp, struct mempolicy *mpol)
2369 {
2370         int ret;
2371
2372         sp->root = RB_ROOT;             /* empty tree == default mempolicy */
2373         rwlock_init(&sp->lock);
2374
2375         if (mpol) {
2376                 struct vm_area_struct pvma;
2377                 struct mempolicy *new;
2378                 NODEMASK_SCRATCH(scratch);
2379
2380                 if (!scratch)
2381                         goto put_mpol;
2382                 /* contextualize the tmpfs mount point mempolicy */
2383                 new = mpol_new(mpol->mode, mpol->flags, &mpol->w.user_nodemask);
2384                 if (IS_ERR(new))
2385                         goto free_scratch; /* no valid nodemask intersection */
2386
2387                 task_lock(current);
2388                 ret = mpol_set_nodemask(new, &mpol->w.user_nodemask, scratch);
2389                 task_unlock(current);
2390                 if (ret)
2391                         goto put_new;
2392
2393                 /* Create pseudo-vma that contains just the policy */
2394                 memset(&pvma, 0, sizeof(struct vm_area_struct));
2395                 pvma.vm_end = TASK_SIZE;        /* policy covers entire file */
2396                 mpol_set_shared_policy(sp, &pvma, new); /* adds ref */
2397
2398 put_new:
2399                 mpol_put(new);                  /* drop initial ref */
2400 free_scratch:
2401                 NODEMASK_SCRATCH_FREE(scratch);
2402 put_mpol:
2403                 mpol_put(mpol); /* drop our incoming ref on sb mpol */
2404         }
2405 }
2406
2407 int mpol_set_shared_policy(struct shared_policy *info,
2408                         struct vm_area_struct *vma, struct mempolicy *npol)
2409 {
2410         int err;
2411         struct sp_node *new = NULL;
2412         unsigned long sz = vma_pages(vma);
2413
2414         pr_debug("set_shared_policy %lx sz %lu %d %d %lx\n",
2415                  vma->vm_pgoff,
2416                  sz, npol ? npol->mode : -1,
2417                  npol ? npol->flags : -1,
2418                  npol ? nodes_addr(npol->v.nodes)[0] : NUMA_NO_NODE);
2419
2420         if (npol) {
2421                 new = sp_alloc(vma->vm_pgoff, vma->vm_pgoff + sz, npol);
2422                 if (!new)
2423                         return -ENOMEM;
2424         }
2425         err = shared_policy_replace(info, vma->vm_pgoff, vma->vm_pgoff+sz, new);
2426         if (err && new)
2427                 sp_free(new);
2428         return err;
2429 }
2430
2431 /* Free a backing policy store on inode delete. */
2432 void mpol_free_shared_policy(struct shared_policy *p)
2433 {
2434         struct sp_node *n;
2435         struct rb_node *next;
2436
2437         if (!p->root.rb_node)
2438                 return;
2439         write_lock(&p->lock);
2440         next = rb_first(&p->root);
2441         while (next) {
2442                 n = rb_entry(next, struct sp_node, nd);
2443                 next = rb_next(&n->nd);
2444                 sp_delete(p, n);
2445         }
2446         write_unlock(&p->lock);
2447 }
2448
2449 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
2450 static int __initdata numabalancing_override;
2451
2452 static void __init check_numabalancing_enable(void)
2453 {
2454         bool numabalancing_default = false;
2455
2456         if (IS_ENABLED(CONFIG_NUMA_BALANCING_DEFAULT_ENABLED))
2457                 numabalancing_default = true;
2458
2459         /* Parsed by setup_numabalancing. override == 1 enables, -1 disables */
2460         if (numabalancing_override)
2461                 set_numabalancing_state(numabalancing_override == 1);
2462
2463         if (num_online_nodes() > 1 && !numabalancing_override) {
2464                 pr_info("%s automatic NUMA balancing. Configure with numa_balancing= or the kernel.numa_balancing sysctl\n",
2465                         numabalancing_default ? "Enabling" : "Disabling");
2466                 set_numabalancing_state(numabalancing_default);
2467         }
2468 }
2469
2470 static int __init setup_numabalancing(char *str)
2471 {
2472         int ret = 0;
2473         if (!str)
2474                 goto out;
2475
2476         if (!strcmp(str, "enable")) {
2477                 numabalancing_override = 1;
2478                 ret = 1;
2479         } else if (!strcmp(str, "disable")) {
2480                 numabalancing_override = -1;
2481                 ret = 1;
2482         }
2483 out:
2484         if (!ret)
2485                 pr_warn("Unable to parse numa_balancing=\n");
2486
2487         return ret;
2488 }
2489 __setup("numa_balancing=", setup_numabalancing);
2490 #else
2491 static inline void __init check_numabalancing_enable(void)
2492 {
2493 }
2494 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
2495
2496 /* assumes fs == KERNEL_DS */
2497 void __init numa_policy_init(void)
2498 {
2499         nodemask_t interleave_nodes;
2500         unsigned long largest = 0;
2501         int nid, prefer = 0;
2502
2503         policy_cache = kmem_cache_create("numa_policy",
2504                                          sizeof(struct mempolicy),
2505                                          0, SLAB_PANIC, NULL);
2506
2507         sn_cache = kmem_cache_create("shared_policy_node",
2508                                      sizeof(struct sp_node),
2509                                      0, SLAB_PANIC, NULL);
2510
2511         for_each_node(nid) {
2512                 preferred_node_policy[nid] = (struct mempolicy) {
2513                         .refcnt = ATOMIC_INIT(1),
2514                         .mode = MPOL_PREFERRED,
2515                         .flags = MPOL_F_MOF | MPOL_F_MORON,
2516                         .v = { .preferred_node = nid, },
2517                 };
2518         }
2519
2520         /*
2521          * Set interleaving policy for system init. Interleaving is only
2522          * enabled across suitably sized nodes (default is >= 16MB), or
2523          * fall back to the largest node if they're all smaller.
2524          */
2525         nodes_clear(interleave_nodes);
2526         for_each_node_state(nid, N_MEMORY) {
2527                 unsigned long total_pages = node_present_pages(nid);
2528
2529                 /* Preserve the largest node */
2530                 if (largest < total_pages) {
2531                         largest = total_pages;
2532                         prefer = nid;
2533                 }
2534
2535                 /* Interleave this node? */
2536                 if ((total_pages << PAGE_SHIFT) >= (16 << 20))
2537                         node_set(nid, interleave_nodes);
2538         }
2539
2540         /* All too small, use the largest */
2541         if (unlikely(nodes_empty(interleave_nodes)))
2542                 node_set(prefer, interleave_nodes);
2543
2544         if (do_set_mempolicy(MPOL_INTERLEAVE, 0, &interleave_nodes))
2545                 pr_err("%s: interleaving failed\n", __func__);
2546
2547         check_numabalancing_enable();
2548 }
2549
2550 /* Reset policy of current process to default */
2551 void numa_default_policy(void)
2552 {
2553         do_set_mempolicy(MPOL_DEFAULT, 0, NULL);
2554 }
2555
2556 /*
2557  * Parse and format mempolicy from/to strings
2558  */
2559
2560 /*
2561  * "local" is implemented internally by MPOL_PREFERRED with MPOL_F_LOCAL flag.
2562  */
2563 static const char * const policy_modes[] =
2564 {
2565         [MPOL_DEFAULT]    = "default",
2566         [MPOL_PREFERRED]  = "prefer",
2567         [MPOL_BIND]       = "bind",
2568         [MPOL_INTERLEAVE] = "interleave",
2569         [MPOL_LOCAL]      = "local",
2570 };
2571
2572
2573 #ifdef CONFIG_TMPFS
2574 /**
2575  * mpol_parse_str - parse string to mempolicy, for tmpfs mpol mount option.
2576  * @str:  string containing mempolicy to parse
2577  * @mpol:  pointer to struct mempolicy pointer, returned on success.
2578  *
2579  * Format of input:
2580  *      <mode>[=<flags>][:<nodelist>]
2581  *
2582  * On success, returns 0, else 1
2583  */
2584 int mpol_parse_str(char *str, struct mempolicy **mpol)
2585 {
2586         struct mempolicy *new = NULL;
2587         unsigned short mode;
2588         unsigned short mode_flags;
2589         nodemask_t nodes;
2590         char *nodelist = strchr(str, ':');
2591         char *flags = strchr(str, '=');
2592         int err = 1;
2593
2594         if (nodelist) {
2595                 /* NUL-terminate mode or flags string */
2596                 *nodelist++ = '\0';
2597                 if (nodelist_parse(nodelist, nodes))
2598                         goto out;
2599                 if (!nodes_subset(nodes, node_states[N_MEMORY]))
2600                         goto out;
2601         } else
2602                 nodes_clear(nodes);
2603
2604         if (flags)
2605                 *flags++ = '\0';        /* terminate mode string */
2606
2607         for (mode = 0; mode < MPOL_MAX; mode++) {
2608                 if (!strcmp(str, policy_modes[mode])) {
2609                         break;
2610                 }
2611         }
2612         if (mode >= MPOL_MAX)
2613                 goto out;
2614
2615         switch (mode) {
2616         case MPOL_PREFERRED:
2617                 /*
2618                  * Insist on a nodelist of one node only
2619                  */
2620                 if (nodelist) {
2621                         char *rest = nodelist;
2622                         while (isdigit(*rest))
2623                                 rest++;
2624                         if (*rest)
2625                                 goto out;
2626                 }
2627                 break;
2628         case MPOL_INTERLEAVE:
2629                 /*
2630                  * Default to online nodes with memory if no nodelist
2631                  */
2632                 if (!nodelist)
2633                         nodes = node_states[N_MEMORY];
2634                 break;
2635         case MPOL_LOCAL:
2636                 /*
2637                  * Don't allow a nodelist;  mpol_new() checks flags
2638                  */
2639                 if (nodelist)
2640                         goto out;
2641                 mode = MPOL_PREFERRED;
2642                 break;
2643         case MPOL_DEFAULT:
2644                 /*
2645                  * Insist on a empty nodelist
2646                  */
2647                 if (!nodelist)
2648                         err = 0;
2649                 goto out;
2650         case MPOL_BIND:
2651                 /*
2652                  * Insist on a nodelist
2653                  */
2654                 if (!nodelist)
2655                         goto out;
2656         }
2657
2658         mode_flags = 0;
2659         if (flags) {
2660                 /*
2661                  * Currently, we only support two mutually exclusive
2662                  * mode flags.
2663                  */
2664                 if (!strcmp(flags, "static"))
2665                         mode_flags |= MPOL_F_STATIC_NODES;
2666                 else if (!strcmp(flags, "relative"))
2667                         mode_flags |= MPOL_F_RELATIVE_NODES;
2668                 else
2669                         goto out;
2670         }
2671
2672         new = mpol_new(mode, mode_flags, &nodes);
2673         if (IS_ERR(new))
2674                 goto out;
2675
2676         /*
2677          * Save nodes for mpol_to_str() to show the tmpfs mount options
2678          * for /proc/mounts, /proc/pid/mounts and /proc/pid/mountinfo.
2679          */
2680         if (mode != MPOL_PREFERRED)
2681                 new->v.nodes = nodes;
2682         else if (nodelist)
2683                 new->v.preferred_node = first_node(nodes);
2684         else
2685                 new->flags |= MPOL_F_LOCAL;
2686
2687         /*
2688          * Save nodes for contextualization: this will be used to "clone"
2689          * the mempolicy in a specific context [cpuset] at a later time.
2690          */
2691         new->w.user_nodemask = nodes;
2692
2693         err = 0;
2694
2695 out:
2696         /* Restore string for error message */
2697         if (nodelist)
2698                 *--nodelist = ':';
2699         if (flags)
2700                 *--flags = '=';
2701         if (!err)
2702                 *mpol = new;
2703         return err;
2704 }
2705 #endif /* CONFIG_TMPFS */
2706
2707 /**
2708  * mpol_to_str - format a mempolicy structure for printing
2709  * @buffer:  to contain formatted mempolicy string
2710  * @maxlen:  length of @buffer
2711  * @pol:  pointer to mempolicy to be formatted
2712  *
2713  * Convert @pol into a string.  If @buffer is too short, truncate the string.
2714  * Recommend a @maxlen of at least 32 for the longest mode, "interleave", the
2715  * longest flag, "relative", and to display at least a few node ids.
2716  */
2717 void mpol_to_str(char *buffer, int maxlen, struct mempolicy *pol)
2718 {
2719         char *p = buffer;
2720         nodemask_t nodes = NODE_MASK_NONE;
2721         unsigned short mode = MPOL_DEFAULT;
2722         unsigned short flags = 0;
2723
2724         if (pol && pol != &default_policy && !(pol->flags & MPOL_F_MORON)) {
2725                 mode = pol->mode;
2726                 flags = pol->flags;
2727         }
2728
2729         switch (mode) {
2730         case MPOL_DEFAULT:
2731                 break;
2732         case MPOL_PREFERRED:
2733                 if (flags & MPOL_F_LOCAL)
2734                         mode = MPOL_LOCAL;
2735                 else
2736                         node_set(pol->v.preferred_node, nodes);
2737                 break;
2738         case MPOL_BIND:
2739         case MPOL_INTERLEAVE:
2740                 nodes = pol->v.nodes;
2741                 break;
2742         default:
2743                 WARN_ON_ONCE(1);
2744                 snprintf(p, maxlen, "unknown");
2745                 return;
2746         }
2747
2748         p += snprintf(p, maxlen, "%s", policy_modes[mode]);
2749
2750         if (flags & MPOL_MODE_FLAGS) {
2751                 p += snprintf(p, buffer + maxlen - p, "=");
2752
2753                 /*
2754                  * Currently, the only defined flags are mutually exclusive
2755                  */
2756                 if (flags & MPOL_F_STATIC_NODES)
2757                         p += snprintf(p, buffer + maxlen - p, "static");
2758                 else if (flags & MPOL_F_RELATIVE_NODES)
2759                         p += snprintf(p, buffer + maxlen - p, "relative");
2760         }
2761
2762         if (!nodes_empty(nodes))
2763                 p += scnprintf(p, buffer + maxlen - p, ":%*pbl",
2764                                nodemask_pr_args(&nodes));
2765 }