]> git.karo-electronics.de Git - linux-beck.git/blob - mm/page_alloc.c
mm, meminit: remove early_page_nid_uninitialised
[linux-beck.git] / mm / page_alloc.c
1 /*
2  *  linux/mm/page_alloc.c
3  *
4  *  Manages the free list, the system allocates free pages here.
5  *  Note that kmalloc() lives in slab.c
6  *
7  *  Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994  Linus Torvalds
8  *  Swap reorganised 29.12.95, Stephen Tweedie
9  *  Support of BIGMEM added by Gerhard Wichert, Siemens AG, July 1999
10  *  Reshaped it to be a zoned allocator, Ingo Molnar, Red Hat, 1999
11  *  Discontiguous memory support, Kanoj Sarcar, SGI, Nov 1999
12  *  Zone balancing, Kanoj Sarcar, SGI, Jan 2000
13  *  Per cpu hot/cold page lists, bulk allocation, Martin J. Bligh, Sept 2002
14  *          (lots of bits borrowed from Ingo Molnar & Andrew Morton)
15  */
16
17 #include <linux/stddef.h>
18 #include <linux/mm.h>
19 #include <linux/swap.h>
20 #include <linux/interrupt.h>
21 #include <linux/pagemap.h>
22 #include <linux/jiffies.h>
23 #include <linux/bootmem.h>
24 #include <linux/memblock.h>
25 #include <linux/compiler.h>
26 #include <linux/kernel.h>
27 #include <linux/kmemcheck.h>
28 #include <linux/kasan.h>
29 #include <linux/module.h>
30 #include <linux/suspend.h>
31 #include <linux/pagevec.h>
32 #include <linux/blkdev.h>
33 #include <linux/slab.h>
34 #include <linux/ratelimit.h>
35 #include <linux/oom.h>
36 #include <linux/notifier.h>
37 #include <linux/topology.h>
38 #include <linux/sysctl.h>
39 #include <linux/cpu.h>
40 #include <linux/cpuset.h>
41 #include <linux/memory_hotplug.h>
42 #include <linux/nodemask.h>
43 #include <linux/vmalloc.h>
44 #include <linux/vmstat.h>
45 #include <linux/mempolicy.h>
46 #include <linux/memremap.h>
47 #include <linux/stop_machine.h>
48 #include <linux/sort.h>
49 #include <linux/pfn.h>
50 #include <linux/backing-dev.h>
51 #include <linux/fault-inject.h>
52 #include <linux/page-isolation.h>
53 #include <linux/page_ext.h>
54 #include <linux/debugobjects.h>
55 #include <linux/kmemleak.h>
56 #include <linux/compaction.h>
57 #include <trace/events/kmem.h>
58 #include <linux/prefetch.h>
59 #include <linux/mm_inline.h>
60 #include <linux/migrate.h>
61 #include <linux/page_ext.h>
62 #include <linux/hugetlb.h>
63 #include <linux/sched/rt.h>
64 #include <linux/page_owner.h>
65 #include <linux/kthread.h>
66 #include <linux/memcontrol.h>
67
68 #include <asm/sections.h>
69 #include <asm/tlbflush.h>
70 #include <asm/div64.h>
71 #include "internal.h"
72
73 /* prevent >1 _updater_ of zone percpu pageset ->high and ->batch fields */
74 static DEFINE_MUTEX(pcp_batch_high_lock);
75 #define MIN_PERCPU_PAGELIST_FRACTION    (8)
76
77 #ifdef CONFIG_USE_PERCPU_NUMA_NODE_ID
78 DEFINE_PER_CPU(int, numa_node);
79 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(numa_node);
80 #endif
81
82 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMORYLESS_NODES
83 /*
84  * N.B., Do NOT reference the '_numa_mem_' per cpu variable directly.
85  * It will not be defined when CONFIG_HAVE_MEMORYLESS_NODES is not defined.
86  * Use the accessor functions set_numa_mem(), numa_mem_id() and cpu_to_mem()
87  * defined in <linux/topology.h>.
88  */
89 DEFINE_PER_CPU(int, _numa_mem_);                /* Kernel "local memory" node */
90 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(_numa_mem_);
91 int _node_numa_mem_[MAX_NUMNODES];
92 #endif
93
94 /*
95  * Array of node states.
96  */
97 nodemask_t node_states[NR_NODE_STATES] __read_mostly = {
98         [N_POSSIBLE] = NODE_MASK_ALL,
99         [N_ONLINE] = { { [0] = 1UL } },
100 #ifndef CONFIG_NUMA
101         [N_NORMAL_MEMORY] = { { [0] = 1UL } },
102 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
103         [N_HIGH_MEMORY] = { { [0] = 1UL } },
104 #endif
105 #ifdef CONFIG_MOVABLE_NODE
106         [N_MEMORY] = { { [0] = 1UL } },
107 #endif
108         [N_CPU] = { { [0] = 1UL } },
109 #endif  /* NUMA */
110 };
111 EXPORT_SYMBOL(node_states);
112
113 /* Protect totalram_pages and zone->managed_pages */
114 static DEFINE_SPINLOCK(managed_page_count_lock);
115
116 unsigned long totalram_pages __read_mostly;
117 unsigned long totalreserve_pages __read_mostly;
118 unsigned long totalcma_pages __read_mostly;
119
120 int percpu_pagelist_fraction;
121 gfp_t gfp_allowed_mask __read_mostly = GFP_BOOT_MASK;
122
123 /*
124  * A cached value of the page's pageblock's migratetype, used when the page is
125  * put on a pcplist. Used to avoid the pageblock migratetype lookup when
126  * freeing from pcplists in most cases, at the cost of possibly becoming stale.
127  * Also the migratetype set in the page does not necessarily match the pcplist
128  * index, e.g. page might have MIGRATE_CMA set but be on a pcplist with any
129  * other index - this ensures that it will be put on the correct CMA freelist.
130  */
131 static inline int get_pcppage_migratetype(struct page *page)
132 {
133         return page->index;
134 }
135
136 static inline void set_pcppage_migratetype(struct page *page, int migratetype)
137 {
138         page->index = migratetype;
139 }
140
141 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
142 /*
143  * The following functions are used by the suspend/hibernate code to temporarily
144  * change gfp_allowed_mask in order to avoid using I/O during memory allocations
145  * while devices are suspended.  To avoid races with the suspend/hibernate code,
146  * they should always be called with pm_mutex held (gfp_allowed_mask also should
147  * only be modified with pm_mutex held, unless the suspend/hibernate code is
148  * guaranteed not to run in parallel with that modification).
149  */
150
151 static gfp_t saved_gfp_mask;
152
153 void pm_restore_gfp_mask(void)
154 {
155         WARN_ON(!mutex_is_locked(&pm_mutex));
156         if (saved_gfp_mask) {
157                 gfp_allowed_mask = saved_gfp_mask;
158                 saved_gfp_mask = 0;
159         }
160 }
161
162 void pm_restrict_gfp_mask(void)
163 {
164         WARN_ON(!mutex_is_locked(&pm_mutex));
165         WARN_ON(saved_gfp_mask);
166         saved_gfp_mask = gfp_allowed_mask;
167         gfp_allowed_mask &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
168 }
169
170 bool pm_suspended_storage(void)
171 {
172         if ((gfp_allowed_mask & (__GFP_IO | __GFP_FS)) == (__GFP_IO | __GFP_FS))
173                 return false;
174         return true;
175 }
176 #endif /* CONFIG_PM_SLEEP */
177
178 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE_SIZE_VARIABLE
179 unsigned int pageblock_order __read_mostly;
180 #endif
181
182 static void __free_pages_ok(struct page *page, unsigned int order);
183
184 /*
185  * results with 256, 32 in the lowmem_reserve sysctl:
186  *      1G machine -> (16M dma, 800M-16M normal, 1G-800M high)
187  *      1G machine -> (16M dma, 784M normal, 224M high)
188  *      NORMAL allocation will leave 784M/256 of ram reserved in the ZONE_DMA
189  *      HIGHMEM allocation will leave 224M/32 of ram reserved in ZONE_NORMAL
190  *      HIGHMEM allocation will leave (224M+784M)/256 of ram reserved in ZONE_DMA
191  *
192  * TBD: should special case ZONE_DMA32 machines here - in those we normally
193  * don't need any ZONE_NORMAL reservation
194  */
195 int sysctl_lowmem_reserve_ratio[MAX_NR_ZONES-1] = {
196 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
197          256,
198 #endif
199 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA32
200          256,
201 #endif
202 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
203          32,
204 #endif
205          32,
206 };
207
208 EXPORT_SYMBOL(totalram_pages);
209
210 static char * const zone_names[MAX_NR_ZONES] = {
211 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
212          "DMA",
213 #endif
214 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA32
215          "DMA32",
216 #endif
217          "Normal",
218 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
219          "HighMem",
220 #endif
221          "Movable",
222 #ifdef CONFIG_ZONE_DEVICE
223          "Device",
224 #endif
225 };
226
227 char * const migratetype_names[MIGRATE_TYPES] = {
228         "Unmovable",
229         "Movable",
230         "Reclaimable",
231         "HighAtomic",
232 #ifdef CONFIG_CMA
233         "CMA",
234 #endif
235 #ifdef CONFIG_MEMORY_ISOLATION
236         "Isolate",
237 #endif
238 };
239
240 compound_page_dtor * const compound_page_dtors[] = {
241         NULL,
242         free_compound_page,
243 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
244         free_huge_page,
245 #endif
246 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
247         free_transhuge_page,
248 #endif
249 };
250
251 int min_free_kbytes = 1024;
252 int user_min_free_kbytes = -1;
253 int watermark_scale_factor = 10;
254
255 static unsigned long __meminitdata nr_kernel_pages;
256 static unsigned long __meminitdata nr_all_pages;
257 static unsigned long __meminitdata dma_reserve;
258
259 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP
260 static unsigned long __meminitdata arch_zone_lowest_possible_pfn[MAX_NR_ZONES];
261 static unsigned long __meminitdata arch_zone_highest_possible_pfn[MAX_NR_ZONES];
262 static unsigned long __initdata required_kernelcore;
263 static unsigned long __initdata required_movablecore;
264 static unsigned long __meminitdata zone_movable_pfn[MAX_NUMNODES];
265 static bool mirrored_kernelcore;
266
267 /* movable_zone is the "real" zone pages in ZONE_MOVABLE are taken from */
268 int movable_zone;
269 EXPORT_SYMBOL(movable_zone);
270 #endif /* CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP */
271
272 #if MAX_NUMNODES > 1
273 int nr_node_ids __read_mostly = MAX_NUMNODES;
274 int nr_online_nodes __read_mostly = 1;
275 EXPORT_SYMBOL(nr_node_ids);
276 EXPORT_SYMBOL(nr_online_nodes);
277 #endif
278
279 int page_group_by_mobility_disabled __read_mostly;
280
281 #ifdef CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT
282 static inline void reset_deferred_meminit(pg_data_t *pgdat)
283 {
284         pgdat->first_deferred_pfn = ULONG_MAX;
285 }
286
287 /* Returns true if the struct page for the pfn is uninitialised */
288 static inline bool __meminit early_page_uninitialised(unsigned long pfn)
289 {
290         int nid = early_pfn_to_nid(pfn);
291
292         if (node_online(nid) && pfn >= NODE_DATA(nid)->first_deferred_pfn)
293                 return true;
294
295         return false;
296 }
297
298 /*
299  * Returns false when the remaining initialisation should be deferred until
300  * later in the boot cycle when it can be parallelised.
301  */
302 static inline bool update_defer_init(pg_data_t *pgdat,
303                                 unsigned long pfn, unsigned long zone_end,
304                                 unsigned long *nr_initialised)
305 {
306         unsigned long max_initialise;
307
308         /* Always populate low zones for address-contrained allocations */
309         if (zone_end < pgdat_end_pfn(pgdat))
310                 return true;
311         /*
312          * Initialise at least 2G of a node but also take into account that
313          * two large system hashes that can take up 1GB for 0.25TB/node.
314          */
315         max_initialise = max(2UL << (30 - PAGE_SHIFT),
316                 (pgdat->node_spanned_pages >> 8));
317
318         (*nr_initialised)++;
319         if ((*nr_initialised > max_initialise) &&
320             (pfn & (PAGES_PER_SECTION - 1)) == 0) {
321                 pgdat->first_deferred_pfn = pfn;
322                 return false;
323         }
324
325         return true;
326 }
327 #else
328 static inline void reset_deferred_meminit(pg_data_t *pgdat)
329 {
330 }
331
332 static inline bool early_page_uninitialised(unsigned long pfn)
333 {
334         return false;
335 }
336
337 static inline bool update_defer_init(pg_data_t *pgdat,
338                                 unsigned long pfn, unsigned long zone_end,
339                                 unsigned long *nr_initialised)
340 {
341         return true;
342 }
343 #endif
344
345 /* Return a pointer to the bitmap storing bits affecting a block of pages */
346 static inline unsigned long *get_pageblock_bitmap(struct page *page,
347                                                         unsigned long pfn)
348 {
349 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
350         return __pfn_to_section(pfn)->pageblock_flags;
351 #else
352         return page_zone(page)->pageblock_flags;
353 #endif /* CONFIG_SPARSEMEM */
354 }
355
356 static inline int pfn_to_bitidx(struct page *page, unsigned long pfn)
357 {
358 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
359         pfn &= (PAGES_PER_SECTION-1);
360         return (pfn >> pageblock_order) * NR_PAGEBLOCK_BITS;
361 #else
362         pfn = pfn - round_down(page_zone(page)->zone_start_pfn, pageblock_nr_pages);
363         return (pfn >> pageblock_order) * NR_PAGEBLOCK_BITS;
364 #endif /* CONFIG_SPARSEMEM */
365 }
366
367 /**
368  * get_pfnblock_flags_mask - Return the requested group of flags for the pageblock_nr_pages block of pages
369  * @page: The page within the block of interest
370  * @pfn: The target page frame number
371  * @end_bitidx: The last bit of interest to retrieve
372  * @mask: mask of bits that the caller is interested in
373  *
374  * Return: pageblock_bits flags
375  */
376 static __always_inline unsigned long __get_pfnblock_flags_mask(struct page *page,
377                                         unsigned long pfn,
378                                         unsigned long end_bitidx,
379                                         unsigned long mask)
380 {
381         unsigned long *bitmap;
382         unsigned long bitidx, word_bitidx;
383         unsigned long word;
384
385         bitmap = get_pageblock_bitmap(page, pfn);
386         bitidx = pfn_to_bitidx(page, pfn);
387         word_bitidx = bitidx / BITS_PER_LONG;
388         bitidx &= (BITS_PER_LONG-1);
389
390         word = bitmap[word_bitidx];
391         bitidx += end_bitidx;
392         return (word >> (BITS_PER_LONG - bitidx - 1)) & mask;
393 }
394
395 unsigned long get_pfnblock_flags_mask(struct page *page, unsigned long pfn,
396                                         unsigned long end_bitidx,
397                                         unsigned long mask)
398 {
399         return __get_pfnblock_flags_mask(page, pfn, end_bitidx, mask);
400 }
401
402 static __always_inline int get_pfnblock_migratetype(struct page *page, unsigned long pfn)
403 {
404         return __get_pfnblock_flags_mask(page, pfn, PB_migrate_end, MIGRATETYPE_MASK);
405 }
406
407 /**
408  * set_pfnblock_flags_mask - Set the requested group of flags for a pageblock_nr_pages block of pages
409  * @page: The page within the block of interest
410  * @flags: The flags to set
411  * @pfn: The target page frame number
412  * @end_bitidx: The last bit of interest
413  * @mask: mask of bits that the caller is interested in
414  */
415 void set_pfnblock_flags_mask(struct page *page, unsigned long flags,
416                                         unsigned long pfn,
417                                         unsigned long end_bitidx,
418                                         unsigned long mask)
419 {
420         unsigned long *bitmap;
421         unsigned long bitidx, word_bitidx;
422         unsigned long old_word, word;
423
424         BUILD_BUG_ON(NR_PAGEBLOCK_BITS != 4);
425
426         bitmap = get_pageblock_bitmap(page, pfn);
427         bitidx = pfn_to_bitidx(page, pfn);
428         word_bitidx = bitidx / BITS_PER_LONG;
429         bitidx &= (BITS_PER_LONG-1);
430
431         VM_BUG_ON_PAGE(!zone_spans_pfn(page_zone(page), pfn), page);
432
433         bitidx += end_bitidx;
434         mask <<= (BITS_PER_LONG - bitidx - 1);
435         flags <<= (BITS_PER_LONG - bitidx - 1);
436
437         word = READ_ONCE(bitmap[word_bitidx]);
438         for (;;) {
439                 old_word = cmpxchg(&bitmap[word_bitidx], word, (word & ~mask) | flags);
440                 if (word == old_word)
441                         break;
442                 word = old_word;
443         }
444 }
445
446 void set_pageblock_migratetype(struct page *page, int migratetype)
447 {
448         if (unlikely(page_group_by_mobility_disabled &&
449                      migratetype < MIGRATE_PCPTYPES))
450                 migratetype = MIGRATE_UNMOVABLE;
451
452         set_pageblock_flags_group(page, (unsigned long)migratetype,
453                                         PB_migrate, PB_migrate_end);
454 }
455
456 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
457 static int page_outside_zone_boundaries(struct zone *zone, struct page *page)
458 {
459         int ret = 0;
460         unsigned seq;
461         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
462         unsigned long sp, start_pfn;
463
464         do {
465                 seq = zone_span_seqbegin(zone);
466                 start_pfn = zone->zone_start_pfn;
467                 sp = zone->spanned_pages;
468                 if (!zone_spans_pfn(zone, pfn))
469                         ret = 1;
470         } while (zone_span_seqretry(zone, seq));
471
472         if (ret)
473                 pr_err("page 0x%lx outside node %d zone %s [ 0x%lx - 0x%lx ]\n",
474                         pfn, zone_to_nid(zone), zone->name,
475                         start_pfn, start_pfn + sp);
476
477         return ret;
478 }
479
480 static int page_is_consistent(struct zone *zone, struct page *page)
481 {
482         if (!pfn_valid_within(page_to_pfn(page)))
483                 return 0;
484         if (zone != page_zone(page))
485                 return 0;
486
487         return 1;
488 }
489 /*
490  * Temporary debugging check for pages not lying within a given zone.
491  */
492 static int bad_range(struct zone *zone, struct page *page)
493 {
494         if (page_outside_zone_boundaries(zone, page))
495                 return 1;
496         if (!page_is_consistent(zone, page))
497                 return 1;
498
499         return 0;
500 }
501 #else
502 static inline int bad_range(struct zone *zone, struct page *page)
503 {
504         return 0;
505 }
506 #endif
507
508 static void bad_page(struct page *page, const char *reason,
509                 unsigned long bad_flags)
510 {
511         static unsigned long resume;
512         static unsigned long nr_shown;
513         static unsigned long nr_unshown;
514
515         /*
516          * Allow a burst of 60 reports, then keep quiet for that minute;
517          * or allow a steady drip of one report per second.
518          */
519         if (nr_shown == 60) {
520                 if (time_before(jiffies, resume)) {
521                         nr_unshown++;
522                         goto out;
523                 }
524                 if (nr_unshown) {
525                         pr_alert(
526                               "BUG: Bad page state: %lu messages suppressed\n",
527                                 nr_unshown);
528                         nr_unshown = 0;
529                 }
530                 nr_shown = 0;
531         }
532         if (nr_shown++ == 0)
533                 resume = jiffies + 60 * HZ;
534
535         pr_alert("BUG: Bad page state in process %s  pfn:%05lx\n",
536                 current->comm, page_to_pfn(page));
537         __dump_page(page, reason);
538         bad_flags &= page->flags;
539         if (bad_flags)
540                 pr_alert("bad because of flags: %#lx(%pGp)\n",
541                                                 bad_flags, &bad_flags);
542         dump_page_owner(page);
543
544         print_modules();
545         dump_stack();
546 out:
547         /* Leave bad fields for debug, except PageBuddy could make trouble */
548         page_mapcount_reset(page); /* remove PageBuddy */
549         add_taint(TAINT_BAD_PAGE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
550 }
551
552 /*
553  * Higher-order pages are called "compound pages".  They are structured thusly:
554  *
555  * The first PAGE_SIZE page is called the "head page" and have PG_head set.
556  *
557  * The remaining PAGE_SIZE pages are called "tail pages". PageTail() is encoded
558  * in bit 0 of page->compound_head. The rest of bits is pointer to head page.
559  *
560  * The first tail page's ->compound_dtor holds the offset in array of compound
561  * page destructors. See compound_page_dtors.
562  *
563  * The first tail page's ->compound_order holds the order of allocation.
564  * This usage means that zero-order pages may not be compound.
565  */
566
567 void free_compound_page(struct page *page)
568 {
569         __free_pages_ok(page, compound_order(page));
570 }
571
572 void prep_compound_page(struct page *page, unsigned int order)
573 {
574         int i;
575         int nr_pages = 1 << order;
576
577         set_compound_page_dtor(page, COMPOUND_PAGE_DTOR);
578         set_compound_order(page, order);
579         __SetPageHead(page);
580         for (i = 1; i < nr_pages; i++) {
581                 struct page *p = page + i;
582                 set_page_count(p, 0);
583                 p->mapping = TAIL_MAPPING;
584                 set_compound_head(p, page);
585         }
586         atomic_set(compound_mapcount_ptr(page), -1);
587 }
588
589 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
590 unsigned int _debug_guardpage_minorder;
591 bool _debug_pagealloc_enabled __read_mostly
592                         = IS_ENABLED(CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC_ENABLE_DEFAULT);
593 EXPORT_SYMBOL(_debug_pagealloc_enabled);
594 bool _debug_guardpage_enabled __read_mostly;
595
596 static int __init early_debug_pagealloc(char *buf)
597 {
598         if (!buf)
599                 return -EINVAL;
600         return kstrtobool(buf, &_debug_pagealloc_enabled);
601 }
602 early_param("debug_pagealloc", early_debug_pagealloc);
603
604 static bool need_debug_guardpage(void)
605 {
606         /* If we don't use debug_pagealloc, we don't need guard page */
607         if (!debug_pagealloc_enabled())
608                 return false;
609
610         return true;
611 }
612
613 static void init_debug_guardpage(void)
614 {
615         if (!debug_pagealloc_enabled())
616                 return;
617
618         _debug_guardpage_enabled = true;
619 }
620
621 struct page_ext_operations debug_guardpage_ops = {
622         .need = need_debug_guardpage,
623         .init = init_debug_guardpage,
624 };
625
626 static int __init debug_guardpage_minorder_setup(char *buf)
627 {
628         unsigned long res;
629
630         if (kstrtoul(buf, 10, &res) < 0 ||  res > MAX_ORDER / 2) {
631                 pr_err("Bad debug_guardpage_minorder value\n");
632                 return 0;
633         }
634         _debug_guardpage_minorder = res;
635         pr_info("Setting debug_guardpage_minorder to %lu\n", res);
636         return 0;
637 }
638 __setup("debug_guardpage_minorder=", debug_guardpage_minorder_setup);
639
640 static inline void set_page_guard(struct zone *zone, struct page *page,
641                                 unsigned int order, int migratetype)
642 {
643         struct page_ext *page_ext;
644
645         if (!debug_guardpage_enabled())
646                 return;
647
648         page_ext = lookup_page_ext(page);
649         if (unlikely(!page_ext))
650                 return;
651
652         __set_bit(PAGE_EXT_DEBUG_GUARD, &page_ext->flags);
653
654         INIT_LIST_HEAD(&page->lru);
655         set_page_private(page, order);
656         /* Guard pages are not available for any usage */
657         __mod_zone_freepage_state(zone, -(1 << order), migratetype);
658 }
659
660 static inline void clear_page_guard(struct zone *zone, struct page *page,
661                                 unsigned int order, int migratetype)
662 {
663         struct page_ext *page_ext;
664
665         if (!debug_guardpage_enabled())
666                 return;
667
668         page_ext = lookup_page_ext(page);
669         if (unlikely(!page_ext))
670                 return;
671
672         __clear_bit(PAGE_EXT_DEBUG_GUARD, &page_ext->flags);
673
674         set_page_private(page, 0);
675         if (!is_migrate_isolate(migratetype))
676                 __mod_zone_freepage_state(zone, (1 << order), migratetype);
677 }
678 #else
679 struct page_ext_operations debug_guardpage_ops = { NULL, };
680 static inline void set_page_guard(struct zone *zone, struct page *page,
681                                 unsigned int order, int migratetype) {}
682 static inline void clear_page_guard(struct zone *zone, struct page *page,
683                                 unsigned int order, int migratetype) {}
684 #endif
685
686 static inline void set_page_order(struct page *page, unsigned int order)
687 {
688         set_page_private(page, order);
689         __SetPageBuddy(page);
690 }
691
692 static inline void rmv_page_order(struct page *page)
693 {
694         __ClearPageBuddy(page);
695         set_page_private(page, 0);
696 }
697
698 /*
699  * This function checks whether a page is free && is the buddy
700  * we can do coalesce a page and its buddy if
701  * (a) the buddy is not in a hole &&
702  * (b) the buddy is in the buddy system &&
703  * (c) a page and its buddy have the same order &&
704  * (d) a page and its buddy are in the same zone.
705  *
706  * For recording whether a page is in the buddy system, we set ->_mapcount
707  * PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE.
708  * Setting, clearing, and testing _mapcount PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE is
709  * serialized by zone->lock.
710  *
711  * For recording page's order, we use page_private(page).
712  */
713 static inline int page_is_buddy(struct page *page, struct page *buddy,
714                                                         unsigned int order)
715 {
716         if (!pfn_valid_within(page_to_pfn(buddy)))
717                 return 0;
718
719         if (page_is_guard(buddy) && page_order(buddy) == order) {
720                 if (page_zone_id(page) != page_zone_id(buddy))
721                         return 0;
722
723                 VM_BUG_ON_PAGE(page_count(buddy) != 0, buddy);
724
725                 return 1;
726         }
727
728         if (PageBuddy(buddy) && page_order(buddy) == order) {
729                 /*
730                  * zone check is done late to avoid uselessly
731                  * calculating zone/node ids for pages that could
732                  * never merge.
733                  */
734                 if (page_zone_id(page) != page_zone_id(buddy))
735                         return 0;
736
737                 VM_BUG_ON_PAGE(page_count(buddy) != 0, buddy);
738
739                 return 1;
740         }
741         return 0;
742 }
743
744 /*
745  * Freeing function for a buddy system allocator.
746  *
747  * The concept of a buddy system is to maintain direct-mapped table
748  * (containing bit values) for memory blocks of various "orders".
749  * The bottom level table contains the map for the smallest allocatable
750  * units of memory (here, pages), and each level above it describes
751  * pairs of units from the levels below, hence, "buddies".
752  * At a high level, all that happens here is marking the table entry
753  * at the bottom level available, and propagating the changes upward
754  * as necessary, plus some accounting needed to play nicely with other
755  * parts of the VM system.
756  * At each level, we keep a list of pages, which are heads of continuous
757  * free pages of length of (1 << order) and marked with _mapcount
758  * PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE. Page's order is recorded in page_private(page)
759  * field.
760  * So when we are allocating or freeing one, we can derive the state of the
761  * other.  That is, if we allocate a small block, and both were
762  * free, the remainder of the region must be split into blocks.
763  * If a block is freed, and its buddy is also free, then this
764  * triggers coalescing into a block of larger size.
765  *
766  * -- nyc
767  */
768
769 static inline void __free_one_page(struct page *page,
770                 unsigned long pfn,
771                 struct zone *zone, unsigned int order,
772                 int migratetype)
773 {
774         unsigned long page_idx;
775         unsigned long combined_idx;
776         unsigned long uninitialized_var(buddy_idx);
777         struct page *buddy;
778         unsigned int max_order;
779
780         max_order = min_t(unsigned int, MAX_ORDER, pageblock_order + 1);
781
782         VM_BUG_ON(!zone_is_initialized(zone));
783         VM_BUG_ON_PAGE(page->flags & PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP, page);
784
785         VM_BUG_ON(migratetype == -1);
786         if (likely(!is_migrate_isolate(migratetype)))
787                 __mod_zone_freepage_state(zone, 1 << order, migratetype);
788
789         page_idx = pfn & ((1 << MAX_ORDER) - 1);
790
791         VM_BUG_ON_PAGE(page_idx & ((1 << order) - 1), page);
792         VM_BUG_ON_PAGE(bad_range(zone, page), page);
793
794 continue_merging:
795         while (order < max_order - 1) {
796                 buddy_idx = __find_buddy_index(page_idx, order);
797                 buddy = page + (buddy_idx - page_idx);
798                 if (!page_is_buddy(page, buddy, order))
799                         goto done_merging;
800                 /*
801                  * Our buddy is free or it is CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC guard page,
802                  * merge with it and move up one order.
803                  */
804                 if (page_is_guard(buddy)) {
805                         clear_page_guard(zone, buddy, order, migratetype);
806                 } else {
807                         list_del(&buddy->lru);
808                         zone->free_area[order].nr_free--;
809                         rmv_page_order(buddy);
810                 }
811                 combined_idx = buddy_idx & page_idx;
812                 page = page + (combined_idx - page_idx);
813                 page_idx = combined_idx;
814                 order++;
815         }
816         if (max_order < MAX_ORDER) {
817                 /* If we are here, it means order is >= pageblock_order.
818                  * We want to prevent merge between freepages on isolate
819                  * pageblock and normal pageblock. Without this, pageblock
820                  * isolation could cause incorrect freepage or CMA accounting.
821                  *
822                  * We don't want to hit this code for the more frequent
823                  * low-order merging.
824                  */
825                 if (unlikely(has_isolate_pageblock(zone))) {
826                         int buddy_mt;
827
828                         buddy_idx = __find_buddy_index(page_idx, order);
829                         buddy = page + (buddy_idx - page_idx);
830                         buddy_mt = get_pageblock_migratetype(buddy);
831
832                         if (migratetype != buddy_mt
833                                         && (is_migrate_isolate(migratetype) ||
834                                                 is_migrate_isolate(buddy_mt)))
835                                 goto done_merging;
836                 }
837                 max_order++;
838                 goto continue_merging;
839         }
840
841 done_merging:
842         set_page_order(page, order);
843
844         /*
845          * If this is not the largest possible page, check if the buddy
846          * of the next-highest order is free. If it is, it's possible
847          * that pages are being freed that will coalesce soon. In case,
848          * that is happening, add the free page to the tail of the list
849          * so it's less likely to be used soon and more likely to be merged
850          * as a higher order page
851          */
852         if ((order < MAX_ORDER-2) && pfn_valid_within(page_to_pfn(buddy))) {
853                 struct page *higher_page, *higher_buddy;
854                 combined_idx = buddy_idx & page_idx;
855                 higher_page = page + (combined_idx - page_idx);
856                 buddy_idx = __find_buddy_index(combined_idx, order + 1);
857                 higher_buddy = higher_page + (buddy_idx - combined_idx);
858                 if (page_is_buddy(higher_page, higher_buddy, order + 1)) {
859                         list_add_tail(&page->lru,
860                                 &zone->free_area[order].free_list[migratetype]);
861                         goto out;
862                 }
863         }
864
865         list_add(&page->lru, &zone->free_area[order].free_list[migratetype]);
866 out:
867         zone->free_area[order].nr_free++;
868 }
869
870 /*
871  * A bad page could be due to a number of fields. Instead of multiple branches,
872  * try and check multiple fields with one check. The caller must do a detailed
873  * check if necessary.
874  */
875 static inline bool page_expected_state(struct page *page,
876                                         unsigned long check_flags)
877 {
878         if (unlikely(atomic_read(&page->_mapcount) != -1))
879                 return false;
880
881         if (unlikely((unsigned long)page->mapping |
882                         page_ref_count(page) |
883 #ifdef CONFIG_MEMCG
884                         (unsigned long)page->mem_cgroup |
885 #endif
886                         (page->flags & check_flags)))
887                 return false;
888
889         return true;
890 }
891
892 static void free_pages_check_bad(struct page *page)
893 {
894         const char *bad_reason;
895         unsigned long bad_flags;
896
897         bad_reason = NULL;
898         bad_flags = 0;
899
900         if (unlikely(atomic_read(&page->_mapcount) != -1))
901                 bad_reason = "nonzero mapcount";
902         if (unlikely(page->mapping != NULL))
903                 bad_reason = "non-NULL mapping";
904         if (unlikely(page_ref_count(page) != 0))
905                 bad_reason = "nonzero _refcount";
906         if (unlikely(page->flags & PAGE_FLAGS_CHECK_AT_FREE)) {
907                 bad_reason = "PAGE_FLAGS_CHECK_AT_FREE flag(s) set";
908                 bad_flags = PAGE_FLAGS_CHECK_AT_FREE;
909         }
910 #ifdef CONFIG_MEMCG
911         if (unlikely(page->mem_cgroup))
912                 bad_reason = "page still charged to cgroup";
913 #endif
914         bad_page(page, bad_reason, bad_flags);
915 }
916
917 static inline int free_pages_check(struct page *page)
918 {
919         if (likely(page_expected_state(page, PAGE_FLAGS_CHECK_AT_FREE)))
920                 return 0;
921
922         /* Something has gone sideways, find it */
923         free_pages_check_bad(page);
924         return 1;
925 }
926
927 static int free_tail_pages_check(struct page *head_page, struct page *page)
928 {
929         int ret = 1;
930
931         /*
932          * We rely page->lru.next never has bit 0 set, unless the page
933          * is PageTail(). Let's make sure that's true even for poisoned ->lru.
934          */
935         BUILD_BUG_ON((unsigned long)LIST_POISON1 & 1);
936
937         if (!IS_ENABLED(CONFIG_DEBUG_VM)) {
938                 ret = 0;
939                 goto out;
940         }
941         switch (page - head_page) {
942         case 1:
943                 /* the first tail page: ->mapping is compound_mapcount() */
944                 if (unlikely(compound_mapcount(page))) {
945                         bad_page(page, "nonzero compound_mapcount", 0);
946                         goto out;
947                 }
948                 break;
949         case 2:
950                 /*
951                  * the second tail page: ->mapping is
952                  * page_deferred_list().next -- ignore value.
953                  */
954                 break;
955         default:
956                 if (page->mapping != TAIL_MAPPING) {
957                         bad_page(page, "corrupted mapping in tail page", 0);
958                         goto out;
959                 }
960                 break;
961         }
962         if (unlikely(!PageTail(page))) {
963                 bad_page(page, "PageTail not set", 0);
964                 goto out;
965         }
966         if (unlikely(compound_head(page) != head_page)) {
967                 bad_page(page, "compound_head not consistent", 0);
968                 goto out;
969         }
970         ret = 0;
971 out:
972         page->mapping = NULL;
973         clear_compound_head(page);
974         return ret;
975 }
976
977 static __always_inline bool free_pages_prepare(struct page *page,
978                                         unsigned int order, bool check_free)
979 {
980         int bad = 0;
981
982         VM_BUG_ON_PAGE(PageTail(page), page);
983
984         trace_mm_page_free(page, order);
985         kmemcheck_free_shadow(page, order);
986
987         /*
988          * Check tail pages before head page information is cleared to
989          * avoid checking PageCompound for order-0 pages.
990          */
991         if (unlikely(order)) {
992                 bool compound = PageCompound(page);
993                 int i;
994
995                 VM_BUG_ON_PAGE(compound && compound_order(page) != order, page);
996
997                 if (compound)
998                         ClearPageDoubleMap(page);
999                 for (i = 1; i < (1 << order); i++) {
1000                         if (compound)
1001                                 bad += free_tail_pages_check(page, page + i);
1002                         if (unlikely(free_pages_check(page + i))) {
1003                                 bad++;
1004                                 continue;
1005                         }
1006                         (page + i)->flags &= ~PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP;
1007                 }
1008         }
1009         if (PageMappingFlags(page))
1010                 page->mapping = NULL;
1011         if (memcg_kmem_enabled() && PageKmemcg(page)) {
1012                 memcg_kmem_uncharge(page, order);
1013                 __ClearPageKmemcg(page);
1014         }
1015         if (check_free)
1016                 bad += free_pages_check(page);
1017         if (bad)
1018                 return false;
1019
1020         page_cpupid_reset_last(page);
1021         page->flags &= ~PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP;
1022         reset_page_owner(page, order);
1023
1024         if (!PageHighMem(page)) {
1025                 debug_check_no_locks_freed(page_address(page),
1026                                            PAGE_SIZE << order);
1027                 debug_check_no_obj_freed(page_address(page),
1028                                            PAGE_SIZE << order);
1029         }
1030         arch_free_page(page, order);
1031         kernel_poison_pages(page, 1 << order, 0);
1032         kernel_map_pages(page, 1 << order, 0);
1033         kasan_free_pages(page, order);
1034
1035         return true;
1036 }
1037
1038 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
1039 static inline bool free_pcp_prepare(struct page *page)
1040 {
1041         return free_pages_prepare(page, 0, true);
1042 }
1043
1044 static inline bool bulkfree_pcp_prepare(struct page *page)
1045 {
1046         return false;
1047 }
1048 #else
1049 static bool free_pcp_prepare(struct page *page)
1050 {
1051         return free_pages_prepare(page, 0, false);
1052 }
1053
1054 static bool bulkfree_pcp_prepare(struct page *page)
1055 {
1056         return free_pages_check(page);
1057 }
1058 #endif /* CONFIG_DEBUG_VM */
1059
1060 /*
1061  * Frees a number of pages from the PCP lists
1062  * Assumes all pages on list are in same zone, and of same order.
1063  * count is the number of pages to free.
1064  *
1065  * If the zone was previously in an "all pages pinned" state then look to
1066  * see if this freeing clears that state.
1067  *
1068  * And clear the zone's pages_scanned counter, to hold off the "all pages are
1069  * pinned" detection logic.
1070  */
1071 static void free_pcppages_bulk(struct zone *zone, int count,
1072                                         struct per_cpu_pages *pcp)
1073 {
1074         int migratetype = 0;
1075         int batch_free = 0;
1076         unsigned long nr_scanned;
1077         bool isolated_pageblocks;
1078
1079         spin_lock(&zone->lock);
1080         isolated_pageblocks = has_isolate_pageblock(zone);
1081         nr_scanned = zone_page_state(zone, NR_PAGES_SCANNED);
1082         if (nr_scanned)
1083                 __mod_zone_page_state(zone, NR_PAGES_SCANNED, -nr_scanned);
1084
1085         while (count) {
1086                 struct page *page;
1087                 struct list_head *list;
1088
1089                 /*
1090                  * Remove pages from lists in a round-robin fashion. A
1091                  * batch_free count is maintained that is incremented when an
1092                  * empty list is encountered.  This is so more pages are freed
1093                  * off fuller lists instead of spinning excessively around empty
1094                  * lists
1095                  */
1096                 do {
1097                         batch_free++;
1098                         if (++migratetype == MIGRATE_PCPTYPES)
1099                                 migratetype = 0;
1100                         list = &pcp->lists[migratetype];
1101                 } while (list_empty(list));
1102
1103                 /* This is the only non-empty list. Free them all. */
1104                 if (batch_free == MIGRATE_PCPTYPES)
1105                         batch_free = count;
1106
1107                 do {
1108                         int mt; /* migratetype of the to-be-freed page */
1109
1110                         page = list_last_entry(list, struct page, lru);
1111                         /* must delete as __free_one_page list manipulates */
1112                         list_del(&page->lru);
1113
1114                         mt = get_pcppage_migratetype(page);
1115                         /* MIGRATE_ISOLATE page should not go to pcplists */
1116                         VM_BUG_ON_PAGE(is_migrate_isolate(mt), page);
1117                         /* Pageblock could have been isolated meanwhile */
1118                         if (unlikely(isolated_pageblocks))
1119                                 mt = get_pageblock_migratetype(page);
1120
1121                         if (bulkfree_pcp_prepare(page))
1122                                 continue;
1123
1124                         __free_one_page(page, page_to_pfn(page), zone, 0, mt);
1125                         trace_mm_page_pcpu_drain(page, 0, mt);
1126                 } while (--count && --batch_free && !list_empty(list));
1127         }
1128         spin_unlock(&zone->lock);
1129 }
1130
1131 static void free_one_page(struct zone *zone,
1132                                 struct page *page, unsigned long pfn,
1133                                 unsigned int order,
1134                                 int migratetype)
1135 {
1136         unsigned long nr_scanned;
1137         spin_lock(&zone->lock);
1138         nr_scanned = zone_page_state(zone, NR_PAGES_SCANNED);
1139         if (nr_scanned)
1140                 __mod_zone_page_state(zone, NR_PAGES_SCANNED, -nr_scanned);
1141
1142         if (unlikely(has_isolate_pageblock(zone) ||
1143                 is_migrate_isolate(migratetype))) {
1144                 migratetype = get_pfnblock_migratetype(page, pfn);
1145         }
1146         __free_one_page(page, pfn, zone, order, migratetype);
1147         spin_unlock(&zone->lock);
1148 }
1149
1150 static void __meminit __init_single_page(struct page *page, unsigned long pfn,
1151                                 unsigned long zone, int nid)
1152 {
1153         set_page_links(page, zone, nid, pfn);
1154         init_page_count(page);
1155         page_mapcount_reset(page);
1156         page_cpupid_reset_last(page);
1157
1158         INIT_LIST_HEAD(&page->lru);
1159 #ifdef WANT_PAGE_VIRTUAL
1160         /* The shift won't overflow because ZONE_NORMAL is below 4G. */
1161         if (!is_highmem_idx(zone))
1162                 set_page_address(page, __va(pfn << PAGE_SHIFT));
1163 #endif
1164 }
1165
1166 static void __meminit __init_single_pfn(unsigned long pfn, unsigned long zone,
1167                                         int nid)
1168 {
1169         return __init_single_page(pfn_to_page(pfn), pfn, zone, nid);
1170 }
1171
1172 #ifdef CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT
1173 static void init_reserved_page(unsigned long pfn)
1174 {
1175         pg_data_t *pgdat;
1176         int nid, zid;
1177
1178         if (!early_page_uninitialised(pfn))
1179                 return;
1180
1181         nid = early_pfn_to_nid(pfn);
1182         pgdat = NODE_DATA(nid);
1183
1184         for (zid = 0; zid < MAX_NR_ZONES; zid++) {
1185                 struct zone *zone = &pgdat->node_zones[zid];
1186
1187                 if (pfn >= zone->zone_start_pfn && pfn < zone_end_pfn(zone))
1188                         break;
1189         }
1190         __init_single_pfn(pfn, zid, nid);
1191 }
1192 #else
1193 static inline void init_reserved_page(unsigned long pfn)
1194 {
1195 }
1196 #endif /* CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT */
1197
1198 /*
1199  * Initialised pages do not have PageReserved set. This function is
1200  * called for each range allocated by the bootmem allocator and
1201  * marks the pages PageReserved. The remaining valid pages are later
1202  * sent to the buddy page allocator.
1203  */
1204 void __meminit reserve_bootmem_region(phys_addr_t start, phys_addr_t end)
1205 {
1206         unsigned long start_pfn = PFN_DOWN(start);
1207         unsigned long end_pfn = PFN_UP(end);
1208
1209         for (; start_pfn < end_pfn; start_pfn++) {
1210                 if (pfn_valid(start_pfn)) {
1211                         struct page *page = pfn_to_page(start_pfn);
1212
1213                         init_reserved_page(start_pfn);
1214
1215                         /* Avoid false-positive PageTail() */
1216                         INIT_LIST_HEAD(&page->lru);
1217
1218                         SetPageReserved(page);
1219                 }
1220         }
1221 }
1222
1223 static void __free_pages_ok(struct page *page, unsigned int order)
1224 {
1225         unsigned long flags;
1226         int migratetype;
1227         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
1228
1229         if (!free_pages_prepare(page, order, true))
1230                 return;
1231
1232         migratetype = get_pfnblock_migratetype(page, pfn);
1233         local_irq_save(flags);
1234         __count_vm_events(PGFREE, 1 << order);
1235         free_one_page(page_zone(page), page, pfn, order, migratetype);
1236         local_irq_restore(flags);
1237 }
1238
1239 static void __init __free_pages_boot_core(struct page *page, unsigned int order)
1240 {
1241         unsigned int nr_pages = 1 << order;
1242         struct page *p = page;
1243         unsigned int loop;
1244
1245         prefetchw(p);
1246         for (loop = 0; loop < (nr_pages - 1); loop++, p++) {
1247                 prefetchw(p + 1);
1248                 __ClearPageReserved(p);
1249                 set_page_count(p, 0);
1250         }
1251         __ClearPageReserved(p);
1252         set_page_count(p, 0);
1253
1254         page_zone(page)->managed_pages += nr_pages;
1255         set_page_refcounted(page);
1256         __free_pages(page, order);
1257 }
1258
1259 #if defined(CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID) || \
1260         defined(CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP)
1261
1262 static struct mminit_pfnnid_cache early_pfnnid_cache __meminitdata;
1263
1264 int __meminit early_pfn_to_nid(unsigned long pfn)
1265 {
1266         static DEFINE_SPINLOCK(early_pfn_lock);
1267         int nid;
1268
1269         spin_lock(&early_pfn_lock);
1270         nid = __early_pfn_to_nid(pfn, &early_pfnnid_cache);
1271         if (nid < 0)
1272                 nid = first_online_node;
1273         spin_unlock(&early_pfn_lock);
1274
1275         return nid;
1276 }
1277 #endif
1278
1279 #ifdef CONFIG_NODES_SPAN_OTHER_NODES
1280 static inline bool __meminit meminit_pfn_in_nid(unsigned long pfn, int node,
1281                                         struct mminit_pfnnid_cache *state)
1282 {
1283         int nid;
1284
1285         nid = __early_pfn_to_nid(pfn, state);
1286         if (nid >= 0 && nid != node)
1287                 return false;
1288         return true;
1289 }
1290
1291 /* Only safe to use early in boot when initialisation is single-threaded */
1292 static inline bool __meminit early_pfn_in_nid(unsigned long pfn, int node)
1293 {
1294         return meminit_pfn_in_nid(pfn, node, &early_pfnnid_cache);
1295 }
1296
1297 #else
1298
1299 static inline bool __meminit early_pfn_in_nid(unsigned long pfn, int node)
1300 {
1301         return true;
1302 }
1303 static inline bool __meminit meminit_pfn_in_nid(unsigned long pfn, int node,
1304                                         struct mminit_pfnnid_cache *state)
1305 {
1306         return true;
1307 }
1308 #endif
1309
1310
1311 void __init __free_pages_bootmem(struct page *page, unsigned long pfn,
1312                                                         unsigned int order)
1313 {
1314         if (early_page_uninitialised(pfn))
1315                 return;
1316         return __free_pages_boot_core(page, order);
1317 }
1318
1319 /*
1320  * Check that the whole (or subset of) a pageblock given by the interval of
1321  * [start_pfn, end_pfn) is valid and within the same zone, before scanning it
1322  * with the migration of free compaction scanner. The scanners then need to
1323  * use only pfn_valid_within() check for arches that allow holes within
1324  * pageblocks.
1325  *
1326  * Return struct page pointer of start_pfn, or NULL if checks were not passed.
1327  *
1328  * It's possible on some configurations to have a setup like node0 node1 node0
1329  * i.e. it's possible that all pages within a zones range of pages do not
1330  * belong to a single zone. We assume that a border between node0 and node1
1331  * can occur within a single pageblock, but not a node0 node1 node0
1332  * interleaving within a single pageblock. It is therefore sufficient to check
1333  * the first and last page of a pageblock and avoid checking each individual
1334  * page in a pageblock.
1335  */
1336 struct page *__pageblock_pfn_to_page(unsigned long start_pfn,
1337                                      unsigned long end_pfn, struct zone *zone)
1338 {
1339         struct page *start_page;
1340         struct page *end_page;
1341
1342         /* end_pfn is one past the range we are checking */
1343         end_pfn--;
1344
1345         if (!pfn_valid(start_pfn) || !pfn_valid(end_pfn))
1346                 return NULL;
1347
1348         start_page = pfn_to_page(start_pfn);
1349
1350         if (page_zone(start_page) != zone)
1351                 return NULL;
1352
1353         end_page = pfn_to_page(end_pfn);
1354
1355         /* This gives a shorter code than deriving page_zone(end_page) */
1356         if (page_zone_id(start_page) != page_zone_id(end_page))
1357                 return NULL;
1358
1359         return start_page;
1360 }
1361
1362 void set_zone_contiguous(struct zone *zone)
1363 {
1364         unsigned long block_start_pfn = zone->zone_start_pfn;
1365         unsigned long block_end_pfn;
1366
1367         block_end_pfn = ALIGN(block_start_pfn + 1, pageblock_nr_pages);
1368         for (; block_start_pfn < zone_end_pfn(zone);
1369                         block_start_pfn = block_end_pfn,
1370                          block_end_pfn += pageblock_nr_pages) {
1371
1372                 block_end_pfn = min(block_end_pfn, zone_end_pfn(zone));
1373
1374                 if (!__pageblock_pfn_to_page(block_start_pfn,
1375                                              block_end_pfn, zone))
1376                         return;
1377         }
1378
1379         /* We confirm that there is no hole */
1380         zone->contiguous = true;
1381 }
1382
1383 void clear_zone_contiguous(struct zone *zone)
1384 {
1385         zone->contiguous = false;
1386 }
1387
1388 #ifdef CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT
1389 static void __init deferred_free_range(struct page *page,
1390                                         unsigned long pfn, int nr_pages)
1391 {
1392         int i;
1393
1394         if (!page)
1395                 return;
1396
1397         /* Free a large naturally-aligned chunk if possible */
1398         if (nr_pages == MAX_ORDER_NR_PAGES &&
1399             (pfn & (MAX_ORDER_NR_PAGES-1)) == 0) {
1400                 set_pageblock_migratetype(page, MIGRATE_MOVABLE);
1401                 __free_pages_boot_core(page, MAX_ORDER-1);
1402                 return;
1403         }
1404
1405         for (i = 0; i < nr_pages; i++, page++)
1406                 __free_pages_boot_core(page, 0);
1407 }
1408
1409 /* Completion tracking for deferred_init_memmap() threads */
1410 static atomic_t pgdat_init_n_undone __initdata;
1411 static __initdata DECLARE_COMPLETION(pgdat_init_all_done_comp);
1412
1413 static inline void __init pgdat_init_report_one_done(void)
1414 {
1415         if (atomic_dec_and_test(&pgdat_init_n_undone))
1416                 complete(&pgdat_init_all_done_comp);
1417 }
1418
1419 /* Initialise remaining memory on a node */
1420 static int __init deferred_init_memmap(void *data)
1421 {
1422         pg_data_t *pgdat = data;
1423         int nid = pgdat->node_id;
1424         struct mminit_pfnnid_cache nid_init_state = { };
1425         unsigned long start = jiffies;
1426         unsigned long nr_pages = 0;
1427         unsigned long walk_start, walk_end;
1428         int i, zid;
1429         struct zone *zone;
1430         unsigned long first_init_pfn = pgdat->first_deferred_pfn;
1431         const struct cpumask *cpumask = cpumask_of_node(pgdat->node_id);
1432
1433         if (first_init_pfn == ULONG_MAX) {
1434                 pgdat_init_report_one_done();
1435                 return 0;
1436         }
1437
1438         /* Bind memory initialisation thread to a local node if possible */
1439         if (!cpumask_empty(cpumask))
1440                 set_cpus_allowed_ptr(current, cpumask);
1441
1442         /* Sanity check boundaries */
1443         BUG_ON(pgdat->first_deferred_pfn < pgdat->node_start_pfn);
1444         BUG_ON(pgdat->first_deferred_pfn > pgdat_end_pfn(pgdat));
1445         pgdat->first_deferred_pfn = ULONG_MAX;
1446
1447         /* Only the highest zone is deferred so find it */
1448         for (zid = 0; zid < MAX_NR_ZONES; zid++) {
1449                 zone = pgdat->node_zones + zid;
1450                 if (first_init_pfn < zone_end_pfn(zone))
1451                         break;
1452         }
1453
1454         for_each_mem_pfn_range(i, nid, &walk_start, &walk_end, NULL) {
1455                 unsigned long pfn, end_pfn;
1456                 struct page *page = NULL;
1457                 struct page *free_base_page = NULL;
1458                 unsigned long free_base_pfn = 0;
1459                 int nr_to_free = 0;
1460
1461                 end_pfn = min(walk_end, zone_end_pfn(zone));
1462                 pfn = first_init_pfn;
1463                 if (pfn < walk_start)
1464                         pfn = walk_start;
1465                 if (pfn < zone->zone_start_pfn)
1466                         pfn = zone->zone_start_pfn;
1467
1468                 for (; pfn < end_pfn; pfn++) {
1469                         if (!pfn_valid_within(pfn))
1470                                 goto free_range;
1471
1472                         /*
1473                          * Ensure pfn_valid is checked every
1474                          * MAX_ORDER_NR_PAGES for memory holes
1475                          */
1476                         if ((pfn & (MAX_ORDER_NR_PAGES - 1)) == 0) {
1477                                 if (!pfn_valid(pfn)) {
1478                                         page = NULL;
1479                                         goto free_range;
1480                                 }
1481                         }
1482
1483                         if (!meminit_pfn_in_nid(pfn, nid, &nid_init_state)) {
1484                                 page = NULL;
1485                                 goto free_range;
1486                         }
1487
1488                         /* Minimise pfn page lookups and scheduler checks */
1489                         if (page && (pfn & (MAX_ORDER_NR_PAGES - 1)) != 0) {
1490                                 page++;
1491                         } else {
1492                                 nr_pages += nr_to_free;
1493                                 deferred_free_range(free_base_page,
1494                                                 free_base_pfn, nr_to_free);
1495                                 free_base_page = NULL;
1496                                 free_base_pfn = nr_to_free = 0;
1497
1498                                 page = pfn_to_page(pfn);
1499                                 cond_resched();
1500                         }
1501
1502                         if (page->flags) {
1503                                 VM_BUG_ON(page_zone(page) != zone);
1504                                 goto free_range;
1505                         }
1506
1507                         __init_single_page(page, pfn, zid, nid);
1508                         if (!free_base_page) {
1509                                 free_base_page = page;
1510                                 free_base_pfn = pfn;
1511                                 nr_to_free = 0;
1512                         }
1513                         nr_to_free++;
1514
1515                         /* Where possible, batch up pages for a single free */
1516                         continue;
1517 free_range:
1518                         /* Free the current block of pages to allocator */
1519                         nr_pages += nr_to_free;
1520                         deferred_free_range(free_base_page, free_base_pfn,
1521                                                                 nr_to_free);
1522                         free_base_page = NULL;
1523                         free_base_pfn = nr_to_free = 0;
1524                 }
1525
1526                 first_init_pfn = max(end_pfn, first_init_pfn);
1527         }
1528
1529         /* Sanity check that the next zone really is unpopulated */
1530         WARN_ON(++zid < MAX_NR_ZONES && populated_zone(++zone));
1531
1532         pr_info("node %d initialised, %lu pages in %ums\n", nid, nr_pages,
1533                                         jiffies_to_msecs(jiffies - start));
1534
1535         pgdat_init_report_one_done();
1536         return 0;
1537 }
1538 #endif /* CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT */
1539
1540 void __init page_alloc_init_late(void)
1541 {
1542         struct zone *zone;
1543
1544 #ifdef CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT
1545         int nid;
1546
1547         /* There will be num_node_state(N_MEMORY) threads */
1548         atomic_set(&pgdat_init_n_undone, num_node_state(N_MEMORY));
1549         for_each_node_state(nid, N_MEMORY) {
1550                 kthread_run(deferred_init_memmap, NODE_DATA(nid), "pgdatinit%d", nid);
1551         }
1552
1553         /* Block until all are initialised */
1554         wait_for_completion(&pgdat_init_all_done_comp);
1555
1556         /* Reinit limits that are based on free pages after the kernel is up */
1557         files_maxfiles_init();
1558 #endif
1559
1560         for_each_populated_zone(zone)
1561                 set_zone_contiguous(zone);
1562 }
1563
1564 #ifdef CONFIG_CMA
1565 /* Free whole pageblock and set its migration type to MIGRATE_CMA. */
1566 void __init init_cma_reserved_pageblock(struct page *page)
1567 {
1568         unsigned i = pageblock_nr_pages;
1569         struct page *p = page;
1570
1571         do {
1572                 __ClearPageReserved(p);
1573                 set_page_count(p, 0);
1574         } while (++p, --i);
1575
1576         set_pageblock_migratetype(page, MIGRATE_CMA);
1577
1578         if (pageblock_order >= MAX_ORDER) {
1579                 i = pageblock_nr_pages;
1580                 p = page;
1581                 do {
1582                         set_page_refcounted(p);
1583                         __free_pages(p, MAX_ORDER - 1);
1584                         p += MAX_ORDER_NR_PAGES;
1585                 } while (i -= MAX_ORDER_NR_PAGES);
1586         } else {
1587                 set_page_refcounted(page);
1588                 __free_pages(page, pageblock_order);
1589         }
1590
1591         adjust_managed_page_count(page, pageblock_nr_pages);
1592 }
1593 #endif
1594
1595 /*
1596  * The order of subdivision here is critical for the IO subsystem.
1597  * Please do not alter this order without good reasons and regression
1598  * testing. Specifically, as large blocks of memory are subdivided,
1599  * the order in which smaller blocks are delivered depends on the order
1600  * they're subdivided in this function. This is the primary factor
1601  * influencing the order in which pages are delivered to the IO
1602  * subsystem according to empirical testing, and this is also justified
1603  * by considering the behavior of a buddy system containing a single
1604  * large block of memory acted on by a series of small allocations.
1605  * This behavior is a critical factor in sglist merging's success.
1606  *
1607  * -- nyc
1608  */
1609 static inline void expand(struct zone *zone, struct page *page,
1610         int low, int high, struct free_area *area,
1611         int migratetype)
1612 {
1613         unsigned long size = 1 << high;
1614
1615         while (high > low) {
1616                 area--;
1617                 high--;
1618                 size >>= 1;
1619                 VM_BUG_ON_PAGE(bad_range(zone, &page[size]), &page[size]);
1620
1621                 if (IS_ENABLED(CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC) &&
1622                         debug_guardpage_enabled() &&
1623                         high < debug_guardpage_minorder()) {
1624                         /*
1625                          * Mark as guard pages (or page), that will allow to
1626                          * merge back to allocator when buddy will be freed.
1627                          * Corresponding page table entries will not be touched,
1628                          * pages will stay not present in virtual address space
1629                          */
1630                         set_page_guard(zone, &page[size], high, migratetype);
1631                         continue;
1632                 }
1633                 list_add(&page[size].lru, &area->free_list[migratetype]);
1634                 area->nr_free++;
1635                 set_page_order(&page[size], high);
1636         }
1637 }
1638
1639 static void check_new_page_bad(struct page *page)
1640 {
1641         const char *bad_reason = NULL;
1642         unsigned long bad_flags = 0;
1643
1644         if (unlikely(atomic_read(&page->_mapcount) != -1))
1645                 bad_reason = "nonzero mapcount";
1646         if (unlikely(page->mapping != NULL))
1647                 bad_reason = "non-NULL mapping";
1648         if (unlikely(page_ref_count(page) != 0))
1649                 bad_reason = "nonzero _count";
1650         if (unlikely(page->flags & __PG_HWPOISON)) {
1651                 bad_reason = "HWPoisoned (hardware-corrupted)";
1652                 bad_flags = __PG_HWPOISON;
1653                 /* Don't complain about hwpoisoned pages */
1654                 page_mapcount_reset(page); /* remove PageBuddy */
1655                 return;
1656         }
1657         if (unlikely(page->flags & PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP)) {
1658                 bad_reason = "PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP flag set";
1659                 bad_flags = PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP;
1660         }
1661 #ifdef CONFIG_MEMCG
1662         if (unlikely(page->mem_cgroup))
1663                 bad_reason = "page still charged to cgroup";
1664 #endif
1665         bad_page(page, bad_reason, bad_flags);
1666 }
1667
1668 /*
1669  * This page is about to be returned from the page allocator
1670  */
1671 static inline int check_new_page(struct page *page)
1672 {
1673         if (likely(page_expected_state(page,
1674                                 PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP|__PG_HWPOISON)))
1675                 return 0;
1676
1677         check_new_page_bad(page);
1678         return 1;
1679 }
1680
1681 static inline bool free_pages_prezeroed(bool poisoned)
1682 {
1683         return IS_ENABLED(CONFIG_PAGE_POISONING_ZERO) &&
1684                 page_poisoning_enabled() && poisoned;
1685 }
1686
1687 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
1688 static bool check_pcp_refill(struct page *page)
1689 {
1690         return false;
1691 }
1692
1693 static bool check_new_pcp(struct page *page)
1694 {
1695         return check_new_page(page);
1696 }
1697 #else
1698 static bool check_pcp_refill(struct page *page)
1699 {
1700         return check_new_page(page);
1701 }
1702 static bool check_new_pcp(struct page *page)
1703 {
1704         return false;
1705 }
1706 #endif /* CONFIG_DEBUG_VM */
1707
1708 static bool check_new_pages(struct page *page, unsigned int order)
1709 {
1710         int i;
1711         for (i = 0; i < (1 << order); i++) {
1712                 struct page *p = page + i;
1713
1714                 if (unlikely(check_new_page(p)))
1715                         return true;
1716         }
1717
1718         return false;
1719 }
1720
1721 inline void post_alloc_hook(struct page *page, unsigned int order,
1722                                 gfp_t gfp_flags)
1723 {
1724         set_page_private(page, 0);
1725         set_page_refcounted(page);
1726
1727         arch_alloc_page(page, order);
1728         kernel_map_pages(page, 1 << order, 1);
1729         kernel_poison_pages(page, 1 << order, 1);
1730         kasan_alloc_pages(page, order);
1731         set_page_owner(page, order, gfp_flags);
1732 }
1733
1734 static void prep_new_page(struct page *page, unsigned int order, gfp_t gfp_flags,
1735                                                         unsigned int alloc_flags)
1736 {
1737         int i;
1738         bool poisoned = true;
1739
1740         for (i = 0; i < (1 << order); i++) {
1741                 struct page *p = page + i;
1742                 if (poisoned)
1743                         poisoned &= page_is_poisoned(p);
1744         }
1745
1746         post_alloc_hook(page, order, gfp_flags);
1747
1748         if (!free_pages_prezeroed(poisoned) && (gfp_flags & __GFP_ZERO))
1749                 for (i = 0; i < (1 << order); i++)
1750                         clear_highpage(page + i);
1751
1752         if (order && (gfp_flags & __GFP_COMP))
1753                 prep_compound_page(page, order);
1754
1755         /*
1756          * page is set pfmemalloc when ALLOC_NO_WATERMARKS was necessary to
1757          * allocate the page. The expectation is that the caller is taking
1758          * steps that will free more memory. The caller should avoid the page
1759          * being used for !PFMEMALLOC purposes.
1760          */
1761         if (alloc_flags & ALLOC_NO_WATERMARKS)
1762                 set_page_pfmemalloc(page);
1763         else
1764                 clear_page_pfmemalloc(page);
1765 }
1766
1767 /*
1768  * Go through the free lists for the given migratetype and remove
1769  * the smallest available page from the freelists
1770  */
1771 static inline
1772 struct page *__rmqueue_smallest(struct zone *zone, unsigned int order,
1773                                                 int migratetype)
1774 {
1775         unsigned int current_order;
1776         struct free_area *area;
1777         struct page *page;
1778
1779         /* Find a page of the appropriate size in the preferred list */
1780         for (current_order = order; current_order < MAX_ORDER; ++current_order) {
1781                 area = &(zone->free_area[current_order]);
1782                 page = list_first_entry_or_null(&area->free_list[migratetype],
1783                                                         struct page, lru);
1784                 if (!page)
1785                         continue;
1786                 list_del(&page->lru);
1787                 rmv_page_order(page);
1788                 area->nr_free--;
1789                 expand(zone, page, order, current_order, area, migratetype);
1790                 set_pcppage_migratetype(page, migratetype);
1791                 return page;
1792         }
1793
1794         return NULL;
1795 }
1796
1797
1798 /*
1799  * This array describes the order lists are fallen back to when
1800  * the free lists for the desirable migrate type are depleted
1801  */
1802 static int fallbacks[MIGRATE_TYPES][4] = {
1803         [MIGRATE_UNMOVABLE]   = { MIGRATE_RECLAIMABLE, MIGRATE_MOVABLE,   MIGRATE_TYPES },
1804         [MIGRATE_RECLAIMABLE] = { MIGRATE_UNMOVABLE,   MIGRATE_MOVABLE,   MIGRATE_TYPES },
1805         [MIGRATE_MOVABLE]     = { MIGRATE_RECLAIMABLE, MIGRATE_UNMOVABLE, MIGRATE_TYPES },
1806 #ifdef CONFIG_CMA
1807         [MIGRATE_CMA]         = { MIGRATE_TYPES }, /* Never used */
1808 #endif
1809 #ifdef CONFIG_MEMORY_ISOLATION
1810         [MIGRATE_ISOLATE]     = { MIGRATE_TYPES }, /* Never used */
1811 #endif
1812 };
1813
1814 #ifdef CONFIG_CMA
1815 static struct page *__rmqueue_cma_fallback(struct zone *zone,
1816                                         unsigned int order)
1817 {
1818         return __rmqueue_smallest(zone, order, MIGRATE_CMA);
1819 }
1820 #else
1821 static inline struct page *__rmqueue_cma_fallback(struct zone *zone,
1822                                         unsigned int order) { return NULL; }
1823 #endif
1824
1825 /*
1826  * Move the free pages in a range to the free lists of the requested type.
1827  * Note that start_page and end_pages are not aligned on a pageblock
1828  * boundary. If alignment is required, use move_freepages_block()
1829  */
1830 int move_freepages(struct zone *zone,
1831                           struct page *start_page, struct page *end_page,
1832                           int migratetype)
1833 {
1834         struct page *page;
1835         unsigned int order;
1836         int pages_moved = 0;
1837
1838 #ifndef CONFIG_HOLES_IN_ZONE
1839         /*
1840          * page_zone is not safe to call in this context when
1841          * CONFIG_HOLES_IN_ZONE is set. This bug check is probably redundant
1842          * anyway as we check zone boundaries in move_freepages_block().
1843          * Remove at a later date when no bug reports exist related to
1844          * grouping pages by mobility
1845          */
1846         VM_BUG_ON(page_zone(start_page) != page_zone(end_page));
1847 #endif
1848
1849         for (page = start_page; page <= end_page;) {
1850                 /* Make sure we are not inadvertently changing nodes */
1851                 VM_BUG_ON_PAGE(page_to_nid(page) != zone_to_nid(zone), page);
1852
1853                 if (!pfn_valid_within(page_to_pfn(page))) {
1854                         page++;
1855                         continue;
1856                 }
1857
1858                 if (!PageBuddy(page)) {
1859                         page++;
1860                         continue;
1861                 }
1862
1863                 order = page_order(page);
1864                 list_move(&page->lru,
1865                           &zone->free_area[order].free_list[migratetype]);
1866                 page += 1 << order;
1867                 pages_moved += 1 << order;
1868         }
1869
1870         return pages_moved;
1871 }
1872
1873 int move_freepages_block(struct zone *zone, struct page *page,
1874                                 int migratetype)
1875 {
1876         unsigned long start_pfn, end_pfn;
1877         struct page *start_page, *end_page;
1878
1879         start_pfn = page_to_pfn(page);
1880         start_pfn = start_pfn & ~(pageblock_nr_pages-1);
1881         start_page = pfn_to_page(start_pfn);
1882         end_page = start_page + pageblock_nr_pages - 1;
1883         end_pfn = start_pfn + pageblock_nr_pages - 1;
1884
1885         /* Do not cross zone boundaries */
1886         if (!zone_spans_pfn(zone, start_pfn))
1887                 start_page = page;
1888         if (!zone_spans_pfn(zone, end_pfn))
1889                 return 0;
1890
1891         return move_freepages(zone, start_page, end_page, migratetype);
1892 }
1893
1894 static void change_pageblock_range(struct page *pageblock_page,
1895                                         int start_order, int migratetype)
1896 {
1897         int nr_pageblocks = 1 << (start_order - pageblock_order);
1898
1899         while (nr_pageblocks--) {
1900                 set_pageblock_migratetype(pageblock_page, migratetype);
1901                 pageblock_page += pageblock_nr_pages;
1902         }
1903 }
1904
1905 /*
1906  * When we are falling back to another migratetype during allocation, try to
1907  * steal extra free pages from the same pageblocks to satisfy further
1908  * allocations, instead of polluting multiple pageblocks.
1909  *
1910  * If we are stealing a relatively large buddy page, it is likely there will
1911  * be more free pages in the pageblock, so try to steal them all. For
1912  * reclaimable and unmovable allocations, we steal regardless of page size,
1913  * as fragmentation caused by those allocations polluting movable pageblocks
1914  * is worse than movable allocations stealing from unmovable and reclaimable
1915  * pageblocks.
1916  */
1917 static bool can_steal_fallback(unsigned int order, int start_mt)
1918 {
1919         /*
1920          * Leaving this order check is intended, although there is
1921          * relaxed order check in next check. The reason is that
1922          * we can actually steal whole pageblock if this condition met,
1923          * but, below check doesn't guarantee it and that is just heuristic
1924          * so could be changed anytime.
1925          */
1926         if (order >= pageblock_order)
1927                 return true;
1928
1929         if (order >= pageblock_order / 2 ||
1930                 start_mt == MIGRATE_RECLAIMABLE ||
1931                 start_mt == MIGRATE_UNMOVABLE ||
1932                 page_group_by_mobility_disabled)
1933                 return true;
1934
1935         return false;
1936 }
1937
1938 /*
1939  * This function implements actual steal behaviour. If order is large enough,
1940  * we can steal whole pageblock. If not, we first move freepages in this
1941  * pageblock and check whether half of pages are moved or not. If half of
1942  * pages are moved, we can change migratetype of pageblock and permanently
1943  * use it's pages as requested migratetype in the future.
1944  */
1945 static void steal_suitable_fallback(struct zone *zone, struct page *page,
1946                                                           int start_type)
1947 {
1948         unsigned int current_order = page_order(page);
1949         int pages;
1950
1951         /* Take ownership for orders >= pageblock_order */
1952         if (current_order >= pageblock_order) {
1953                 change_pageblock_range(page, current_order, start_type);
1954                 return;
1955         }
1956
1957         pages = move_freepages_block(zone, page, start_type);
1958
1959         /* Claim the whole block if over half of it is free */
1960         if (pages >= (1 << (pageblock_order-1)) ||
1961                         page_group_by_mobility_disabled)
1962                 set_pageblock_migratetype(page, start_type);
1963 }
1964
1965 /*
1966  * Check whether there is a suitable fallback freepage with requested order.
1967  * If only_stealable is true, this function returns fallback_mt only if
1968  * we can steal other freepages all together. This would help to reduce
1969  * fragmentation due to mixed migratetype pages in one pageblock.
1970  */
1971 int find_suitable_fallback(struct free_area *area, unsigned int order,
1972                         int migratetype, bool only_stealable, bool *can_steal)
1973 {
1974         int i;
1975         int fallback_mt;
1976
1977         if (area->nr_free == 0)
1978                 return -1;
1979
1980         *can_steal = false;
1981         for (i = 0;; i++) {
1982                 fallback_mt = fallbacks[migratetype][i];
1983                 if (fallback_mt == MIGRATE_TYPES)
1984                         break;
1985
1986                 if (list_empty(&area->free_list[fallback_mt]))
1987                         continue;
1988
1989                 if (can_steal_fallback(order, migratetype))
1990                         *can_steal = true;
1991
1992                 if (!only_stealable)
1993                         return fallback_mt;
1994
1995                 if (*can_steal)
1996                         return fallback_mt;
1997         }
1998
1999         return -1;
2000 }
2001
2002 /*
2003  * Reserve a pageblock for exclusive use of high-order atomic allocations if
2004  * there are no empty page blocks that contain a page with a suitable order
2005  */
2006 static void reserve_highatomic_pageblock(struct page *page, struct zone *zone,
2007                                 unsigned int alloc_order)
2008 {
2009         int mt;
2010         unsigned long max_managed, flags;
2011
2012         /*
2013          * Limit the number reserved to 1 pageblock or roughly 1% of a zone.
2014          * Check is race-prone but harmless.
2015          */
2016         max_managed = (zone->managed_pages / 100) + pageblock_nr_pages;
2017         if (zone->nr_reserved_highatomic >= max_managed)
2018                 return;
2019
2020         spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
2021
2022         /* Recheck the nr_reserved_highatomic limit under the lock */
2023         if (zone->nr_reserved_highatomic >= max_managed)
2024                 goto out_unlock;
2025
2026         /* Yoink! */
2027         mt = get_pageblock_migratetype(page);
2028         if (mt != MIGRATE_HIGHATOMIC &&
2029                         !is_migrate_isolate(mt) && !is_migrate_cma(mt)) {
2030                 zone->nr_reserved_highatomic += pageblock_nr_pages;
2031                 set_pageblock_migratetype(page, MIGRATE_HIGHATOMIC);
2032                 move_freepages_block(zone, page, MIGRATE_HIGHATOMIC);
2033         }
2034
2035 out_unlock:
2036         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
2037 }
2038
2039 /*
2040  * Used when an allocation is about to fail under memory pressure. This
2041  * potentially hurts the reliability of high-order allocations when under
2042  * intense memory pressure but failed atomic allocations should be easier
2043  * to recover from than an OOM.
2044  */
2045 static void unreserve_highatomic_pageblock(const struct alloc_context *ac)
2046 {
2047         struct zonelist *zonelist = ac->zonelist;
2048         unsigned long flags;
2049         struct zoneref *z;
2050         struct zone *zone;
2051         struct page *page;
2052         int order;
2053
2054         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, zonelist, ac->high_zoneidx,
2055                                                                 ac->nodemask) {
2056                 /* Preserve at least one pageblock */
2057                 if (zone->nr_reserved_highatomic <= pageblock_nr_pages)
2058                         continue;
2059
2060                 spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
2061                 for (order = 0; order < MAX_ORDER; order++) {
2062                         struct free_area *area = &(zone->free_area[order]);
2063
2064                         page = list_first_entry_or_null(
2065                                         &area->free_list[MIGRATE_HIGHATOMIC],
2066                                         struct page, lru);
2067                         if (!page)
2068                                 continue;
2069
2070                         /*
2071                          * It should never happen but changes to locking could
2072                          * inadvertently allow a per-cpu drain to add pages
2073                          * to MIGRATE_HIGHATOMIC while unreserving so be safe
2074                          * and watch for underflows.
2075                          */
2076                         zone->nr_reserved_highatomic -= min(pageblock_nr_pages,
2077                                 zone->nr_reserved_highatomic);
2078
2079                         /*
2080                          * Convert to ac->migratetype and avoid the normal
2081                          * pageblock stealing heuristics. Minimally, the caller
2082                          * is doing the work and needs the pages. More
2083                          * importantly, if the block was always converted to
2084                          * MIGRATE_UNMOVABLE or another type then the number
2085                          * of pageblocks that cannot be completely freed
2086                          * may increase.
2087                          */
2088                         set_pageblock_migratetype(page, ac->migratetype);
2089                         move_freepages_block(zone, page, ac->migratetype);
2090                         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
2091                         return;
2092                 }
2093                 spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
2094         }
2095 }
2096
2097 /* Remove an element from the buddy allocator from the fallback list */
2098 static inline struct page *
2099 __rmqueue_fallback(struct zone *zone, unsigned int order, int start_migratetype)
2100 {
2101         struct free_area *area;
2102         unsigned int current_order;
2103         struct page *page;
2104         int fallback_mt;
2105         bool can_steal;
2106
2107         /* Find the largest possible block of pages in the other list */
2108         for (current_order = MAX_ORDER-1;
2109                                 current_order >= order && current_order <= MAX_ORDER-1;
2110                                 --current_order) {
2111                 area = &(zone->free_area[current_order]);
2112                 fallback_mt = find_suitable_fallback(area, current_order,
2113                                 start_migratetype, false, &can_steal);
2114                 if (fallback_mt == -1)
2115                         continue;
2116
2117                 page = list_first_entry(&area->free_list[fallback_mt],
2118                                                 struct page, lru);
2119                 if (can_steal)
2120                         steal_suitable_fallback(zone, page, start_migratetype);
2121
2122                 /* Remove the page from the freelists */
2123                 area->nr_free--;
2124                 list_del(&page->lru);
2125                 rmv_page_order(page);
2126
2127                 expand(zone, page, order, current_order, area,
2128                                         start_migratetype);
2129                 /*
2130                  * The pcppage_migratetype may differ from pageblock's
2131                  * migratetype depending on the decisions in
2132                  * find_suitable_fallback(). This is OK as long as it does not
2133                  * differ for MIGRATE_CMA pageblocks. Those can be used as
2134                  * fallback only via special __rmqueue_cma_fallback() function
2135                  */
2136                 set_pcppage_migratetype(page, start_migratetype);
2137
2138                 trace_mm_page_alloc_extfrag(page, order, current_order,
2139                         start_migratetype, fallback_mt);
2140
2141                 return page;
2142         }
2143
2144         return NULL;
2145 }
2146
2147 /*
2148  * Do the hard work of removing an element from the buddy allocator.
2149  * Call me with the zone->lock already held.
2150  */
2151 static struct page *__rmqueue(struct zone *zone, unsigned int order,
2152                                 int migratetype)
2153 {
2154         struct page *page;
2155
2156         page = __rmqueue_smallest(zone, order, migratetype);
2157         if (unlikely(!page)) {
2158                 if (migratetype == MIGRATE_MOVABLE)
2159                         page = __rmqueue_cma_fallback(zone, order);
2160
2161                 if (!page)
2162                         page = __rmqueue_fallback(zone, order, migratetype);
2163         }
2164
2165         trace_mm_page_alloc_zone_locked(page, order, migratetype);
2166         return page;
2167 }
2168
2169 /*
2170  * Obtain a specified number of elements from the buddy allocator, all under
2171  * a single hold of the lock, for efficiency.  Add them to the supplied list.
2172  * Returns the number of new pages which were placed at *list.
2173  */
2174 static int rmqueue_bulk(struct zone *zone, unsigned int order,
2175                         unsigned long count, struct list_head *list,
2176                         int migratetype, bool cold)
2177 {
2178         int i;
2179
2180         spin_lock(&zone->lock);
2181         for (i = 0; i < count; ++i) {
2182                 struct page *page = __rmqueue(zone, order, migratetype);
2183                 if (unlikely(page == NULL))
2184                         break;
2185
2186                 if (unlikely(check_pcp_refill(page)))
2187                         continue;
2188
2189                 /*
2190                  * Split buddy pages returned by expand() are received here
2191                  * in physical page order. The page is added to the callers and
2192                  * list and the list head then moves forward. From the callers
2193                  * perspective, the linked list is ordered by page number in
2194                  * some conditions. This is useful for IO devices that can
2195                  * merge IO requests if the physical pages are ordered
2196                  * properly.
2197                  */
2198                 if (likely(!cold))
2199                         list_add(&page->lru, list);
2200                 else
2201                         list_add_tail(&page->lru, list);
2202                 list = &page->lru;
2203                 if (is_migrate_cma(get_pcppage_migratetype(page)))
2204                         __mod_zone_page_state(zone, NR_FREE_CMA_PAGES,
2205                                               -(1 << order));
2206         }
2207         __mod_zone_page_state(zone, NR_FREE_PAGES, -(i << order));
2208         spin_unlock(&zone->lock);
2209         return i;
2210 }
2211
2212 #ifdef CONFIG_NUMA
2213 /*
2214  * Called from the vmstat counter updater to drain pagesets of this
2215  * currently executing processor on remote nodes after they have
2216  * expired.
2217  *
2218  * Note that this function must be called with the thread pinned to
2219  * a single processor.
2220  */
2221 void drain_zone_pages(struct zone *zone, struct per_cpu_pages *pcp)
2222 {
2223         unsigned long flags;
2224         int to_drain, batch;
2225
2226         local_irq_save(flags);
2227         batch = READ_ONCE(pcp->batch);
2228         to_drain = min(pcp->count, batch);
2229         if (to_drain > 0) {
2230                 free_pcppages_bulk(zone, to_drain, pcp);
2231                 pcp->count -= to_drain;
2232         }
2233         local_irq_restore(flags);
2234 }
2235 #endif
2236
2237 /*
2238  * Drain pcplists of the indicated processor and zone.
2239  *
2240  * The processor must either be the current processor and the
2241  * thread pinned to the current processor or a processor that
2242  * is not online.
2243  */
2244 static void drain_pages_zone(unsigned int cpu, struct zone *zone)
2245 {
2246         unsigned long flags;
2247         struct per_cpu_pageset *pset;
2248         struct per_cpu_pages *pcp;
2249
2250         local_irq_save(flags);
2251         pset = per_cpu_ptr(zone->pageset, cpu);
2252
2253         pcp = &pset->pcp;
2254         if (pcp->count) {
2255                 free_pcppages_bulk(zone, pcp->count, pcp);
2256                 pcp->count = 0;
2257         }
2258         local_irq_restore(flags);
2259 }
2260
2261 /*
2262  * Drain pcplists of all zones on the indicated processor.
2263  *
2264  * The processor must either be the current processor and the
2265  * thread pinned to the current processor or a processor that
2266  * is not online.
2267  */
2268 static void drain_pages(unsigned int cpu)
2269 {
2270         struct zone *zone;
2271
2272         for_each_populated_zone(zone) {
2273                 drain_pages_zone(cpu, zone);
2274         }
2275 }
2276
2277 /*
2278  * Spill all of this CPU's per-cpu pages back into the buddy allocator.
2279  *
2280  * The CPU has to be pinned. When zone parameter is non-NULL, spill just
2281  * the single zone's pages.
2282  */
2283 void drain_local_pages(struct zone *zone)
2284 {
2285         int cpu = smp_processor_id();
2286
2287         if (zone)
2288                 drain_pages_zone(cpu, zone);
2289         else
2290                 drain_pages(cpu);
2291 }
2292
2293 /*
2294  * Spill all the per-cpu pages from all CPUs back into the buddy allocator.
2295  *
2296  * When zone parameter is non-NULL, spill just the single zone's pages.
2297  *
2298  * Note that this code is protected against sending an IPI to an offline
2299  * CPU but does not guarantee sending an IPI to newly hotplugged CPUs:
2300  * on_each_cpu_mask() blocks hotplug and won't talk to offlined CPUs but
2301  * nothing keeps CPUs from showing up after we populated the cpumask and
2302  * before the call to on_each_cpu_mask().
2303  */
2304 void drain_all_pages(struct zone *zone)
2305 {
2306         int cpu;
2307
2308         /*
2309          * Allocate in the BSS so we wont require allocation in
2310          * direct reclaim path for CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK=y
2311          */
2312         static cpumask_t cpus_with_pcps;
2313
2314         /*
2315          * We don't care about racing with CPU hotplug event
2316          * as offline notification will cause the notified
2317          * cpu to drain that CPU pcps and on_each_cpu_mask
2318          * disables preemption as part of its processing
2319          */
2320         for_each_online_cpu(cpu) {
2321                 struct per_cpu_pageset *pcp;
2322                 struct zone *z;
2323                 bool has_pcps = false;
2324
2325                 if (zone) {
2326                         pcp = per_cpu_ptr(zone->pageset, cpu);
2327                         if (pcp->pcp.count)
2328                                 has_pcps = true;
2329                 } else {
2330                         for_each_populated_zone(z) {
2331                                 pcp = per_cpu_ptr(z->pageset, cpu);
2332                                 if (pcp->pcp.count) {
2333                                         has_pcps = true;
2334                                         break;
2335                                 }
2336                         }
2337                 }
2338
2339                 if (has_pcps)
2340                         cpumask_set_cpu(cpu, &cpus_with_pcps);
2341                 else
2342                         cpumask_clear_cpu(cpu, &cpus_with_pcps);
2343         }
2344         on_each_cpu_mask(&cpus_with_pcps, (smp_call_func_t) drain_local_pages,
2345                                                                 zone, 1);
2346 }
2347
2348 #ifdef CONFIG_HIBERNATION
2349
2350 void mark_free_pages(struct zone *zone)
2351 {
2352         unsigned long pfn, max_zone_pfn;
2353         unsigned long flags;
2354         unsigned int order, t;
2355         struct page *page;
2356
2357         if (zone_is_empty(zone))
2358                 return;
2359
2360         spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
2361
2362         max_zone_pfn = zone_end_pfn(zone);
2363         for (pfn = zone->zone_start_pfn; pfn < max_zone_pfn; pfn++)
2364                 if (pfn_valid(pfn)) {
2365                         page = pfn_to_page(pfn);
2366
2367                         if (page_zone(page) != zone)
2368                                 continue;
2369
2370                         if (!swsusp_page_is_forbidden(page))
2371                                 swsusp_unset_page_free(page);
2372                 }
2373
2374         for_each_migratetype_order(order, t) {
2375                 list_for_each_entry(page,
2376                                 &zone->free_area[order].free_list[t], lru) {
2377                         unsigned long i;
2378
2379                         pfn = page_to_pfn(page);
2380                         for (i = 0; i < (1UL << order); i++)
2381                                 swsusp_set_page_free(pfn_to_page(pfn + i));
2382                 }
2383         }
2384         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
2385 }
2386 #endif /* CONFIG_PM */
2387
2388 /*
2389  * Free a 0-order page
2390  * cold == true ? free a cold page : free a hot page
2391  */
2392 void free_hot_cold_page(struct page *page, bool cold)
2393 {
2394         struct zone *zone = page_zone(page);
2395         struct per_cpu_pages *pcp;
2396         unsigned long flags;
2397         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
2398         int migratetype;
2399
2400         if (!free_pcp_prepare(page))
2401                 return;
2402
2403         migratetype = get_pfnblock_migratetype(page, pfn);
2404         set_pcppage_migratetype(page, migratetype);
2405         local_irq_save(flags);
2406         __count_vm_event(PGFREE);
2407
2408         /*
2409          * We only track unmovable, reclaimable and movable on pcp lists.
2410          * Free ISOLATE pages back to the allocator because they are being
2411          * offlined but treat RESERVE as movable pages so we can get those
2412          * areas back if necessary. Otherwise, we may have to free
2413          * excessively into the page allocator
2414          */
2415         if (migratetype >= MIGRATE_PCPTYPES) {
2416                 if (unlikely(is_migrate_isolate(migratetype))) {
2417                         free_one_page(zone, page, pfn, 0, migratetype);
2418                         goto out;
2419                 }
2420                 migratetype = MIGRATE_MOVABLE;
2421         }
2422
2423         pcp = &this_cpu_ptr(zone->pageset)->pcp;
2424         if (!cold)
2425                 list_add(&page->lru, &pcp->lists[migratetype]);
2426         else
2427                 list_add_tail(&page->lru, &pcp->lists[migratetype]);
2428         pcp->count++;
2429         if (pcp->count >= pcp->high) {
2430                 unsigned long batch = READ_ONCE(pcp->batch);
2431                 free_pcppages_bulk(zone, batch, pcp);
2432                 pcp->count -= batch;
2433         }
2434
2435 out:
2436         local_irq_restore(flags);
2437 }
2438
2439 /*
2440  * Free a list of 0-order pages
2441  */
2442 void free_hot_cold_page_list(struct list_head *list, bool cold)
2443 {
2444         struct page *page, *next;
2445
2446         list_for_each_entry_safe(page, next, list, lru) {
2447                 trace_mm_page_free_batched(page, cold);
2448                 free_hot_cold_page(page, cold);
2449         }
2450 }
2451
2452 /*
2453  * split_page takes a non-compound higher-order page, and splits it into
2454  * n (1<<order) sub-pages: page[0..n]
2455  * Each sub-page must be freed individually.
2456  *
2457  * Note: this is probably too low level an operation for use in drivers.
2458  * Please consult with lkml before using this in your driver.
2459  */
2460 void split_page(struct page *page, unsigned int order)
2461 {
2462         int i;
2463
2464         VM_BUG_ON_PAGE(PageCompound(page), page);
2465         VM_BUG_ON_PAGE(!page_count(page), page);
2466
2467 #ifdef CONFIG_KMEMCHECK
2468         /*
2469          * Split shadow pages too, because free(page[0]) would
2470          * otherwise free the whole shadow.
2471          */
2472         if (kmemcheck_page_is_tracked(page))
2473                 split_page(virt_to_page(page[0].shadow), order);
2474 #endif
2475
2476         for (i = 1; i < (1 << order); i++)
2477                 set_page_refcounted(page + i);
2478         split_page_owner(page, order);
2479 }
2480 EXPORT_SYMBOL_GPL(split_page);
2481
2482 int __isolate_free_page(struct page *page, unsigned int order)
2483 {
2484         unsigned long watermark;
2485         struct zone *zone;
2486         int mt;
2487
2488         BUG_ON(!PageBuddy(page));
2489
2490         zone = page_zone(page);
2491         mt = get_pageblock_migratetype(page);
2492
2493         if (!is_migrate_isolate(mt)) {
2494                 /* Obey watermarks as if the page was being allocated */
2495                 watermark = low_wmark_pages(zone) + (1 << order);
2496                 if (!zone_watermark_ok(zone, 0, watermark, 0, 0))
2497                         return 0;
2498
2499                 __mod_zone_freepage_state(zone, -(1UL << order), mt);
2500         }
2501
2502         /* Remove page from free list */
2503         list_del(&page->lru);
2504         zone->free_area[order].nr_free--;
2505         rmv_page_order(page);
2506
2507         /*
2508          * Set the pageblock if the isolated page is at least half of a
2509          * pageblock
2510          */
2511         if (order >= pageblock_order - 1) {
2512                 struct page *endpage = page + (1 << order) - 1;
2513                 for (; page < endpage; page += pageblock_nr_pages) {
2514                         int mt = get_pageblock_migratetype(page);
2515                         if (!is_migrate_isolate(mt) && !is_migrate_cma(mt))
2516                                 set_pageblock_migratetype(page,
2517                                                           MIGRATE_MOVABLE);
2518                 }
2519         }
2520
2521
2522         return 1UL << order;
2523 }
2524
2525 /*
2526  * Update NUMA hit/miss statistics
2527  *
2528  * Must be called with interrupts disabled.
2529  *
2530  * When __GFP_OTHER_NODE is set assume the node of the preferred
2531  * zone is the local node. This is useful for daemons who allocate
2532  * memory on behalf of other processes.
2533  */
2534 static inline void zone_statistics(struct zone *preferred_zone, struct zone *z,
2535                                                                 gfp_t flags)
2536 {
2537 #ifdef CONFIG_NUMA
2538         int local_nid = numa_node_id();
2539         enum zone_stat_item local_stat = NUMA_LOCAL;
2540
2541         if (unlikely(flags & __GFP_OTHER_NODE)) {
2542                 local_stat = NUMA_OTHER;
2543                 local_nid = preferred_zone->node;
2544         }
2545
2546         if (z->node == local_nid) {
2547                 __inc_zone_state(z, NUMA_HIT);
2548                 __inc_zone_state(z, local_stat);
2549         } else {
2550                 __inc_zone_state(z, NUMA_MISS);
2551                 __inc_zone_state(preferred_zone, NUMA_FOREIGN);
2552         }
2553 #endif
2554 }
2555
2556 /*
2557  * Allocate a page from the given zone. Use pcplists for order-0 allocations.
2558  */
2559 static inline
2560 struct page *buffered_rmqueue(struct zone *preferred_zone,
2561                         struct zone *zone, unsigned int order,
2562                         gfp_t gfp_flags, unsigned int alloc_flags,
2563                         int migratetype)
2564 {
2565         unsigned long flags;
2566         struct page *page;
2567         bool cold = ((gfp_flags & __GFP_COLD) != 0);
2568
2569         if (likely(order == 0)) {
2570                 struct per_cpu_pages *pcp;
2571                 struct list_head *list;
2572
2573                 local_irq_save(flags);
2574                 do {
2575                         pcp = &this_cpu_ptr(zone->pageset)->pcp;
2576                         list = &pcp->lists[migratetype];
2577                         if (list_empty(list)) {
2578                                 pcp->count += rmqueue_bulk(zone, 0,
2579                                                 pcp->batch, list,
2580                                                 migratetype, cold);
2581                                 if (unlikely(list_empty(list)))
2582                                         goto failed;
2583                         }
2584
2585                         if (cold)
2586                                 page = list_last_entry(list, struct page, lru);
2587                         else
2588                                 page = list_first_entry(list, struct page, lru);
2589
2590                         __dec_zone_state(zone, NR_ALLOC_BATCH);
2591                         list_del(&page->lru);
2592                         pcp->count--;
2593
2594                 } while (check_new_pcp(page));
2595         } else {
2596                 /*
2597                  * We most definitely don't want callers attempting to
2598                  * allocate greater than order-1 page units with __GFP_NOFAIL.
2599                  */
2600                 WARN_ON_ONCE((gfp_flags & __GFP_NOFAIL) && (order > 1));
2601                 spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
2602
2603                 do {
2604                         page = NULL;
2605                         if (alloc_flags & ALLOC_HARDER) {
2606                                 page = __rmqueue_smallest(zone, order, MIGRATE_HIGHATOMIC);
2607                                 if (page)
2608                                         trace_mm_page_alloc_zone_locked(page, order, migratetype);
2609                         }
2610                         if (!page)
2611                                 page = __rmqueue(zone, order, migratetype);
2612                 } while (page && check_new_pages(page, order));
2613                 spin_unlock(&zone->lock);
2614                 if (!page)
2615                         goto failed;
2616                 __mod_zone_page_state(zone, NR_ALLOC_BATCH, -(1 << order));
2617                 __mod_zone_freepage_state(zone, -(1 << order),
2618                                           get_pcppage_migratetype(page));
2619         }
2620
2621         if (atomic_long_read(&zone->vm_stat[NR_ALLOC_BATCH]) <= 0 &&
2622             !test_bit(ZONE_FAIR_DEPLETED, &zone->flags))
2623                 set_bit(ZONE_FAIR_DEPLETED, &zone->flags);
2624
2625         __count_zone_vm_events(PGALLOC, zone, 1 << order);
2626         zone_statistics(preferred_zone, zone, gfp_flags);
2627         local_irq_restore(flags);
2628
2629         VM_BUG_ON_PAGE(bad_range(zone, page), page);
2630         return page;
2631
2632 failed:
2633         local_irq_restore(flags);
2634         return NULL;
2635 }
2636
2637 #ifdef CONFIG_FAIL_PAGE_ALLOC
2638
2639 static struct {
2640         struct fault_attr attr;
2641
2642         bool ignore_gfp_highmem;
2643         bool ignore_gfp_reclaim;
2644         u32 min_order;
2645 } fail_page_alloc = {
2646         .attr = FAULT_ATTR_INITIALIZER,
2647         .ignore_gfp_reclaim = true,
2648         .ignore_gfp_highmem = true,
2649         .min_order = 1,
2650 };
2651
2652 static int __init setup_fail_page_alloc(char *str)
2653 {
2654         return setup_fault_attr(&fail_page_alloc.attr, str);
2655 }
2656 __setup("fail_page_alloc=", setup_fail_page_alloc);
2657
2658 static bool should_fail_alloc_page(gfp_t gfp_mask, unsigned int order)
2659 {
2660         if (order < fail_page_alloc.min_order)
2661                 return false;
2662         if (gfp_mask & __GFP_NOFAIL)
2663                 return false;
2664         if (fail_page_alloc.ignore_gfp_highmem && (gfp_mask & __GFP_HIGHMEM))
2665                 return false;
2666         if (fail_page_alloc.ignore_gfp_reclaim &&
2667                         (gfp_mask & __GFP_DIRECT_RECLAIM))
2668                 return false;
2669
2670         return should_fail(&fail_page_alloc.attr, 1 << order);
2671 }
2672
2673 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION_DEBUG_FS
2674
2675 static int __init fail_page_alloc_debugfs(void)
2676 {
2677         umode_t mode = S_IFREG | S_IRUSR | S_IWUSR;
2678         struct dentry *dir;
2679
2680         dir = fault_create_debugfs_attr("fail_page_alloc", NULL,
2681                                         &fail_page_alloc.attr);
2682         if (IS_ERR(dir))
2683                 return PTR_ERR(dir);
2684
2685         if (!debugfs_create_bool("ignore-gfp-wait", mode, dir,
2686                                 &fail_page_alloc.ignore_gfp_reclaim))
2687                 goto fail;
2688         if (!debugfs_create_bool("ignore-gfp-highmem", mode, dir,
2689                                 &fail_page_alloc.ignore_gfp_highmem))
2690                 goto fail;
2691         if (!debugfs_create_u32("min-order", mode, dir,
2692                                 &fail_page_alloc.min_order))
2693                 goto fail;
2694
2695         return 0;
2696 fail:
2697         debugfs_remove_recursive(dir);
2698
2699         return -ENOMEM;
2700 }
2701
2702 late_initcall(fail_page_alloc_debugfs);
2703
2704 #endif /* CONFIG_FAULT_INJECTION_DEBUG_FS */
2705
2706 #else /* CONFIG_FAIL_PAGE_ALLOC */
2707
2708 static inline bool should_fail_alloc_page(gfp_t gfp_mask, unsigned int order)
2709 {
2710         return false;
2711 }
2712
2713 #endif /* CONFIG_FAIL_PAGE_ALLOC */
2714
2715 /*
2716  * Return true if free base pages are above 'mark'. For high-order checks it
2717  * will return true of the order-0 watermark is reached and there is at least
2718  * one free page of a suitable size. Checking now avoids taking the zone lock
2719  * to check in the allocation paths if no pages are free.
2720  */
2721 bool __zone_watermark_ok(struct zone *z, unsigned int order, unsigned long mark,
2722                          int classzone_idx, unsigned int alloc_flags,
2723                          long free_pages)
2724 {
2725         long min = mark;
2726         int o;
2727         const bool alloc_harder = (alloc_flags & ALLOC_HARDER);
2728
2729         /* free_pages may go negative - that's OK */
2730         free_pages -= (1 << order) - 1;
2731
2732         if (alloc_flags & ALLOC_HIGH)
2733                 min -= min / 2;
2734
2735         /*
2736          * If the caller does not have rights to ALLOC_HARDER then subtract
2737          * the high-atomic reserves. This will over-estimate the size of the
2738          * atomic reserve but it avoids a search.
2739          */
2740         if (likely(!alloc_harder))
2741                 free_pages -= z->nr_reserved_highatomic;
2742         else
2743                 min -= min / 4;
2744
2745 #ifdef CONFIG_CMA
2746         /* If allocation can't use CMA areas don't use free CMA pages */
2747         if (!(alloc_flags & ALLOC_CMA))
2748                 free_pages -= zone_page_state(z, NR_FREE_CMA_PAGES);
2749 #endif
2750
2751         /*
2752          * Check watermarks for an order-0 allocation request. If these
2753          * are not met, then a high-order request also cannot go ahead
2754          * even if a suitable page happened to be free.
2755          */
2756         if (free_pages <= min + z->lowmem_reserve[classzone_idx])
2757                 return false;
2758
2759         /* If this is an order-0 request then the watermark is fine */
2760         if (!order)
2761                 return true;
2762
2763         /* For a high-order request, check at least one suitable page is free */
2764         for (o = order; o < MAX_ORDER; o++) {
2765                 struct free_area *area = &z->free_area[o];
2766                 int mt;
2767
2768                 if (!area->nr_free)
2769                         continue;
2770
2771                 if (alloc_harder)
2772                         return true;
2773
2774                 for (mt = 0; mt < MIGRATE_PCPTYPES; mt++) {
2775                         if (!list_empty(&area->free_list[mt]))
2776                                 return true;
2777                 }
2778
2779 #ifdef CONFIG_CMA
2780                 if ((alloc_flags & ALLOC_CMA) &&
2781                     !list_empty(&area->free_list[MIGRATE_CMA])) {
2782                         return true;
2783                 }
2784 #endif
2785         }
2786         return false;
2787 }
2788
2789 bool zone_watermark_ok(struct zone *z, unsigned int order, unsigned long mark,
2790                       int classzone_idx, unsigned int alloc_flags)
2791 {
2792         return __zone_watermark_ok(z, order, mark, classzone_idx, alloc_flags,
2793                                         zone_page_state(z, NR_FREE_PAGES));
2794 }
2795
2796 static inline bool zone_watermark_fast(struct zone *z, unsigned int order,
2797                 unsigned long mark, int classzone_idx, unsigned int alloc_flags)
2798 {
2799         long free_pages = zone_page_state(z, NR_FREE_PAGES);
2800         long cma_pages = 0;
2801
2802 #ifdef CONFIG_CMA
2803         /* If allocation can't use CMA areas don't use free CMA pages */
2804         if (!(alloc_flags & ALLOC_CMA))
2805                 cma_pages = zone_page_state(z, NR_FREE_CMA_PAGES);
2806 #endif
2807
2808         /*
2809          * Fast check for order-0 only. If this fails then the reserves
2810          * need to be calculated. There is a corner case where the check
2811          * passes but only the high-order atomic reserve are free. If
2812          * the caller is !atomic then it'll uselessly search the free
2813          * list. That corner case is then slower but it is harmless.
2814          */
2815         if (!order && (free_pages - cma_pages) > mark + z->lowmem_reserve[classzone_idx])
2816                 return true;
2817
2818         return __zone_watermark_ok(z, order, mark, classzone_idx, alloc_flags,
2819                                         free_pages);
2820 }
2821
2822 bool zone_watermark_ok_safe(struct zone *z, unsigned int order,
2823                         unsigned long mark, int classzone_idx)
2824 {
2825         long free_pages = zone_page_state(z, NR_FREE_PAGES);
2826
2827         if (z->percpu_drift_mark && free_pages < z->percpu_drift_mark)
2828                 free_pages = zone_page_state_snapshot(z, NR_FREE_PAGES);
2829
2830         return __zone_watermark_ok(z, order, mark, classzone_idx, 0,
2831                                                                 free_pages);
2832 }
2833
2834 #ifdef CONFIG_NUMA
2835 static bool zone_local(struct zone *local_zone, struct zone *zone)
2836 {
2837         return local_zone->node == zone->node;
2838 }
2839
2840 static bool zone_allows_reclaim(struct zone *local_zone, struct zone *zone)
2841 {
2842         return node_distance(zone_to_nid(local_zone), zone_to_nid(zone)) <
2843                                 RECLAIM_DISTANCE;
2844 }
2845 #else   /* CONFIG_NUMA */
2846 static bool zone_local(struct zone *local_zone, struct zone *zone)
2847 {
2848         return true;
2849 }
2850
2851 static bool zone_allows_reclaim(struct zone *local_zone, struct zone *zone)
2852 {
2853         return true;
2854 }
2855 #endif  /* CONFIG_NUMA */
2856
2857 static void reset_alloc_batches(struct zone *preferred_zone)
2858 {
2859         struct zone *zone = preferred_zone->zone_pgdat->node_zones;
2860
2861         do {
2862                 mod_zone_page_state(zone, NR_ALLOC_BATCH,
2863                         high_wmark_pages(zone) - low_wmark_pages(zone) -
2864                         atomic_long_read(&zone->vm_stat[NR_ALLOC_BATCH]));
2865                 clear_bit(ZONE_FAIR_DEPLETED, &zone->flags);
2866         } while (zone++ != preferred_zone);
2867 }
2868
2869 /*
2870  * get_page_from_freelist goes through the zonelist trying to allocate
2871  * a page.
2872  */
2873 static struct page *
2874 get_page_from_freelist(gfp_t gfp_mask, unsigned int order, int alloc_flags,
2875                                                 const struct alloc_context *ac)
2876 {
2877         struct zoneref *z = ac->preferred_zoneref;
2878         struct zone *zone;
2879         bool fair_skipped = false;
2880         bool apply_fair = (alloc_flags & ALLOC_FAIR);
2881
2882 zonelist_scan:
2883         /*
2884          * Scan zonelist, looking for a zone with enough free.
2885          * See also __cpuset_node_allowed() comment in kernel/cpuset.c.
2886          */
2887         for_next_zone_zonelist_nodemask(zone, z, ac->zonelist, ac->high_zoneidx,
2888                                                                 ac->nodemask) {
2889                 struct page *page;
2890                 unsigned long mark;
2891
2892                 if (cpusets_enabled() &&
2893                         (alloc_flags & ALLOC_CPUSET) &&
2894                         !__cpuset_zone_allowed(zone, gfp_mask))
2895                                 continue;
2896                 /*
2897                  * Distribute pages in proportion to the individual
2898                  * zone size to ensure fair page aging.  The zone a
2899                  * page was allocated in should have no effect on the
2900                  * time the page has in memory before being reclaimed.
2901                  */
2902                 if (apply_fair) {
2903                         if (test_bit(ZONE_FAIR_DEPLETED, &zone->flags)) {
2904                                 fair_skipped = true;
2905                                 continue;
2906                         }
2907                         if (!zone_local(ac->preferred_zoneref->zone, zone)) {
2908                                 if (fair_skipped)
2909                                         goto reset_fair;
2910                                 apply_fair = false;
2911                         }
2912                 }
2913                 /*
2914                  * When allocating a page cache page for writing, we
2915                  * want to get it from a zone that is within its dirty
2916                  * limit, such that no single zone holds more than its
2917                  * proportional share of globally allowed dirty pages.
2918                  * The dirty limits take into account the zone's
2919                  * lowmem reserves and high watermark so that kswapd
2920                  * should be able to balance it without having to
2921                  * write pages from its LRU list.
2922                  *
2923                  * This may look like it could increase pressure on
2924                  * lower zones by failing allocations in higher zones
2925                  * before they are full.  But the pages that do spill
2926                  * over are limited as the lower zones are protected
2927                  * by this very same mechanism.  It should not become
2928                  * a practical burden to them.
2929                  *
2930                  * XXX: For now, allow allocations to potentially
2931                  * exceed the per-zone dirty limit in the slowpath
2932                  * (spread_dirty_pages unset) before going into reclaim,
2933                  * which is important when on a NUMA setup the allowed
2934                  * zones are together not big enough to reach the
2935                  * global limit.  The proper fix for these situations
2936                  * will require awareness of zones in the
2937                  * dirty-throttling and the flusher threads.
2938                  */
2939                 if (ac->spread_dirty_pages && !zone_dirty_ok(zone))
2940                         continue;
2941
2942                 mark = zone->watermark[alloc_flags & ALLOC_WMARK_MASK];
2943                 if (!zone_watermark_fast(zone, order, mark,
2944                                        ac_classzone_idx(ac), alloc_flags)) {
2945                         int ret;
2946
2947                         /* Checked here to keep the fast path fast */
2948                         BUILD_BUG_ON(ALLOC_NO_WATERMARKS < NR_WMARK);
2949                         if (alloc_flags & ALLOC_NO_WATERMARKS)
2950                                 goto try_this_zone;
2951
2952                         if (zone_reclaim_mode == 0 ||
2953                             !zone_allows_reclaim(ac->preferred_zoneref->zone, zone))
2954                                 continue;
2955
2956                         ret = zone_reclaim(zone, gfp_mask, order);
2957                         switch (ret) {
2958                         case ZONE_RECLAIM_NOSCAN:
2959                                 /* did not scan */
2960                                 continue;
2961                         case ZONE_RECLAIM_FULL:
2962                                 /* scanned but unreclaimable */
2963                                 continue;
2964                         default:
2965                                 /* did we reclaim enough */
2966                                 if (zone_watermark_ok(zone, order, mark,
2967                                                 ac_classzone_idx(ac), alloc_flags))
2968                                         goto try_this_zone;
2969
2970                                 continue;
2971                         }
2972                 }
2973
2974 try_this_zone:
2975                 page = buffered_rmqueue(ac->preferred_zoneref->zone, zone, order,
2976                                 gfp_mask, alloc_flags, ac->migratetype);
2977                 if (page) {
2978                         prep_new_page(page, order, gfp_mask, alloc_flags);
2979
2980                         /*
2981                          * If this is a high-order atomic allocation then check
2982                          * if the pageblock should be reserved for the future
2983                          */
2984                         if (unlikely(order && (alloc_flags & ALLOC_HARDER)))
2985                                 reserve_highatomic_pageblock(page, zone, order);
2986
2987                         return page;
2988                 }
2989         }
2990
2991         /*
2992          * The first pass makes sure allocations are spread fairly within the
2993          * local node.  However, the local node might have free pages left
2994          * after the fairness batches are exhausted, and remote zones haven't
2995          * even been considered yet.  Try once more without fairness, and
2996          * include remote zones now, before entering the slowpath and waking
2997          * kswapd: prefer spilling to a remote zone over swapping locally.
2998          */
2999         if (fair_skipped) {
3000 reset_fair:
3001                 apply_fair = false;
3002                 fair_skipped = false;
3003                 reset_alloc_batches(ac->preferred_zoneref->zone);
3004                 z = ac->preferred_zoneref;
3005                 goto zonelist_scan;
3006         }
3007
3008         return NULL;
3009 }
3010
3011 /*
3012  * Large machines with many possible nodes should not always dump per-node
3013  * meminfo in irq context.
3014  */
3015 static inline bool should_suppress_show_mem(void)
3016 {
3017         bool ret = false;
3018
3019 #if NODES_SHIFT > 8
3020         ret = in_interrupt();
3021 #endif
3022         return ret;
3023 }
3024
3025 static DEFINE_RATELIMIT_STATE(nopage_rs,
3026                 DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,
3027                 DEFAULT_RATELIMIT_BURST);
3028
3029 void warn_alloc_failed(gfp_t gfp_mask, unsigned int order, const char *fmt, ...)
3030 {
3031         unsigned int filter = SHOW_MEM_FILTER_NODES;
3032
3033         if ((gfp_mask & __GFP_NOWARN) || !__ratelimit(&nopage_rs) ||
3034             debug_guardpage_minorder() > 0)
3035                 return;
3036
3037         /*
3038          * This documents exceptions given to allocations in certain
3039          * contexts that are allowed to allocate outside current's set
3040          * of allowed nodes.
3041          */
3042         if (!(gfp_mask & __GFP_NOMEMALLOC))
3043                 if (test_thread_flag(TIF_MEMDIE) ||
3044                     (current->flags & (PF_MEMALLOC | PF_EXITING)))
3045                         filter &= ~SHOW_MEM_FILTER_NODES;
3046         if (in_interrupt() || !(gfp_mask & __GFP_DIRECT_RECLAIM))
3047                 filter &= ~SHOW_MEM_FILTER_NODES;
3048
3049         if (fmt) {
3050                 struct va_format vaf;
3051                 va_list args;
3052
3053                 va_start(args, fmt);
3054
3055                 vaf.fmt = fmt;
3056                 vaf.va = &args;
3057
3058                 pr_warn("%pV", &vaf);
3059
3060                 va_end(args);
3061         }
3062
3063         pr_warn("%s: page allocation failure: order:%u, mode:%#x(%pGg)\n",
3064                 current->comm, order, gfp_mask, &gfp_mask);
3065         dump_stack();
3066         if (!should_suppress_show_mem())
3067                 show_mem(filter);
3068 }
3069
3070 static inline struct page *
3071 __alloc_pages_may_oom(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
3072         const struct alloc_context *ac, unsigned long *did_some_progress)
3073 {
3074         struct oom_control oc = {
3075                 .zonelist = ac->zonelist,
3076                 .nodemask = ac->nodemask,
3077                 .memcg = NULL,
3078                 .gfp_mask = gfp_mask,
3079                 .order = order,
3080         };
3081         struct page *page;
3082
3083         *did_some_progress = 0;
3084
3085         /*
3086          * Acquire the oom lock.  If that fails, somebody else is
3087          * making progress for us.
3088          */
3089         if (!mutex_trylock(&oom_lock)) {
3090                 *did_some_progress = 1;
3091                 schedule_timeout_uninterruptible(1);
3092                 return NULL;
3093         }
3094
3095         /*
3096          * Go through the zonelist yet one more time, keep very high watermark
3097          * here, this is only to catch a parallel oom killing, we must fail if
3098          * we're still under heavy pressure.
3099          */
3100         page = get_page_from_freelist(gfp_mask | __GFP_HARDWALL, order,
3101                                         ALLOC_WMARK_HIGH|ALLOC_CPUSET, ac);
3102         if (page)
3103                 goto out;
3104
3105         if (!(gfp_mask & __GFP_NOFAIL)) {
3106                 /* Coredumps can quickly deplete all memory reserves */
3107                 if (current->flags & PF_DUMPCORE)
3108                         goto out;
3109                 /* The OOM killer will not help higher order allocs */
3110                 if (order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER)
3111                         goto out;
3112                 /* The OOM killer does not needlessly kill tasks for lowmem */
3113                 if (ac->high_zoneidx < ZONE_NORMAL)
3114                         goto out;
3115                 if (pm_suspended_storage())
3116                         goto out;
3117                 /*
3118                  * XXX: GFP_NOFS allocations should rather fail than rely on
3119                  * other request to make a forward progress.
3120                  * We are in an unfortunate situation where out_of_memory cannot
3121                  * do much for this context but let's try it to at least get
3122                  * access to memory reserved if the current task is killed (see
3123                  * out_of_memory). Once filesystems are ready to handle allocation
3124                  * failures more gracefully we should just bail out here.
3125                  */
3126
3127                 /* The OOM killer may not free memory on a specific node */
3128                 if (gfp_mask & __GFP_THISNODE)
3129                         goto out;
3130         }
3131         /* Exhausted what can be done so it's blamo time */
3132         if (out_of_memory(&oc) || WARN_ON_ONCE(gfp_mask & __GFP_NOFAIL)) {
3133                 *did_some_progress = 1;
3134
3135                 if (gfp_mask & __GFP_NOFAIL) {
3136                         page = get_page_from_freelist(gfp_mask, order,
3137                                         ALLOC_NO_WATERMARKS|ALLOC_CPUSET, ac);
3138                         /*
3139                          * fallback to ignore cpuset restriction if our nodes
3140                          * are depleted
3141                          */
3142                         if (!page)
3143                                 page = get_page_from_freelist(gfp_mask, order,
3144                                         ALLOC_NO_WATERMARKS, ac);
3145                 }
3146         }
3147 out:
3148         mutex_unlock(&oom_lock);
3149         return page;
3150 }
3151
3152
3153 /*
3154  * Maximum number of compaction retries wit a progress before OOM
3155  * killer is consider as the only way to move forward.
3156  */
3157 #define MAX_COMPACT_RETRIES 16
3158
3159 #ifdef CONFIG_COMPACTION
3160 /* Try memory compaction for high-order allocations before reclaim */
3161 static struct page *
3162 __alloc_pages_direct_compact(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
3163                 unsigned int alloc_flags, const struct alloc_context *ac,
3164                 enum migrate_mode mode, enum compact_result *compact_result)
3165 {
3166         struct page *page;
3167         int contended_compaction;
3168
3169         if (!order)
3170                 return NULL;
3171
3172         current->flags |= PF_MEMALLOC;
3173         *compact_result = try_to_compact_pages(gfp_mask, order, alloc_flags, ac,
3174                                                 mode, &contended_compaction);
3175         current->flags &= ~PF_MEMALLOC;
3176
3177         if (*compact_result <= COMPACT_INACTIVE)
3178                 return NULL;
3179
3180         /*
3181          * At least in one zone compaction wasn't deferred or skipped, so let's
3182          * count a compaction stall
3183          */
3184         count_vm_event(COMPACTSTALL);
3185
3186         page = get_page_from_freelist(gfp_mask, order,
3187                                         alloc_flags & ~ALLOC_NO_WATERMARKS, ac);
3188
3189         if (page) {
3190                 struct zone *zone = page_zone(page);
3191
3192                 zone->compact_blockskip_flush = false;
3193                 compaction_defer_reset(zone, order, true);
3194                 count_vm_event(COMPACTSUCCESS);
3195                 return page;
3196         }
3197
3198         /*
3199          * It's bad if compaction run occurs and fails. The most likely reason
3200          * is that pages exist, but not enough to satisfy watermarks.
3201          */
3202         count_vm_event(COMPACTFAIL);
3203
3204         /*
3205          * In all zones where compaction was attempted (and not
3206          * deferred or skipped), lock contention has been detected.
3207          * For THP allocation we do not want to disrupt the others
3208          * so we fallback to base pages instead.
3209          */
3210         if (contended_compaction == COMPACT_CONTENDED_LOCK)
3211                 *compact_result = COMPACT_CONTENDED;
3212
3213         /*
3214          * If compaction was aborted due to need_resched(), we do not
3215          * want to further increase allocation latency, unless it is
3216          * khugepaged trying to collapse.
3217          */
3218         if (contended_compaction == COMPACT_CONTENDED_SCHED
3219                 && !(current->flags & PF_KTHREAD))
3220                 *compact_result = COMPACT_CONTENDED;
3221
3222         cond_resched();
3223
3224         return NULL;
3225 }
3226
3227 static inline bool
3228 should_compact_retry(struct alloc_context *ac, int order, int alloc_flags,
3229                      enum compact_result compact_result, enum migrate_mode *migrate_mode,
3230                      int compaction_retries)
3231 {
3232         int max_retries = MAX_COMPACT_RETRIES;
3233
3234         if (!order)
3235                 return false;
3236
3237         /*
3238          * compaction considers all the zone as desperately out of memory
3239          * so it doesn't really make much sense to retry except when the
3240          * failure could be caused by weak migration mode.
3241          */
3242         if (compaction_failed(compact_result)) {
3243                 if (*migrate_mode == MIGRATE_ASYNC) {
3244                         *migrate_mode = MIGRATE_SYNC_LIGHT;
3245                         return true;
3246                 }
3247                 return false;
3248         }
3249
3250         /*
3251          * make sure the compaction wasn't deferred or didn't bail out early
3252          * due to locks contention before we declare that we should give up.
3253          * But do not retry if the given zonelist is not suitable for
3254          * compaction.
3255          */
3256         if (compaction_withdrawn(compact_result))
3257                 return compaction_zonelist_suitable(ac, order, alloc_flags);
3258
3259         /*
3260          * !costly requests are much more important than __GFP_REPEAT
3261          * costly ones because they are de facto nofail and invoke OOM
3262          * killer to move on while costly can fail and users are ready
3263          * to cope with that. 1/4 retries is rather arbitrary but we
3264          * would need much more detailed feedback from compaction to
3265          * make a better decision.
3266          */
3267         if (order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER)
3268                 max_retries /= 4;
3269         if (compaction_retries <= max_retries)
3270                 return true;
3271
3272         return false;
3273 }
3274 #else
3275 static inline struct page *
3276 __alloc_pages_direct_compact(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
3277                 unsigned int alloc_flags, const struct alloc_context *ac,
3278                 enum migrate_mode mode, enum compact_result *compact_result)
3279 {
3280         *compact_result = COMPACT_SKIPPED;
3281         return NULL;
3282 }
3283
3284 static inline bool
3285 should_compact_retry(struct alloc_context *ac, unsigned int order, int alloc_flags,
3286                      enum compact_result compact_result,
3287                      enum migrate_mode *migrate_mode,
3288                      int compaction_retries)
3289 {
3290         struct zone *zone;
3291         struct zoneref *z;
3292
3293         if (!order || order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER)
3294                 return false;
3295
3296         /*
3297          * There are setups with compaction disabled which would prefer to loop
3298          * inside the allocator rather than hit the oom killer prematurely.
3299          * Let's give them a good hope and keep retrying while the order-0
3300          * watermarks are OK.
3301          */
3302         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, ac->zonelist, ac->high_zoneidx,
3303                                         ac->nodemask) {
3304                 if (zone_watermark_ok(zone, 0, min_wmark_pages(zone),
3305                                         ac_classzone_idx(ac), alloc_flags))
3306                         return true;
3307         }
3308         return false;
3309 }
3310 #endif /* CONFIG_COMPACTION */
3311
3312 /* Perform direct synchronous page reclaim */
3313 static int
3314 __perform_reclaim(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
3315                                         const struct alloc_context *ac)
3316 {
3317         struct reclaim_state reclaim_state;
3318         int progress;
3319
3320         cond_resched();
3321
3322         /* We now go into synchronous reclaim */
3323         cpuset_memory_pressure_bump();
3324         current->flags |= PF_MEMALLOC;
3325         lockdep_set_current_reclaim_state(gfp_mask);
3326         reclaim_state.reclaimed_slab = 0;
3327         current->reclaim_state = &reclaim_state;
3328
3329         progress = try_to_free_pages(ac->zonelist, order, gfp_mask,
3330                                                                 ac->nodemask);
3331
3332         current->reclaim_state = NULL;
3333         lockdep_clear_current_reclaim_state();
3334         current->flags &= ~PF_MEMALLOC;
3335
3336         cond_resched();
3337
3338         return progress;
3339 }
3340
3341 /* The really slow allocator path where we enter direct reclaim */
3342 static inline struct page *
3343 __alloc_pages_direct_reclaim(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
3344                 unsigned int alloc_flags, const struct alloc_context *ac,
3345                 unsigned long *did_some_progress)
3346 {
3347         struct page *page = NULL;
3348         bool drained = false;
3349
3350         *did_some_progress = __perform_reclaim(gfp_mask, order, ac);
3351         if (unlikely(!(*did_some_progress)))
3352                 return NULL;
3353
3354 retry:
3355         page = get_page_from_freelist(gfp_mask, order,
3356                                         alloc_flags & ~ALLOC_NO_WATERMARKS, ac);
3357
3358         /*
3359          * If an allocation failed after direct reclaim, it could be because
3360          * pages are pinned on the per-cpu lists or in high alloc reserves.
3361          * Shrink them them and try again
3362          */
3363         if (!page && !drained) {
3364                 unreserve_highatomic_pageblock(ac);
3365                 drain_all_pages(NULL);
3366                 drained = true;
3367                 goto retry;
3368         }
3369
3370         return page;
3371 }
3372
3373 static void wake_all_kswapds(unsigned int order, const struct alloc_context *ac)
3374 {
3375         struct zoneref *z;
3376         struct zone *zone;
3377
3378         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, ac->zonelist,
3379                                                 ac->high_zoneidx, ac->nodemask)
3380                 wakeup_kswapd(zone, order, ac_classzone_idx(ac));
3381 }
3382
3383 static inline unsigned int
3384 gfp_to_alloc_flags(gfp_t gfp_mask)
3385 {
3386         unsigned int alloc_flags = ALLOC_WMARK_MIN | ALLOC_CPUSET;
3387
3388         /* __GFP_HIGH is assumed to be the same as ALLOC_HIGH to save a branch. */
3389         BUILD_BUG_ON(__GFP_HIGH != (__force gfp_t) ALLOC_HIGH);
3390
3391         /*
3392          * The caller may dip into page reserves a bit more if the caller
3393          * cannot run direct reclaim, or if the caller has realtime scheduling
3394          * policy or is asking for __GFP_HIGH memory.  GFP_ATOMIC requests will
3395          * set both ALLOC_HARDER (__GFP_ATOMIC) and ALLOC_HIGH (__GFP_HIGH).
3396          */
3397         alloc_flags |= (__force int) (gfp_mask & __GFP_HIGH);
3398
3399         if (gfp_mask & __GFP_ATOMIC) {
3400                 /*
3401                  * Not worth trying to allocate harder for __GFP_NOMEMALLOC even
3402                  * if it can't schedule.
3403                  */
3404                 if (!(gfp_mask & __GFP_NOMEMALLOC))
3405                         alloc_flags |= ALLOC_HARDER;
3406                 /*
3407                  * Ignore cpuset mems for GFP_ATOMIC rather than fail, see the
3408                  * comment for __cpuset_node_allowed().
3409                  */
3410                 alloc_flags &= ~ALLOC_CPUSET;
3411         } else if (unlikely(rt_task(current)) && !in_interrupt())
3412                 alloc_flags |= ALLOC_HARDER;
3413
3414         if (likely(!(gfp_mask & __GFP_NOMEMALLOC))) {
3415                 if (gfp_mask & __GFP_MEMALLOC)
3416                         alloc_flags |= ALLOC_NO_WATERMARKS;
3417                 else if (in_serving_softirq() && (current->flags & PF_MEMALLOC))
3418                         alloc_flags |= ALLOC_NO_WATERMARKS;
3419                 else if (!in_interrupt() &&
3420                                 ((current->flags & PF_MEMALLOC) ||
3421                                  unlikely(test_thread_flag(TIF_MEMDIE))))
3422                         alloc_flags |= ALLOC_NO_WATERMARKS;
3423         }
3424 #ifdef CONFIG_CMA
3425         if (gfpflags_to_migratetype(gfp_mask) == MIGRATE_MOVABLE)
3426                 alloc_flags |= ALLOC_CMA;
3427 #endif
3428         return alloc_flags;
3429 }
3430
3431 bool gfp_pfmemalloc_allowed(gfp_t gfp_mask)
3432 {
3433         return !!(gfp_to_alloc_flags(gfp_mask) & ALLOC_NO_WATERMARKS);
3434 }
3435
3436 static inline bool is_thp_gfp_mask(gfp_t gfp_mask)
3437 {
3438         return (gfp_mask & (GFP_TRANSHUGE | __GFP_KSWAPD_RECLAIM)) == GFP_TRANSHUGE;
3439 }
3440
3441 /*
3442  * Maximum number of reclaim retries without any progress before OOM killer
3443  * is consider as the only way to move forward.
3444  */
3445 #define MAX_RECLAIM_RETRIES 16
3446
3447 /*
3448  * Checks whether it makes sense to retry the reclaim to make a forward progress
3449  * for the given allocation request.
3450  * The reclaim feedback represented by did_some_progress (any progress during
3451  * the last reclaim round) and no_progress_loops (number of reclaim rounds without
3452  * any progress in a row) is considered as well as the reclaimable pages on the
3453  * applicable zone list (with a backoff mechanism which is a function of
3454  * no_progress_loops).
3455  *
3456  * Returns true if a retry is viable or false to enter the oom path.
3457  */
3458 static inline bool
3459 should_reclaim_retry(gfp_t gfp_mask, unsigned order,
3460                      struct alloc_context *ac, int alloc_flags,
3461                      bool did_some_progress, int no_progress_loops)
3462 {
3463         struct zone *zone;
3464         struct zoneref *z;
3465
3466         /*
3467          * Make sure we converge to OOM if we cannot make any progress
3468          * several times in the row.
3469          */
3470         if (no_progress_loops > MAX_RECLAIM_RETRIES)
3471                 return false;
3472
3473         /*
3474          * Keep reclaiming pages while there is a chance this will lead somewhere.
3475          * If none of the target zones can satisfy our allocation request even
3476          * if all reclaimable pages are considered then we are screwed and have
3477          * to go OOM.
3478          */
3479         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, ac->zonelist, ac->high_zoneidx,
3480                                         ac->nodemask) {
3481                 unsigned long available;
3482                 unsigned long reclaimable;
3483
3484                 available = reclaimable = zone_reclaimable_pages(zone);
3485                 available -= DIV_ROUND_UP(no_progress_loops * available,
3486                                           MAX_RECLAIM_RETRIES);
3487                 available += zone_page_state_snapshot(zone, NR_FREE_PAGES);
3488
3489                 /*
3490                  * Would the allocation succeed if we reclaimed the whole
3491                  * available?
3492                  */
3493                 if (__zone_watermark_ok(zone, order, min_wmark_pages(zone),
3494                                 ac_classzone_idx(ac), alloc_flags, available)) {
3495                         /*
3496                          * If we didn't make any progress and have a lot of
3497                          * dirty + writeback pages then we should wait for
3498                          * an IO to complete to slow down the reclaim and
3499                          * prevent from pre mature OOM
3500                          */
3501                         if (!did_some_progress) {
3502                                 unsigned long writeback;
3503                                 unsigned long dirty;
3504
3505                                 writeback = zone_page_state_snapshot(zone,
3506                                                                      NR_WRITEBACK);
3507                                 dirty = zone_page_state_snapshot(zone, NR_FILE_DIRTY);
3508
3509                                 if (2*(writeback + dirty) > reclaimable) {
3510                                         congestion_wait(BLK_RW_ASYNC, HZ/10);
3511                                         return true;
3512                                 }
3513                         }
3514
3515                         /*
3516                          * Memory allocation/reclaim might be called from a WQ
3517                          * context and the current implementation of the WQ
3518                          * concurrency control doesn't recognize that
3519                          * a particular WQ is congested if the worker thread is
3520                          * looping without ever sleeping. Therefore we have to
3521                          * do a short sleep here rather than calling
3522                          * cond_resched().
3523                          */
3524                         if (current->flags & PF_WQ_WORKER)
3525                                 schedule_timeout_uninterruptible(1);
3526                         else
3527                                 cond_resched();
3528
3529                         return true;
3530                 }
3531         }
3532
3533         return false;
3534 }
3535
3536 static inline struct page *
3537 __alloc_pages_slowpath(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
3538                                                 struct alloc_context *ac)
3539 {
3540         bool can_direct_reclaim = gfp_mask & __GFP_DIRECT_RECLAIM;
3541         struct page *page = NULL;
3542         unsigned int alloc_flags;
3543         unsigned long did_some_progress;
3544         enum migrate_mode migration_mode = MIGRATE_ASYNC;
3545         enum compact_result compact_result;
3546         int compaction_retries = 0;
3547         int no_progress_loops = 0;
3548
3549         /*
3550          * In the slowpath, we sanity check order to avoid ever trying to
3551          * reclaim >= MAX_ORDER areas which will never succeed. Callers may
3552          * be using allocators in order of preference for an area that is
3553          * too large.
3554          */
3555         if (order >= MAX_ORDER) {
3556                 WARN_ON_ONCE(!(gfp_mask & __GFP_NOWARN));
3557                 return NULL;
3558         }
3559
3560         /*
3561          * We also sanity check to catch abuse of atomic reserves being used by
3562          * callers that are not in atomic context.
3563          */
3564         if (WARN_ON_ONCE((gfp_mask & (__GFP_ATOMIC|__GFP_DIRECT_RECLAIM)) ==
3565                                 (__GFP_ATOMIC|__GFP_DIRECT_RECLAIM)))
3566                 gfp_mask &= ~__GFP_ATOMIC;
3567
3568 retry:
3569         if (gfp_mask & __GFP_KSWAPD_RECLAIM)
3570                 wake_all_kswapds(order, ac);
3571
3572         /*
3573          * OK, we're below the kswapd watermark and have kicked background
3574          * reclaim. Now things get more complex, so set up alloc_flags according
3575          * to how we want to proceed.
3576          */
3577         alloc_flags = gfp_to_alloc_flags(gfp_mask);
3578
3579         /*
3580          * Reset the zonelist iterators if memory policies can be ignored.
3581          * These allocations are high priority and system rather than user
3582          * orientated.
3583          */
3584         if ((alloc_flags & ALLOC_NO_WATERMARKS) || !(alloc_flags & ALLOC_CPUSET)) {
3585                 ac->zonelist = node_zonelist(numa_node_id(), gfp_mask);
3586                 ac->preferred_zoneref = first_zones_zonelist(ac->zonelist,
3587                                         ac->high_zoneidx, ac->nodemask);
3588         }
3589
3590         /* This is the last chance, in general, before the goto nopage. */
3591         page = get_page_from_freelist(gfp_mask, order,
3592                                 alloc_flags & ~ALLOC_NO_WATERMARKS, ac);
3593         if (page)
3594                 goto got_pg;
3595
3596         /* Allocate without watermarks if the context allows */
3597         if (alloc_flags & ALLOC_NO_WATERMARKS) {
3598                 page = get_page_from_freelist(gfp_mask, order,
3599                                                 ALLOC_NO_WATERMARKS, ac);
3600                 if (page)
3601                         goto got_pg;
3602         }
3603
3604         /* Caller is not willing to reclaim, we can't balance anything */
3605         if (!can_direct_reclaim) {
3606                 /*
3607                  * All existing users of the __GFP_NOFAIL are blockable, so warn
3608                  * of any new users that actually allow this type of allocation
3609                  * to fail.
3610                  */
3611                 WARN_ON_ONCE(gfp_mask & __GFP_NOFAIL);
3612                 goto nopage;
3613         }
3614
3615         /* Avoid recursion of direct reclaim */
3616         if (current->flags & PF_MEMALLOC) {
3617                 /*
3618                  * __GFP_NOFAIL request from this context is rather bizarre
3619                  * because we cannot reclaim anything and only can loop waiting
3620                  * for somebody to do a work for us.
3621                  */
3622                 if (WARN_ON_ONCE(gfp_mask & __GFP_NOFAIL)) {
3623                         cond_resched();
3624                         goto retry;
3625                 }
3626                 goto nopage;
3627         }
3628
3629         /* Avoid allocations with no watermarks from looping endlessly */
3630         if (test_thread_flag(TIF_MEMDIE) && !(gfp_mask & __GFP_NOFAIL))
3631                 goto nopage;
3632
3633         /*
3634          * Try direct compaction. The first pass is asynchronous. Subsequent
3635          * attempts after direct reclaim are synchronous
3636          */
3637         page = __alloc_pages_direct_compact(gfp_mask, order, alloc_flags, ac,
3638                                         migration_mode,
3639                                         &compact_result);
3640         if (page)
3641                 goto got_pg;
3642
3643         /* Checks for THP-specific high-order allocations */
3644         if (is_thp_gfp_mask(gfp_mask)) {
3645                 /*
3646                  * If compaction is deferred for high-order allocations, it is
3647                  * because sync compaction recently failed. If this is the case
3648                  * and the caller requested a THP allocation, we do not want
3649                  * to heavily disrupt the system, so we fail the allocation
3650                  * instead of entering direct reclaim.
3651                  */
3652                 if (compact_result == COMPACT_DEFERRED)
3653                         goto nopage;
3654
3655                 /*
3656                  * Compaction is contended so rather back off than cause
3657                  * excessive stalls.
3658                  */
3659                 if(compact_result == COMPACT_CONTENDED)
3660                         goto nopage;
3661         }
3662
3663         if (order && compaction_made_progress(compact_result))
3664                 compaction_retries++;
3665
3666         /* Try direct reclaim and then allocating */
3667         page = __alloc_pages_direct_reclaim(gfp_mask, order, alloc_flags, ac,
3668                                                         &did_some_progress);
3669         if (page)
3670                 goto got_pg;
3671
3672         /* Do not loop if specifically requested */
3673         if (gfp_mask & __GFP_NORETRY)
3674                 goto noretry;
3675
3676         /*
3677          * Do not retry costly high order allocations unless they are
3678          * __GFP_REPEAT
3679          */
3680         if (order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER && !(gfp_mask & __GFP_REPEAT))
3681                 goto noretry;
3682
3683         /*
3684          * Costly allocations might have made a progress but this doesn't mean
3685          * their order will become available due to high fragmentation so
3686          * always increment the no progress counter for them
3687          */
3688         if (did_some_progress && order <= PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER)
3689                 no_progress_loops = 0;
3690         else
3691                 no_progress_loops++;
3692
3693         if (should_reclaim_retry(gfp_mask, order, ac, alloc_flags,
3694                                  did_some_progress > 0, no_progress_loops))
3695                 goto retry;
3696
3697         /*
3698          * It doesn't make any sense to retry for the compaction if the order-0
3699          * reclaim is not able to make any progress because the current
3700          * implementation of the compaction depends on the sufficient amount
3701          * of free memory (see __compaction_suitable)
3702          */
3703         if (did_some_progress > 0 &&
3704                         should_compact_retry(ac, order, alloc_flags,
3705                                 compact_result, &migration_mode,
3706                                 compaction_retries))
3707                 goto retry;
3708
3709         /* Reclaim has failed us, start killing things */
3710         page = __alloc_pages_may_oom(gfp_mask, order, ac, &did_some_progress);
3711         if (page)
3712                 goto got_pg;
3713
3714         /* Retry as long as the OOM killer is making progress */
3715         if (did_some_progress) {
3716                 no_progress_loops = 0;
3717                 goto retry;
3718         }
3719
3720 noretry:
3721         /*
3722          * High-order allocations do not necessarily loop after direct reclaim
3723          * and reclaim/compaction depends on compaction being called after
3724          * reclaim so call directly if necessary.
3725          * It can become very expensive to allocate transparent hugepages at
3726          * fault, so use asynchronous memory compaction for THP unless it is
3727          * khugepaged trying to collapse. All other requests should tolerate
3728          * at least light sync migration.
3729          */
3730         if (is_thp_gfp_mask(gfp_mask) && !(current->flags & PF_KTHREAD))
3731                 migration_mode = MIGRATE_ASYNC;
3732         else
3733                 migration_mode = MIGRATE_SYNC_LIGHT;
3734         page = __alloc_pages_direct_compact(gfp_mask, order, alloc_flags,
3735                                             ac, migration_mode,
3736                                             &compact_result);
3737         if (page)
3738                 goto got_pg;
3739 nopage:
3740         warn_alloc_failed(gfp_mask, order, NULL);
3741 got_pg:
3742         return page;
3743 }
3744
3745 /*
3746  * This is the 'heart' of the zoned buddy allocator.
3747  */
3748 struct page *
3749 __alloc_pages_nodemask(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
3750                         struct zonelist *zonelist, nodemask_t *nodemask)
3751 {
3752         struct page *page;
3753         unsigned int cpuset_mems_cookie;
3754         unsigned int alloc_flags = ALLOC_WMARK_LOW|ALLOC_FAIR;
3755         gfp_t alloc_mask = gfp_mask; /* The gfp_t that was actually used for allocation */
3756         struct alloc_context ac = {
3757                 .high_zoneidx = gfp_zone(gfp_mask),
3758                 .zonelist = zonelist,
3759                 .nodemask = nodemask,
3760                 .migratetype = gfpflags_to_migratetype(gfp_mask),
3761         };
3762
3763         if (cpusets_enabled()) {
3764                 alloc_mask |= __GFP_HARDWALL;
3765                 alloc_flags |= ALLOC_CPUSET;
3766                 if (!ac.nodemask)
3767                         ac.nodemask = &cpuset_current_mems_allowed;
3768         }
3769
3770         gfp_mask &= gfp_allowed_mask;
3771
3772         lockdep_trace_alloc(gfp_mask);
3773
3774         might_sleep_if(gfp_mask & __GFP_DIRECT_RECLAIM);
3775
3776         if (should_fail_alloc_page(gfp_mask, order))
3777                 return NULL;
3778
3779         /*
3780          * Check the zones suitable for the gfp_mask contain at least one
3781          * valid zone. It's possible to have an empty zonelist as a result
3782          * of __GFP_THISNODE and a memoryless node
3783          */
3784         if (unlikely(!zonelist->_zonerefs->zone))
3785                 return NULL;
3786
3787         if (IS_ENABLED(CONFIG_CMA) && ac.migratetype == MIGRATE_MOVABLE)
3788                 alloc_flags |= ALLOC_CMA;
3789
3790 retry_cpuset:
3791         cpuset_mems_cookie = read_mems_allowed_begin();
3792
3793         /* Dirty zone balancing only done in the fast path */
3794         ac.spread_dirty_pages = (gfp_mask & __GFP_WRITE);
3795
3796         /*
3797          * The preferred zone is used for statistics but crucially it is
3798          * also used as the starting point for the zonelist iterator. It
3799          * may get reset for allocations that ignore memory policies.
3800          */
3801         ac.preferred_zoneref = first_zones_zonelist(ac.zonelist,
3802                                         ac.high_zoneidx, ac.nodemask);
3803         if (!ac.preferred_zoneref) {
3804                 page = NULL;
3805                 goto no_zone;
3806         }
3807
3808         /* First allocation attempt */
3809         page = get_page_from_freelist(alloc_mask, order, alloc_flags, &ac);
3810         if (likely(page))
3811                 goto out;
3812
3813         /*
3814          * Runtime PM, block IO and its error handling path can deadlock
3815          * because I/O on the device might not complete.
3816          */
3817         alloc_mask = memalloc_noio_flags(gfp_mask);
3818         ac.spread_dirty_pages = false;
3819
3820         /*
3821          * Restore the original nodemask if it was potentially replaced with
3822          * &cpuset_current_mems_allowed to optimize the fast-path attempt.
3823          */
3824         if (cpusets_enabled())
3825                 ac.nodemask = nodemask;
3826         page = __alloc_pages_slowpath(alloc_mask, order, &ac);
3827
3828 no_zone:
3829         /*
3830          * When updating a task's mems_allowed, it is possible to race with
3831          * parallel threads in such a way that an allocation can fail while
3832          * the mask is being updated. If a page allocation is about to fail,
3833          * check if the cpuset changed during allocation and if so, retry.
3834          */
3835         if (unlikely(!page && read_mems_allowed_retry(cpuset_mems_cookie))) {
3836                 alloc_mask = gfp_mask;
3837                 goto retry_cpuset;
3838         }
3839
3840 out:
3841         if (memcg_kmem_enabled() && (gfp_mask & __GFP_ACCOUNT) && page) {
3842                 if (unlikely(memcg_kmem_charge(page, gfp_mask, order))) {
3843                         __free_pages(page, order);
3844                         page = NULL;
3845                 } else
3846                         __SetPageKmemcg(page);
3847         }
3848
3849         if (kmemcheck_enabled && page)
3850                 kmemcheck_pagealloc_alloc(page, order, gfp_mask);
3851
3852         trace_mm_page_alloc(page, order, alloc_mask, ac.migratetype);
3853
3854         return page;
3855 }
3856 EXPORT_SYMBOL(__alloc_pages_nodemask);
3857
3858 /*
3859  * Common helper functions.
3860  */
3861 unsigned long __get_free_pages(gfp_t gfp_mask, unsigned int order)
3862 {
3863         struct page *page;
3864
3865         /*
3866          * __get_free_pages() returns a 32-bit address, which cannot represent
3867          * a highmem page
3868          */
3869         VM_BUG_ON((gfp_mask & __GFP_HIGHMEM) != 0);
3870
3871         page = alloc_pages(gfp_mask, order);
3872         if (!page)
3873                 return 0;
3874         return (unsigned long) page_address(page);
3875 }
3876 EXPORT_SYMBOL(__get_free_pages);
3877
3878 unsigned long get_zeroed_page(gfp_t gfp_mask)
3879 {
3880         return __get_free_pages(gfp_mask | __GFP_ZERO, 0);
3881 }
3882 EXPORT_SYMBOL(get_zeroed_page);
3883
3884 void __free_pages(struct page *page, unsigned int order)
3885 {
3886         if (put_page_testzero(page)) {
3887                 if (order == 0)
3888                         free_hot_cold_page(page, false);
3889                 else
3890                         __free_pages_ok(page, order);
3891         }
3892 }
3893
3894 EXPORT_SYMBOL(__free_pages);
3895
3896 void free_pages(unsigned long addr, unsigned int order)
3897 {
3898         if (addr != 0) {
3899                 VM_BUG_ON(!virt_addr_valid((void *)addr));
3900                 __free_pages(virt_to_page((void *)addr), order);
3901         }
3902 }
3903
3904 EXPORT_SYMBOL(free_pages);
3905
3906 /*
3907  * Page Fragment:
3908  *  An arbitrary-length arbitrary-offset area of memory which resides
3909  *  within a 0 or higher order page.  Multiple fragments within that page
3910  *  are individually refcounted, in the page's reference counter.
3911  *
3912  * The page_frag functions below provide a simple allocation framework for
3913  * page fragments.  This is used by the network stack and network device
3914  * drivers to provide a backing region of memory for use as either an
3915  * sk_buff->head, or to be used in the "frags" portion of skb_shared_info.
3916  */
3917 static struct page *__page_frag_refill(struct page_frag_cache *nc,
3918                                        gfp_t gfp_mask)
3919 {
3920         struct page *page = NULL;
3921         gfp_t gfp = gfp_mask;
3922
3923 #if (PAGE_SIZE < PAGE_FRAG_CACHE_MAX_SIZE)
3924         gfp_mask |= __GFP_COMP | __GFP_NOWARN | __GFP_NORETRY |
3925                     __GFP_NOMEMALLOC;
3926         page = alloc_pages_node(NUMA_NO_NODE, gfp_mask,
3927                                 PAGE_FRAG_CACHE_MAX_ORDER);
3928         nc->size = page ? PAGE_FRAG_CACHE_MAX_SIZE : PAGE_SIZE;
3929 #endif
3930         if (unlikely(!page))
3931                 page = alloc_pages_node(NUMA_NO_NODE, gfp, 0);
3932
3933         nc->va = page ? page_address(page) : NULL;
3934
3935         return page;
3936 }
3937
3938 void *__alloc_page_frag(struct page_frag_cache *nc,
3939                         unsigned int fragsz, gfp_t gfp_mask)
3940 {
3941         unsigned int size = PAGE_SIZE;
3942         struct page *page;
3943         int offset;
3944
3945         if (unlikely(!nc->va)) {
3946 refill:
3947                 page = __page_frag_refill(nc, gfp_mask);
3948                 if (!page)
3949                         return NULL;
3950
3951 #if (PAGE_SIZE < PAGE_FRAG_CACHE_MAX_SIZE)
3952                 /* if size can vary use size else just use PAGE_SIZE */
3953                 size = nc->size;
3954 #endif
3955                 /* Even if we own the page, we do not use atomic_set().
3956                  * This would break get_page_unless_zero() users.
3957                  */
3958                 page_ref_add(page, size - 1);
3959
3960                 /* reset page count bias and offset to start of new frag */
3961                 nc->pfmemalloc = page_is_pfmemalloc(page);
3962                 nc->pagecnt_bias = size;
3963                 nc->offset = size;
3964         }
3965
3966         offset = nc->offset - fragsz;
3967         if (unlikely(offset < 0)) {
3968                 page = virt_to_page(nc->va);
3969
3970                 if (!page_ref_sub_and_test(page, nc->pagecnt_bias))
3971                         goto refill;
3972
3973 #if (PAGE_SIZE < PAGE_FRAG_CACHE_MAX_SIZE)
3974                 /* if size can vary use size else just use PAGE_SIZE */
3975                 size = nc->size;
3976 #endif
3977                 /* OK, page count is 0, we can safely set it */
3978                 set_page_count(page, size);
3979
3980                 /* reset page count bias and offset to start of new frag */
3981                 nc->pagecnt_bias = size;
3982                 offset = size - fragsz;
3983         }
3984
3985         nc->pagecnt_bias--;
3986         nc->offset = offset;
3987
3988         return nc->va + offset;
3989 }
3990 EXPORT_SYMBOL(__alloc_page_frag);
3991
3992 /*
3993  * Frees a page fragment allocated out of either a compound or order 0 page.
3994  */
3995 void __free_page_frag(void *addr)
3996 {
3997         struct page *page = virt_to_head_page(addr);
3998
3999         if (unlikely(put_page_testzero(page)))
4000                 __free_pages_ok(page, compound_order(page));
4001 }
4002 EXPORT_SYMBOL(__free_page_frag);
4003
4004 static void *make_alloc_exact(unsigned long addr, unsigned int order,
4005                 size_t size)
4006 {
4007         if (addr) {
4008                 unsigned long alloc_end = addr + (PAGE_SIZE << order);
4009                 unsigned long used = addr + PAGE_ALIGN(size);
4010
4011                 split_page(virt_to_page((void *)addr), order);
4012                 while (used < alloc_end) {
4013                         free_page(used);
4014                         used += PAGE_SIZE;
4015                 }
4016         }
4017         return (void *)addr;
4018 }
4019
4020 /**
4021  * alloc_pages_exact - allocate an exact number physically-contiguous pages.
4022  * @size: the number of bytes to allocate
4023  * @gfp_mask: GFP flags for the allocation
4024  *
4025  * This function is similar to alloc_pages(), except that it allocates the
4026  * minimum number of pages to satisfy the request.  alloc_pages() can only
4027  * allocate memory in power-of-two pages.
4028  *
4029  * This function is also limited by MAX_ORDER.
4030  *
4031  * Memory allocated by this function must be released by free_pages_exact().
4032  */
4033 void *alloc_pages_exact(size_t size, gfp_t gfp_mask)
4034 {
4035         unsigned int order = get_order(size);
4036         unsigned long addr;
4037
4038         addr = __get_free_pages(gfp_mask, order);
4039         return make_alloc_exact(addr, order, size);
4040 }
4041 EXPORT_SYMBOL(alloc_pages_exact);
4042
4043 /**
4044  * alloc_pages_exact_nid - allocate an exact number of physically-contiguous
4045  *                         pages on a node.
4046  * @nid: the preferred node ID where memory should be allocated
4047  * @size: the number of bytes to allocate
4048  * @gfp_mask: GFP flags for the allocation
4049  *
4050  * Like alloc_pages_exact(), but try to allocate on node nid first before falling
4051  * back.
4052  */
4053 void * __meminit alloc_pages_exact_nid(int nid, size_t size, gfp_t gfp_mask)
4054 {
4055         unsigned int order = get_order(size);
4056         struct page *p = alloc_pages_node(nid, gfp_mask, order);
4057         if (!p)
4058                 return NULL;
4059         return make_alloc_exact((unsigned long)page_address(p), order, size);
4060 }
4061
4062 /**
4063  * free_pages_exact - release memory allocated via alloc_pages_exact()
4064  * @virt: the value returned by alloc_pages_exact.
4065  * @size: size of allocation, same value as passed to alloc_pages_exact().
4066  *
4067  * Release the memory allocated by a previous call to alloc_pages_exact.
4068  */
4069 void free_pages_exact(void *virt, size_t size)
4070 {
4071         unsigned long addr = (unsigned long)virt;
4072         unsigned long end = addr + PAGE_ALIGN(size);
4073
4074         while (addr < end) {
4075                 free_page(addr);
4076                 addr += PAGE_SIZE;
4077         }
4078 }
4079 EXPORT_SYMBOL(free_pages_exact);
4080
4081 /**
4082  * nr_free_zone_pages - count number of pages beyond high watermark
4083  * @offset: The zone index of the highest zone
4084  *
4085  * nr_free_zone_pages() counts the number of counts pages which are beyond the
4086  * high watermark within all zones at or below a given zone index.  For each
4087  * zone, the number of pages is calculated as:
4088  *     managed_pages - high_pages
4089  */
4090 static unsigned long nr_free_zone_pages(int offset)
4091 {
4092         struct zoneref *z;
4093         struct zone *zone;
4094
4095         /* Just pick one node, since fallback list is circular */
4096         unsigned long sum = 0;
4097
4098         struct zonelist *zonelist = node_zonelist(numa_node_id(), GFP_KERNEL);
4099
4100         for_each_zone_zonelist(zone, z, zonelist, offset) {
4101                 unsigned long size = zone->managed_pages;
4102                 unsigned long high = high_wmark_pages(zone);
4103                 if (size > high)
4104                         sum += size - high;
4105         }
4106
4107         return sum;
4108 }
4109
4110 /**
4111  * nr_free_buffer_pages - count number of pages beyond high watermark
4112  *
4113  * nr_free_buffer_pages() counts the number of pages which are beyond the high
4114  * watermark within ZONE_DMA and ZONE_NORMAL.
4115  */
4116 unsigned long nr_free_buffer_pages(void)
4117 {
4118         return nr_free_zone_pages(gfp_zone(GFP_USER));
4119 }
4120 EXPORT_SYMBOL_GPL(nr_free_buffer_pages);
4121
4122 /**
4123  * nr_free_pagecache_pages - count number of pages beyond high watermark
4124  *
4125  * nr_free_pagecache_pages() counts the number of pages which are beyond the
4126  * high watermark within all zones.
4127  */
4128 unsigned long nr_free_pagecache_pages(void)
4129 {
4130         return nr_free_zone_pages(gfp_zone(GFP_HIGHUSER_MOVABLE));
4131 }
4132
4133 static inline void show_node(struct zone *zone)
4134 {
4135         if (IS_ENABLED(CONFIG_NUMA))
4136                 printk("Node %d ", zone_to_nid(zone));
4137 }
4138
4139 long si_mem_available(void)
4140 {
4141         long available;
4142         unsigned long pagecache;
4143         unsigned long wmark_low = 0;
4144         unsigned long pages[NR_LRU_LISTS];
4145         struct zone *zone;
4146         int lru;
4147
4148         for (lru = LRU_BASE; lru < NR_LRU_LISTS; lru++)
4149                 pages[lru] = global_page_state(NR_LRU_BASE + lru);
4150
4151         for_each_zone(zone)
4152                 wmark_low += zone->watermark[WMARK_LOW];
4153
4154         /*
4155          * Estimate the amount of memory available for userspace allocations,
4156          * without causing swapping.
4157          */
4158         available = global_page_state(NR_FREE_PAGES) - totalreserve_pages;
4159
4160         /*
4161          * Not all the page cache can be freed, otherwise the system will
4162          * start swapping. Assume at least half of the page cache, or the
4163          * low watermark worth of cache, needs to stay.
4164          */
4165         pagecache = pages[LRU_ACTIVE_FILE] + pages[LRU_INACTIVE_FILE];
4166         pagecache -= min(pagecache / 2, wmark_low);
4167         available += pagecache;
4168
4169         /*
4170          * Part of the reclaimable slab consists of items that are in use,
4171          * and cannot be freed. Cap this estimate at the low watermark.
4172          */
4173         available += global_page_state(NR_SLAB_RECLAIMABLE) -
4174                      min(global_page_state(NR_SLAB_RECLAIMABLE) / 2, wmark_low);
4175
4176         if (available < 0)
4177                 available = 0;
4178         return available;
4179 }
4180 EXPORT_SYMBOL_GPL(si_mem_available);
4181
4182 void si_meminfo(struct sysinfo *val)
4183 {
4184         val->totalram = totalram_pages;
4185         val->sharedram = global_page_state(NR_SHMEM);
4186         val->freeram = global_page_state(NR_FREE_PAGES);
4187         val->bufferram = nr_blockdev_pages();
4188         val->totalhigh = totalhigh_pages;
4189         val->freehigh = nr_free_highpages();
4190         val->mem_unit = PAGE_SIZE;
4191 }
4192
4193 EXPORT_SYMBOL(si_meminfo);
4194
4195 #ifdef CONFIG_NUMA
4196 void si_meminfo_node(struct sysinfo *val, int nid)
4197 {
4198         int zone_type;          /* needs to be signed */
4199         unsigned long managed_pages = 0;
4200         unsigned long managed_highpages = 0;
4201         unsigned long free_highpages = 0;
4202         pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(nid);
4203
4204         for (zone_type = 0; zone_type < MAX_NR_ZONES; zone_type++)
4205                 managed_pages += pgdat->node_zones[zone_type].managed_pages;
4206         val->totalram = managed_pages;
4207         val->sharedram = node_page_state(nid, NR_SHMEM);
4208         val->freeram = node_page_state(nid, NR_FREE_PAGES);
4209 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
4210         for (zone_type = 0; zone_type < MAX_NR_ZONES; zone_type++) {
4211                 struct zone *zone = &pgdat->node_zones[zone_type];
4212
4213                 if (is_highmem(zone)) {
4214                         managed_highpages += zone->managed_pages;
4215                         free_highpages += zone_page_state(zone, NR_FREE_PAGES);
4216                 }
4217         }
4218         val->totalhigh = managed_highpages;
4219         val->freehigh = free_highpages;
4220 #else
4221         val->totalhigh = managed_highpages;
4222         val->freehigh = free_highpages;
4223 #endif
4224         val->mem_unit = PAGE_SIZE;
4225 }
4226 #endif
4227
4228 /*
4229  * Determine whether the node should be displayed or not, depending on whether
4230  * SHOW_MEM_FILTER_NODES was passed to show_free_areas().
4231  */
4232 bool skip_free_areas_node(unsigned int flags, int nid)
4233 {
4234         bool ret = false;
4235         unsigned int cpuset_mems_cookie;
4236
4237         if (!(flags & SHOW_MEM_FILTER_NODES))
4238                 goto out;
4239
4240         do {
4241                 cpuset_mems_cookie = read_mems_allowed_begin();
4242                 ret = !node_isset(nid, cpuset_current_mems_allowed);
4243         } while (read_mems_allowed_retry(cpuset_mems_cookie));
4244 out:
4245         return ret;
4246 }
4247
4248 #define K(x) ((x) << (PAGE_SHIFT-10))
4249
4250 static void show_migration_types(unsigned char type)
4251 {
4252         static const char types[MIGRATE_TYPES] = {
4253                 [MIGRATE_UNMOVABLE]     = 'U',
4254                 [MIGRATE_MOVABLE]       = 'M',
4255                 [MIGRATE_RECLAIMABLE]   = 'E',
4256                 [MIGRATE_HIGHATOMIC]    = 'H',
4257 #ifdef CONFIG_CMA
4258                 [MIGRATE_CMA]           = 'C',
4259 #endif
4260 #ifdef CONFIG_MEMORY_ISOLATION
4261                 [MIGRATE_ISOLATE]       = 'I',
4262 #endif
4263         };
4264         char tmp[MIGRATE_TYPES + 1];
4265         char *p = tmp;
4266         int i;
4267
4268         for (i = 0; i < MIGRATE_TYPES; i++) {
4269                 if (type & (1 << i))
4270                         *p++ = types[i];
4271         }
4272
4273         *p = '\0';
4274         printk("(%s) ", tmp);
4275 }
4276
4277 /*
4278  * Show free area list (used inside shift_scroll-lock stuff)
4279  * We also calculate the percentage fragmentation. We do this by counting the
4280  * memory on each free list with the exception of the first item on the list.
4281  *
4282  * Bits in @filter:
4283  * SHOW_MEM_FILTER_NODES: suppress nodes that are not allowed by current's
4284  *   cpuset.
4285  */
4286 void show_free_areas(unsigned int filter)
4287 {
4288         unsigned long free_pcp = 0;
4289         int cpu;
4290         struct zone *zone;
4291
4292         for_each_populated_zone(zone) {
4293                 if (skip_free_areas_node(filter, zone_to_nid(zone)))
4294                         continue;
4295
4296                 for_each_online_cpu(cpu)
4297                         free_pcp += per_cpu_ptr(zone->pageset, cpu)->pcp.count;
4298         }
4299
4300         printk("active_anon:%lu inactive_anon:%lu isolated_anon:%lu\n"
4301                 " active_file:%lu inactive_file:%lu isolated_file:%lu\n"
4302                 " unevictable:%lu dirty:%lu writeback:%lu unstable:%lu\n"
4303                 " slab_reclaimable:%lu slab_unreclaimable:%lu\n"
4304                 " mapped:%lu shmem:%lu pagetables:%lu bounce:%lu\n"
4305 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
4306                 " anon_thp: %lu shmem_thp: %lu shmem_pmdmapped: %lu\n"
4307 #endif
4308                 " free:%lu free_pcp:%lu free_cma:%lu\n",
4309                 global_page_state(NR_ACTIVE_ANON),
4310                 global_page_state(NR_INACTIVE_ANON),
4311                 global_page_state(NR_ISOLATED_ANON),
4312                 global_page_state(NR_ACTIVE_FILE),
4313                 global_page_state(NR_INACTIVE_FILE),
4314                 global_page_state(NR_ISOLATED_FILE),
4315                 global_page_state(NR_UNEVICTABLE),
4316                 global_page_state(NR_FILE_DIRTY),
4317                 global_page_state(NR_WRITEBACK),
4318                 global_page_state(NR_UNSTABLE_NFS),
4319                 global_page_state(NR_SLAB_RECLAIMABLE),
4320                 global_page_state(NR_SLAB_UNRECLAIMABLE),
4321                 global_page_state(NR_FILE_MAPPED),
4322                 global_page_state(NR_SHMEM),
4323                 global_page_state(NR_PAGETABLE),
4324                 global_page_state(NR_BOUNCE),
4325 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
4326                 global_page_state(NR_ANON_THPS) * HPAGE_PMD_NR,
4327                 global_page_state(NR_SHMEM_THPS) * HPAGE_PMD_NR,
4328                 global_page_state(NR_SHMEM_PMDMAPPED) * HPAGE_PMD_NR,
4329 #endif
4330                 global_page_state(NR_FREE_PAGES),
4331                 free_pcp,
4332                 global_page_state(NR_FREE_CMA_PAGES));
4333
4334         for_each_populated_zone(zone) {
4335                 int i;
4336
4337                 if (skip_free_areas_node(filter, zone_to_nid(zone)))
4338                         continue;
4339
4340                 free_pcp = 0;
4341                 for_each_online_cpu(cpu)
4342                         free_pcp += per_cpu_ptr(zone->pageset, cpu)->pcp.count;
4343
4344                 show_node(zone);
4345                 printk("%s"
4346                         " free:%lukB"
4347                         " min:%lukB"
4348                         " low:%lukB"
4349                         " high:%lukB"
4350                         " active_anon:%lukB"
4351                         " inactive_anon:%lukB"
4352                         " active_file:%lukB"
4353                         " inactive_file:%lukB"
4354                         " unevictable:%lukB"
4355                         " isolated(anon):%lukB"
4356                         " isolated(file):%lukB"
4357                         " present:%lukB"
4358                         " managed:%lukB"
4359                         " mlocked:%lukB"
4360                         " dirty:%lukB"
4361                         " writeback:%lukB"
4362                         " mapped:%lukB"
4363                         " shmem:%lukB"
4364 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
4365                         " shmem_thp: %lukB"
4366                         " shmem_pmdmapped: %lukB"
4367                         " anon_thp: %lukB"
4368 #endif
4369                         " slab_reclaimable:%lukB"
4370                         " slab_unreclaimable:%lukB"
4371                         " kernel_stack:%lukB"
4372                         " pagetables:%lukB"
4373                         " unstable:%lukB"
4374                         " bounce:%lukB"
4375                         " free_pcp:%lukB"
4376                         " local_pcp:%ukB"
4377                         " free_cma:%lukB"
4378                         " writeback_tmp:%lukB"
4379                         " pages_scanned:%lu"
4380                         " all_unreclaimable? %s"
4381                         "\n",
4382                         zone->name,
4383                         K(zone_page_state(zone, NR_FREE_PAGES)),
4384                         K(min_wmark_pages(zone)),
4385                         K(low_wmark_pages(zone)),
4386                         K(high_wmark_pages(zone)),
4387                         K(zone_page_state(zone, NR_ACTIVE_ANON)),
4388                         K(zone_page_state(zone, NR_INACTIVE_ANON)),
4389                         K(zone_page_state(zone, NR_ACTIVE_FILE)),
4390                         K(zone_page_state(zone, NR_INACTIVE_FILE)),
4391                         K(zone_page_state(zone, NR_UNEVICTABLE)),
4392                         K(zone_page_state(zone, NR_ISOLATED_ANON)),
4393                         K(zone_page_state(zone, NR_ISOLATED_FILE)),
4394                         K(zone->present_pages),
4395                         K(zone->managed_pages),
4396                         K(zone_page_state(zone, NR_MLOCK)),
4397                         K(zone_page_state(zone, NR_FILE_DIRTY)),
4398                         K(zone_page_state(zone, NR_WRITEBACK)),
4399                         K(zone_page_state(zone, NR_FILE_MAPPED)),
4400                         K(zone_page_state(zone, NR_SHMEM)),
4401 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
4402                         K(zone_page_state(zone, NR_SHMEM_THPS) * HPAGE_PMD_NR),
4403                         K(zone_page_state(zone, NR_SHMEM_PMDMAPPED)
4404                                         * HPAGE_PMD_NR),
4405                         K(zone_page_state(zone, NR_ANON_THPS) * HPAGE_PMD_NR),
4406 #endif
4407                         K(zone_page_state(zone, NR_SLAB_RECLAIMABLE)),
4408                         K(zone_page_state(zone, NR_SLAB_UNRECLAIMABLE)),
4409                         zone_page_state(zone, NR_KERNEL_STACK) *
4410                                 THREAD_SIZE / 1024,
4411                         K(zone_page_state(zone, NR_PAGETABLE)),
4412                         K(zone_page_state(zone, NR_UNSTABLE_NFS)),
4413                         K(zone_page_state(zone, NR_BOUNCE)),
4414                         K(free_pcp),
4415                         K(this_cpu_read(zone->pageset->pcp.count)),
4416                         K(zone_page_state(zone, NR_FREE_CMA_PAGES)),
4417                         K(zone_page_state(zone, NR_WRITEBACK_TEMP)),
4418                         K(zone_page_state(zone, NR_PAGES_SCANNED)),
4419                         (!zone_reclaimable(zone) ? "yes" : "no")
4420                         );
4421                 printk("lowmem_reserve[]:");
4422                 for (i = 0; i < MAX_NR_ZONES; i++)
4423                         printk(" %ld", zone->lowmem_reserve[i]);
4424                 printk("\n");
4425         }
4426
4427         for_each_populated_zone(zone) {
4428                 unsigned int order;
4429                 unsigned long nr[MAX_ORDER], flags, total = 0;
4430                 unsigned char types[MAX_ORDER];
4431
4432                 if (skip_free_areas_node(filter, zone_to_nid(zone)))
4433                         continue;
4434                 show_node(zone);
4435                 printk("%s: ", zone->name);
4436
4437                 spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
4438                 for (order = 0; order < MAX_ORDER; order++) {
4439                         struct free_area *area = &zone->free_area[order];
4440                         int type;
4441
4442                         nr[order] = area->nr_free;
4443                         total += nr[order] << order;
4444
4445                         types[order] = 0;
4446                         for (type = 0; type < MIGRATE_TYPES; type++) {
4447                                 if (!list_empty(&area->free_list[type]))
4448                                         types[order] |= 1 << type;
4449                         }
4450                 }
4451                 spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
4452                 for (order = 0; order < MAX_ORDER; order++) {
4453                         printk("%lu*%lukB ", nr[order], K(1UL) << order);
4454                         if (nr[order])
4455                                 show_migration_types(types[order]);
4456                 }
4457                 printk("= %lukB\n", K(total));
4458         }
4459
4460         hugetlb_show_meminfo();
4461
4462         printk("%ld total pagecache pages\n", global_page_state(NR_FILE_PAGES));
4463
4464         show_swap_cache_info();
4465 }
4466
4467 static void zoneref_set_zone(struct zone *zone, struct zoneref *zoneref)
4468 {
4469         zoneref->zone = zone;
4470         zoneref->zone_idx = zone_idx(zone);
4471 }
4472
4473 /*
4474  * Builds allocation fallback zone lists.
4475  *
4476  * Add all populated zones of a node to the zonelist.
4477  */
4478 static int build_zonelists_node(pg_data_t *pgdat, struct zonelist *zonelist,
4479                                 int nr_zones)
4480 {
4481         struct zone *zone;
4482         enum zone_type zone_type = MAX_NR_ZONES;
4483
4484         do {
4485                 zone_type--;
4486                 zone = pgdat->node_zones + zone_type;
4487                 if (populated_zone(zone)) {
4488                         zoneref_set_zone(zone,
4489                                 &zonelist->_zonerefs[nr_zones++]);
4490                         check_highest_zone(zone_type);
4491                 }
4492         } while (zone_type);
4493
4494         return nr_zones;
4495 }
4496
4497
4498 /*
4499  *  zonelist_order:
4500  *  0 = automatic detection of better ordering.
4501  *  1 = order by ([node] distance, -zonetype)
4502  *  2 = order by (-zonetype, [node] distance)
4503  *
4504  *  If not NUMA, ZONELIST_ORDER_ZONE and ZONELIST_ORDER_NODE will create
4505  *  the same zonelist. So only NUMA can configure this param.
4506  */
4507 #define ZONELIST_ORDER_DEFAULT  0
4508 #define ZONELIST_ORDER_NODE     1
4509 #define ZONELIST_ORDER_ZONE     2
4510
4511 /* zonelist order in the kernel.
4512  * set_zonelist_order() will set this to NODE or ZONE.
4513  */
4514 static int current_zonelist_order = ZONELIST_ORDER_DEFAULT;
4515 static char zonelist_order_name[3][8] = {"Default", "Node", "Zone"};
4516
4517
4518 #ifdef CONFIG_NUMA
4519 /* The value user specified ....changed by config */
4520 static int user_zonelist_order = ZONELIST_ORDER_DEFAULT;
4521 /* string for sysctl */
4522 #define NUMA_ZONELIST_ORDER_LEN 16
4523 char numa_zonelist_order[16] = "default";
4524
4525 /*
4526  * interface for configure zonelist ordering.
4527  * command line option "numa_zonelist_order"
4528  *      = "[dD]efault   - default, automatic configuration.
4529  *      = "[nN]ode      - order by node locality, then by zone within node
4530  *      = "[zZ]one      - order by zone, then by locality within zone
4531  */
4532
4533 static int __parse_numa_zonelist_order(char *s)
4534 {
4535         if (*s == 'd' || *s == 'D') {
4536                 user_zonelist_order = ZONELIST_ORDER_DEFAULT;
4537         } else if (*s == 'n' || *s == 'N') {
4538                 user_zonelist_order = ZONELIST_ORDER_NODE;
4539         } else if (*s == 'z' || *s == 'Z') {
4540                 user_zonelist_order = ZONELIST_ORDER_ZONE;
4541         } else {
4542                 pr_warn("Ignoring invalid numa_zonelist_order value:  %s\n", s);
4543                 return -EINVAL;
4544         }
4545         return 0;
4546 }
4547
4548 static __init int setup_numa_zonelist_order(char *s)
4549 {
4550         int ret;
4551
4552         if (!s)
4553                 return 0;
4554
4555         ret = __parse_numa_zonelist_order(s);
4556         if (ret == 0)
4557                 strlcpy(numa_zonelist_order, s, NUMA_ZONELIST_ORDER_LEN);
4558
4559         return ret;
4560 }
4561 early_param("numa_zonelist_order", setup_numa_zonelist_order);
4562
4563 /*
4564  * sysctl handler for numa_zonelist_order
4565  */
4566 int numa_zonelist_order_handler(struct ctl_table *table, int write,
4567                 void __user *buffer, size_t *length,
4568                 loff_t *ppos)
4569 {
4570         char saved_string[NUMA_ZONELIST_ORDER_LEN];
4571         int ret;
4572         static DEFINE_MUTEX(zl_order_mutex);
4573
4574         mutex_lock(&zl_order_mutex);
4575         if (write) {
4576                 if (strlen((char *)table->data) >= NUMA_ZONELIST_ORDER_LEN) {
4577                         ret = -EINVAL;
4578                         goto out;
4579                 }
4580                 strcpy(saved_string, (char *)table->data);
4581         }
4582         ret = proc_dostring(table, write, buffer, length, ppos);
4583         if (ret)
4584                 goto out;
4585         if (write) {
4586                 int oldval = user_zonelist_order;
4587
4588                 ret = __parse_numa_zonelist_order((char *)table->data);
4589                 if (ret) {
4590                         /*
4591                          * bogus value.  restore saved string
4592                          */
4593                         strncpy((char *)table->data, saved_string,
4594                                 NUMA_ZONELIST_ORDER_LEN);
4595                         user_zonelist_order = oldval;
4596                 } else if (oldval != user_zonelist_order) {
4597                         mutex_lock(&zonelists_mutex);
4598                         build_all_zonelists(NULL, NULL);
4599                         mutex_unlock(&zonelists_mutex);
4600                 }
4601         }
4602 out:
4603         mutex_unlock(&zl_order_mutex);
4604         return ret;
4605 }
4606
4607
4608 #define MAX_NODE_LOAD (nr_online_nodes)
4609 static int node_load[MAX_NUMNODES];
4610
4611 /**
4612  * find_next_best_node - find the next node that should appear in a given node's fallback list
4613  * @node: node whose fallback list we're appending
4614  * @used_node_mask: nodemask_t of already used nodes
4615  *
4616  * We use a number of factors to determine which is the next node that should
4617  * appear on a given node's fallback list.  The node should not have appeared
4618  * already in @node's fallback list, and it should be the next closest node
4619  * according to the distance array (which contains arbitrary distance values
4620  * from each node to each node in the system), and should also prefer nodes
4621  * with no CPUs, since presumably they'll have very little allocation pressure
4622  * on them otherwise.
4623  * It returns -1 if no node is found.
4624  */
4625 static int find_next_best_node(int node, nodemask_t *used_node_mask)
4626 {
4627         int n, val;
4628         int min_val = INT_MAX;
4629         int best_node = NUMA_NO_NODE;
4630         const struct cpumask *tmp = cpumask_of_node(0);
4631
4632         /* Use the local node if we haven't already */
4633         if (!node_isset(node, *used_node_mask)) {
4634                 node_set(node, *used_node_mask);
4635                 return node;
4636         }
4637
4638         for_each_node_state(n, N_MEMORY) {
4639
4640                 /* Don't want a node to appear more than once */
4641                 if (node_isset(n, *used_node_mask))
4642                         continue;
4643
4644                 /* Use the distance array to find the distance */
4645                 val = node_distance(node, n);
4646
4647                 /* Penalize nodes under us ("prefer the next node") */
4648                 val += (n < node);
4649
4650                 /* Give preference to headless and unused nodes */
4651                 tmp = cpumask_of_node(n);
4652                 if (!cpumask_empty(tmp))
4653                         val += PENALTY_FOR_NODE_WITH_CPUS;
4654
4655                 /* Slight preference for less loaded node */
4656                 val *= (MAX_NODE_LOAD*MAX_NUMNODES);
4657                 val += node_load[n];
4658
4659                 if (val < min_val) {
4660                         min_val = val;
4661                         best_node = n;
4662                 }
4663         }
4664
4665         if (best_node >= 0)
4666                 node_set(best_node, *used_node_mask);
4667
4668         return best_node;
4669 }
4670
4671
4672 /*
4673  * Build zonelists ordered by node and zones within node.
4674  * This results in maximum locality--normal zone overflows into local
4675  * DMA zone, if any--but risks exhausting DMA zone.
4676  */
4677 static void build_zonelists_in_node_order(pg_data_t *pgdat, int node)
4678 {
4679         int j;
4680         struct zonelist *zonelist;
4681
4682         zonelist = &pgdat->node_zonelists[0];
4683         for (j = 0; zonelist->_zonerefs[j].zone != NULL; j++)
4684                 ;
4685         j = build_zonelists_node(NODE_DATA(node), zonelist, j);
4686         zonelist->_zonerefs[j].zone = NULL;
4687         zonelist->_zonerefs[j].zone_idx = 0;
4688 }
4689
4690 /*
4691  * Build gfp_thisnode zonelists
4692  */
4693 static void build_thisnode_zonelists(pg_data_t *pgdat)
4694 {
4695         int j;
4696         struct zonelist *zonelist;
4697
4698         zonelist = &pgdat->node_zonelists[1];
4699         j = build_zonelists_node(pgdat, zonelist, 0);
4700         zonelist->_zonerefs[j].zone = NULL;
4701         zonelist->_zonerefs[j].zone_idx = 0;
4702 }
4703
4704 /*
4705  * Build zonelists ordered by zone and nodes within zones.
4706  * This results in conserving DMA zone[s] until all Normal memory is
4707  * exhausted, but results in overflowing to remote node while memory
4708  * may still exist in local DMA zone.
4709  */
4710 static int node_order[MAX_NUMNODES];
4711
4712 static void build_zonelists_in_zone_order(pg_data_t *pgdat, int nr_nodes)
4713 {
4714         int pos, j, node;
4715         int zone_type;          /* needs to be signed */
4716         struct zone *z;
4717         struct zonelist *zonelist;
4718
4719         zonelist = &pgdat->node_zonelists[0];
4720         pos = 0;
4721         for (zone_type = MAX_NR_ZONES - 1; zone_type >= 0; zone_type--) {
4722                 for (j = 0; j < nr_nodes; j++) {
4723                         node = node_order[j];
4724                         z = &NODE_DATA(node)->node_zones[zone_type];
4725                         if (populated_zone(z)) {
4726                                 zoneref_set_zone(z,
4727                                         &zonelist->_zonerefs[pos++]);
4728                                 check_highest_zone(zone_type);
4729                         }
4730                 }
4731         }
4732         zonelist->_zonerefs[pos].zone = NULL;
4733         zonelist->_zonerefs[pos].zone_idx = 0;
4734 }
4735
4736 #if defined(CONFIG_64BIT)
4737 /*
4738  * Devices that require DMA32/DMA are relatively rare and do not justify a
4739  * penalty to every machine in case the specialised case applies. Default
4740  * to Node-ordering on 64-bit NUMA machines
4741  */
4742 static int default_zonelist_order(void)
4743 {
4744         return ZONELIST_ORDER_NODE;
4745 }
4746 #else
4747 /*
4748  * On 32-bit, the Normal zone needs to be preserved for allocations accessible
4749  * by the kernel. If processes running on node 0 deplete the low memory zone
4750  * then reclaim will occur more frequency increasing stalls and potentially
4751  * be easier to OOM if a large percentage of the zone is under writeback or
4752  * dirty. The problem is significantly worse if CONFIG_HIGHPTE is not set.
4753  * Hence, default to zone ordering on 32-bit.
4754  */
4755 static int default_zonelist_order(void)
4756 {
4757         return ZONELIST_ORDER_ZONE;
4758 }
4759 #endif /* CONFIG_64BIT */
4760
4761 static void set_zonelist_order(void)
4762 {
4763         if (user_zonelist_order == ZONELIST_ORDER_DEFAULT)
4764                 current_zonelist_order = default_zonelist_order();
4765         else
4766                 current_zonelist_order = user_zonelist_order;
4767 }
4768
4769 static void build_zonelists(pg_data_t *pgdat)
4770 {
4771         int i, node, load;
4772         nodemask_t used_mask;
4773         int local_node, prev_node;
4774         struct zonelist *zonelist;
4775         unsigned int order = current_zonelist_order;
4776
4777         /* initialize zonelists */
4778         for (i = 0; i < MAX_ZONELISTS; i++) {
4779                 zonelist = pgdat->node_zonelists + i;
4780                 zonelist->_zonerefs[0].zone = NULL;
4781                 zonelist->_zonerefs[0].zone_idx = 0;
4782         }
4783
4784         /* NUMA-aware ordering of nodes */
4785         local_node = pgdat->node_id;
4786         load = nr_online_nodes;
4787         prev_node = local_node;
4788         nodes_clear(used_mask);
4789
4790         memset(node_order, 0, sizeof(node_order));
4791         i = 0;
4792
4793         while ((node = find_next_best_node(local_node, &used_mask)) >= 0) {
4794                 /*
4795                  * We don't want to pressure a particular node.
4796                  * So adding penalty to the first node in same
4797                  * distance group to make it round-robin.
4798                  */
4799                 if (node_distance(local_node, node) !=
4800                     node_distance(local_node, prev_node))
4801                         node_load[node] = load;
4802
4803                 prev_node = node;
4804                 load--;
4805                 if (order == ZONELIST_ORDER_NODE)
4806                         build_zonelists_in_node_order(pgdat, node);
4807                 else
4808                         node_order[i++] = node; /* remember order */
4809         }
4810
4811         if (order == ZONELIST_ORDER_ZONE) {
4812                 /* calculate node order -- i.e., DMA last! */
4813                 build_zonelists_in_zone_order(pgdat, i);
4814         }
4815
4816         build_thisnode_zonelists(pgdat);
4817 }
4818
4819 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMORYLESS_NODES
4820 /*
4821  * Return node id of node used for "local" allocations.
4822  * I.e., first node id of first zone in arg node's generic zonelist.
4823  * Used for initializing percpu 'numa_mem', which is used primarily
4824  * for kernel allocations, so use GFP_KERNEL flags to locate zonelist.
4825  */
4826 int local_memory_node(int node)
4827 {
4828         struct zoneref *z;
4829
4830         z = first_zones_zonelist(node_zonelist(node, GFP_KERNEL),
4831                                    gfp_zone(GFP_KERNEL),
4832                                    NULL);
4833         return z->zone->node;
4834 }
4835 #endif
4836
4837 #else   /* CONFIG_NUMA */
4838
4839 static void set_zonelist_order(void)
4840 {
4841         current_zonelist_order = ZONELIST_ORDER_ZONE;
4842 }
4843
4844 static void build_zonelists(pg_data_t *pgdat)
4845 {
4846         int node, local_node;
4847         enum zone_type j;
4848         struct zonelist *zonelist;
4849
4850         local_node = pgdat->node_id;
4851
4852         zonelist = &pgdat->node_zonelists[0];
4853         j = build_zonelists_node(pgdat, zonelist, 0);
4854
4855         /*
4856          * Now we build the zonelist so that it contains the zones
4857          * of all the other nodes.
4858          * We don't want to pressure a particular node, so when
4859          * building the zones for node N, we make sure that the
4860          * zones coming right after the local ones are those from
4861          * node N+1 (modulo N)
4862          */
4863         for (node = local_node + 1; node < MAX_NUMNODES; node++) {
4864                 if (!node_online(node))
4865                         continue;
4866                 j = build_zonelists_node(NODE_DATA(node), zonelist, j);
4867         }
4868         for (node = 0; node < local_node; node++) {
4869                 if (!node_online(node))
4870                         continue;
4871                 j = build_zonelists_node(NODE_DATA(node), zonelist, j);
4872         }
4873
4874         zonelist->_zonerefs[j].zone = NULL;
4875         zonelist->_zonerefs[j].zone_idx = 0;
4876 }
4877
4878 #endif  /* CONFIG_NUMA */
4879
4880 /*
4881  * Boot pageset table. One per cpu which is going to be used for all
4882  * zones and all nodes. The parameters will be set in such a way
4883  * that an item put on a list will immediately be handed over to
4884  * the buddy list. This is safe since pageset manipulation is done
4885  * with interrupts disabled.
4886  *
4887  * The boot_pagesets must be kept even after bootup is complete for
4888  * unused processors and/or zones. They do play a role for bootstrapping
4889  * hotplugged processors.
4890  *
4891  * zoneinfo_show() and maybe other functions do
4892  * not check if the processor is online before following the pageset pointer.
4893  * Other parts of the kernel may not check if the zone is available.
4894  */
4895 static void setup_pageset(struct per_cpu_pageset *p, unsigned long batch);
4896 static DEFINE_PER_CPU(struct per_cpu_pageset, boot_pageset);
4897 static void setup_zone_pageset(struct zone *zone);
4898
4899 /*
4900  * Global mutex to protect against size modification of zonelists
4901  * as well as to serialize pageset setup for the new populated zone.
4902  */
4903 DEFINE_MUTEX(zonelists_mutex);
4904
4905 /* return values int ....just for stop_machine() */
4906 static int __build_all_zonelists(void *data)
4907 {
4908         int nid;
4909         int cpu;
4910         pg_data_t *self = data;
4911
4912 #ifdef CONFIG_NUMA
4913         memset(node_load, 0, sizeof(node_load));
4914 #endif
4915
4916         if (self && !node_online(self->node_id)) {
4917                 build_zonelists(self);
4918         }
4919
4920         for_each_online_node(nid) {
4921                 pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(nid);
4922
4923                 build_zonelists(pgdat);
4924         }
4925
4926         /*
4927          * Initialize the boot_pagesets that are going to be used
4928          * for bootstrapping processors. The real pagesets for
4929          * each zone will be allocated later when the per cpu
4930          * allocator is available.
4931          *
4932          * boot_pagesets are used also for bootstrapping offline
4933          * cpus if the system is already booted because the pagesets
4934          * are needed to initialize allocators on a specific cpu too.
4935          * F.e. the percpu allocator needs the page allocator which
4936          * needs the percpu allocator in order to allocate its pagesets
4937          * (a chicken-egg dilemma).
4938          */
4939         for_each_possible_cpu(cpu) {
4940                 setup_pageset(&per_cpu(boot_pageset, cpu), 0);
4941
4942 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMORYLESS_NODES
4943                 /*
4944                  * We now know the "local memory node" for each node--
4945                  * i.e., the node of the first zone in the generic zonelist.
4946                  * Set up numa_mem percpu variable for on-line cpus.  During
4947                  * boot, only the boot cpu should be on-line;  we'll init the
4948                  * secondary cpus' numa_mem as they come on-line.  During
4949                  * node/memory hotplug, we'll fixup all on-line cpus.
4950                  */
4951                 if (cpu_online(cpu))
4952                         set_cpu_numa_mem(cpu, local_memory_node(cpu_to_node(cpu)));
4953 #endif
4954         }
4955
4956         return 0;
4957 }
4958
4959 static noinline void __init
4960 build_all_zonelists_init(void)
4961 {
4962         __build_all_zonelists(NULL);
4963         mminit_verify_zonelist();
4964         cpuset_init_current_mems_allowed();
4965 }
4966
4967 /*
4968  * Called with zonelists_mutex held always
4969  * unless system_state == SYSTEM_BOOTING.
4970  *
4971  * __ref due to (1) call of __meminit annotated setup_zone_pageset
4972  * [we're only called with non-NULL zone through __meminit paths] and
4973  * (2) call of __init annotated helper build_all_zonelists_init
4974  * [protected by SYSTEM_BOOTING].
4975  */
4976 void __ref build_all_zonelists(pg_data_t *pgdat, struct zone *zone)
4977 {
4978         set_zonelist_order();
4979
4980         if (system_state == SYSTEM_BOOTING) {
4981                 build_all_zonelists_init();
4982         } else {
4983 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG
4984                 if (zone)
4985                         setup_zone_pageset(zone);
4986 #endif
4987                 /* we have to stop all cpus to guarantee there is no user
4988                    of zonelist */
4989                 stop_machine(__build_all_zonelists, pgdat, NULL);
4990                 /* cpuset refresh routine should be here */
4991         }
4992         vm_total_pages = nr_free_pagecache_pages();
4993         /*
4994          * Disable grouping by mobility if the number of pages in the
4995          * system is too low to allow the mechanism to work. It would be
4996          * more accurate, but expensive to check per-zone. This check is
4997          * made on memory-hotadd so a system can start with mobility
4998          * disabled and enable it later
4999          */
5000         if (vm_total_pages < (pageblock_nr_pages * MIGRATE_TYPES))
5001                 page_group_by_mobility_disabled = 1;
5002         else
5003                 page_group_by_mobility_disabled = 0;
5004
5005         pr_info("Built %i zonelists in %s order, mobility grouping %s.  Total pages: %ld\n",
5006                 nr_online_nodes,
5007                 zonelist_order_name[current_zonelist_order],
5008                 page_group_by_mobility_disabled ? "off" : "on",
5009                 vm_total_pages);
5010 #ifdef CONFIG_NUMA
5011         pr_info("Policy zone: %s\n", zone_names[policy_zone]);
5012 #endif
5013 }
5014
5015 /*
5016  * Helper functions to size the waitqueue hash table.
5017  * Essentially these want to choose hash table sizes sufficiently
5018  * large so that collisions trying to wait on pages are rare.
5019  * But in fact, the number of active page waitqueues on typical
5020  * systems is ridiculously low, less than 200. So this is even
5021  * conservative, even though it seems large.
5022  *
5023  * The constant PAGES_PER_WAITQUEUE specifies the ratio of pages to
5024  * waitqueues, i.e. the size of the waitq table given the number of pages.
5025  */
5026 #define PAGES_PER_WAITQUEUE     256
5027
5028 #ifndef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG
5029 static inline unsigned long wait_table_hash_nr_entries(unsigned long pages)
5030 {
5031         unsigned long size = 1;
5032
5033         pages /= PAGES_PER_WAITQUEUE;
5034
5035         while (size < pages)
5036                 size <<= 1;
5037
5038         /*
5039          * Once we have dozens or even hundreds of threads sleeping
5040          * on IO we've got bigger problems than wait queue collision.
5041          * Limit the size of the wait table to a reasonable size.
5042          */
5043         size = min(size, 4096UL);
5044
5045         return max(size, 4UL);
5046 }
5047 #else
5048 /*
5049  * A zone's size might be changed by hot-add, so it is not possible to determine
5050  * a suitable size for its wait_table.  So we use the maximum size now.
5051  *
5052  * The max wait table size = 4096 x sizeof(wait_queue_head_t).   ie:
5053  *
5054  *    i386 (preemption config)    : 4096 x 16 = 64Kbyte.
5055  *    ia64, x86-64 (no preemption): 4096 x 20 = 80Kbyte.
5056  *    ia64, x86-64 (preemption)   : 4096 x 24 = 96Kbyte.
5057  *
5058  * The maximum entries are prepared when a zone's memory is (512K + 256) pages
5059  * or more by the traditional way. (See above).  It equals:
5060  *
5061  *    i386, x86-64, powerpc(4K page size) : =  ( 2G + 1M)byte.
5062  *    ia64(16K page size)                 : =  ( 8G + 4M)byte.
5063  *    powerpc (64K page size)             : =  (32G +16M)byte.
5064  */
5065 static inline unsigned long wait_table_hash_nr_entries(unsigned long pages)
5066 {
5067         return 4096UL;
5068 }
5069 #endif
5070
5071 /*
5072  * This is an integer logarithm so that shifts can be used later
5073  * to extract the more random high bits from the multiplicative
5074  * hash function before the remainder is taken.
5075  */
5076 static inline unsigned long wait_table_bits(unsigned long size)
5077 {
5078         return ffz(~size);
5079 }
5080
5081 /*
5082  * Initially all pages are reserved - free ones are freed
5083  * up by free_all_bootmem() once the early boot process is
5084  * done. Non-atomic initialization, single-pass.
5085  */
5086 void __meminit memmap_init_zone(unsigned long size, int nid, unsigned long zone,
5087                 unsigned long start_pfn, enum memmap_context context)
5088 {
5089         struct vmem_altmap *altmap = to_vmem_altmap(__pfn_to_phys(start_pfn));
5090         unsigned long end_pfn = start_pfn + size;
5091         pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(nid);
5092         unsigned long pfn;
5093         unsigned long nr_initialised = 0;
5094 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP
5095         struct memblock_region *r = NULL, *tmp;
5096 #endif
5097
5098         if (highest_memmap_pfn < end_pfn - 1)
5099                 highest_memmap_pfn = end_pfn - 1;
5100
5101         /*
5102          * Honor reservation requested by the driver for this ZONE_DEVICE
5103          * memory
5104          */
5105         if (altmap && start_pfn == altmap->base_pfn)
5106                 start_pfn += altmap->reserve;
5107
5108         for (pfn = start_pfn; pfn < end_pfn; pfn++) {
5109                 /*
5110                  * There can be holes in boot-time mem_map[]s handed to this
5111                  * function.  They do not exist on hotplugged memory.
5112                  */
5113                 if (context != MEMMAP_EARLY)
5114                         goto not_early;
5115
5116                 if (!early_pfn_valid(pfn))
5117                         continue;
5118                 if (!early_pfn_in_nid(pfn, nid))
5119                         continue;
5120                 if (!update_defer_init(pgdat, pfn, end_pfn, &nr_initialised))
5121                         break;
5122
5123 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP
5124                 /*
5125                  * If not mirrored_kernelcore and ZONE_MOVABLE exists, range
5126                  * from zone_movable_pfn[nid] to end of each node should be
5127                  * ZONE_MOVABLE not ZONE_NORMAL. skip it.
5128                  */
5129                 if (!mirrored_kernelcore && zone_movable_pfn[nid])
5130                         if (zone == ZONE_NORMAL && pfn >= zone_movable_pfn[nid])
5131                                 continue;
5132
5133                 /*
5134                  * Check given memblock attribute by firmware which can affect
5135                  * kernel memory layout.  If zone==ZONE_MOVABLE but memory is
5136                  * mirrored, it's an overlapped memmap init. skip it.
5137                  */
5138                 if (mirrored_kernelcore && zone == ZONE_MOVABLE) {
5139                         if (!r || pfn >= memblock_region_memory_end_pfn(r)) {
5140                                 for_each_memblock(memory, tmp)
5141                                         if (pfn < memblock_region_memory_end_pfn(tmp))
5142                                                 break;
5143                                 r = tmp;
5144                         }
5145                         if (pfn >= memblock_region_memory_base_pfn(r) &&
5146                             memblock_is_mirror(r)) {
5147                                 /* already initialized as NORMAL */
5148                                 pfn = memblock_region_memory_end_pfn(r);
5149                                 continue;
5150                         }
5151                 }
5152 #endif
5153
5154 not_early:
5155                 /*
5156                  * Mark the block movable so that blocks are reserved for
5157                  * movable at startup. This will force kernel allocations
5158                  * to reserve their blocks rather than leaking throughout
5159                  * the address space during boot when many long-lived
5160                  * kernel allocations are made.
5161                  *
5162                  * bitmap is created for zone's valid pfn range. but memmap
5163                  * can be created for invalid pages (for alignment)
5164                  * check here not to call set_pageblock_migratetype() against
5165                  * pfn out of zone.
5166                  */
5167                 if (!(pfn & (pageblock_nr_pages - 1))) {
5168                         struct page *page = pfn_to_page(pfn);
5169
5170                         __init_single_page(page, pfn, zone, nid);
5171                         set_pageblock_migratetype(page, MIGRATE_MOVABLE);
5172                 } else {
5173                         __init_single_pfn(pfn, zone, nid);
5174                 }
5175         }
5176 }
5177
5178 static void __meminit zone_init_free_lists(struct zone *zone)
5179 {
5180         unsigned int order, t;
5181         for_each_migratetype_order(order, t) {
5182                 INIT_LIST_HEAD(&zone->free_area[order].free_list[t]);
5183                 zone->free_area[order].nr_free = 0;
5184         }
5185 }
5186
5187 #ifndef __HAVE_ARCH_MEMMAP_INIT
5188 #define memmap_init(size, nid, zone, start_pfn) \
5189         memmap_init_zone((size), (nid), (zone), (start_pfn), MEMMAP_EARLY)
5190 #endif
5191
5192 static int zone_batchsize(struct zone *zone)
5193 {
5194 #ifdef CONFIG_MMU
5195         int batch;
5196
5197         /*
5198          * The per-cpu-pages pools are set to around 1000th of the
5199          * size of the zone.  But no more than 1/2 of a meg.
5200          *
5201          * OK, so we don't know how big the cache is.  So guess.
5202          */
5203         batch = zone->managed_pages / 1024;
5204         if (batch * PAGE_SIZE > 512 * 1024)
5205                 batch = (512 * 1024) / PAGE_SIZE;
5206         batch /= 4;             /* We effectively *= 4 below */
5207         if (batch < 1)
5208                 batch = 1;
5209
5210         /*
5211          * Clamp the batch to a 2^n - 1 value. Having a power
5212          * of 2 value was found to be more likely to have
5213          * suboptimal cache aliasing properties in some cases.
5214          *
5215          * For example if 2 tasks are alternately allocating
5216          * batches of pages, one task can end up with a lot
5217          * of pages of one half of the possible page colors
5218          * and the other with pages of the other colors.
5219          */
5220         batch = rounddown_pow_of_two(batch + batch/2) - 1;
5221
5222         return batch;
5223
5224 #else
5225         /* The deferral and batching of frees should be suppressed under NOMMU
5226          * conditions.
5227          *
5228          * The problem is that NOMMU needs to be able to allocate large chunks
5229          * of contiguous memory as there's no hardware page translation to
5230          * assemble apparent contiguous memory from discontiguous pages.
5231          *
5232          * Queueing large contiguous runs of pages for batching, however,
5233          * causes the pages to actually be freed in smaller chunks.  As there
5234          * can be a significant delay between the individual batches being
5235          * recycled, this leads to the once large chunks of space being
5236          * fragmented and becoming unavailable for high-order allocations.
5237          */
5238         return 0;
5239 #endif
5240 }
5241
5242 /*
5243  * pcp->high and pcp->batch values are related and dependent on one another:
5244  * ->batch must never be higher then ->high.
5245  * The following function updates them in a safe manner without read side
5246  * locking.
5247  *
5248  * Any new users of pcp->batch and pcp->high should ensure they can cope with
5249  * those fields changing asynchronously (acording the the above rule).
5250  *
5251  * mutex_is_locked(&pcp_batch_high_lock) required when calling this function
5252  * outside of boot time (or some other assurance that no concurrent updaters
5253  * exist).
5254  */
5255 static void pageset_update(struct per_cpu_pages *pcp, unsigned long high,
5256                 unsigned long batch)
5257 {
5258        /* start with a fail safe value for batch */
5259         pcp->batch = 1;
5260         smp_wmb();
5261
5262        /* Update high, then batch, in order */
5263         pcp->high = high;
5264         smp_wmb();
5265
5266         pcp->batch = batch;
5267 }
5268
5269 /* a companion to pageset_set_high() */
5270 static void pageset_set_batch(struct per_cpu_pageset *p, unsigned long batch)
5271 {
5272         pageset_update(&p->pcp, 6 * batch, max(1UL, 1 * batch));
5273 }
5274
5275 static void pageset_init(struct per_cpu_pageset *p)
5276 {
5277         struct per_cpu_pages *pcp;
5278         int migratetype;
5279
5280         memset(p, 0, sizeof(*p));
5281
5282         pcp = &p->pcp;
5283         pcp->count = 0;
5284         for (migratetype = 0; migratetype < MIGRATE_PCPTYPES; migratetype++)
5285                 INIT_LIST_HEAD(&pcp->lists[migratetype]);
5286 }
5287
5288 static void setup_pageset(struct per_cpu_pageset *p, unsigned long batch)
5289 {
5290         pageset_init(p);
5291         pageset_set_batch(p, batch);
5292 }
5293
5294 /*
5295  * pageset_set_high() sets the high water mark for hot per_cpu_pagelist
5296  * to the value high for the pageset p.
5297  */
5298 static void pageset_set_high(struct per_cpu_pageset *p,
5299                                 unsigned long high)
5300 {
5301         unsigned long batch = max(1UL, high / 4);
5302         if ((high / 4) > (PAGE_SHIFT * 8))
5303                 batch = PAGE_SHIFT * 8;
5304
5305         pageset_update(&p->pcp, high, batch);
5306 }
5307
5308 static void pageset_set_high_and_batch(struct zone *zone,
5309                                        struct per_cpu_pageset *pcp)
5310 {
5311         if (percpu_pagelist_fraction)
5312                 pageset_set_high(pcp,
5313                         (zone->managed_pages /
5314                                 percpu_pagelist_fraction));
5315         else
5316                 pageset_set_batch(pcp, zone_batchsize(zone));
5317 }
5318
5319 static void __meminit zone_pageset_init(struct zone *zone, int cpu)
5320 {
5321         struct per_cpu_pageset *pcp = per_cpu_ptr(zone->pageset, cpu);
5322
5323         pageset_init(pcp);
5324         pageset_set_high_and_batch(zone, pcp);
5325 }
5326
5327 static void __meminit setup_zone_pageset(struct zone *zone)
5328 {
5329         int cpu;
5330         zone->pageset = alloc_percpu(struct per_cpu_pageset);
5331         for_each_possible_cpu(cpu)
5332                 zone_pageset_init(zone, cpu);
5333 }
5334
5335 /*
5336  * Allocate per cpu pagesets and initialize them.
5337  * Before this call only boot pagesets were available.
5338  */
5339 void __init setup_per_cpu_pageset(void)
5340 {
5341         struct zone *zone;
5342
5343         for_each_populated_zone(zone)
5344                 setup_zone_pageset(zone);
5345 }
5346
5347 static noinline __init_refok
5348 int zone_wait_table_init(struct zone *zone, unsigned long zone_size_pages)
5349 {
5350         int i;
5351         size_t alloc_size;
5352
5353         /*
5354          * The per-page waitqueue mechanism uses hashed waitqueues
5355          * per zone.
5356          */
5357         zone->wait_table_hash_nr_entries =
5358                  wait_table_hash_nr_entries(zone_size_pages);
5359         zone->wait_table_bits =
5360                 wait_table_bits(zone->wait_table_hash_nr_entries);
5361         alloc_size = zone->wait_table_hash_nr_entries
5362                                         * sizeof(wait_queue_head_t);
5363
5364         if (!slab_is_available()) {
5365                 zone->wait_table = (wait_queue_head_t *)
5366                         memblock_virt_alloc_node_nopanic(
5367                                 alloc_size, zone->zone_pgdat->node_id);
5368         } else {
5369                 /*
5370                  * This case means that a zone whose size was 0 gets new memory
5371                  * via memory hot-add.
5372                  * But it may be the case that a new node was hot-added.  In
5373                  * this case vmalloc() will not be able to use this new node's
5374                  * memory - this wait_table must be initialized to use this new
5375                  * node itself as well.
5376                  * To use this new node's memory, further consideration will be
5377                  * necessary.
5378                  */
5379                 zone->wait_table = vmalloc(alloc_size);
5380         }
5381         if (!zone->wait_table)
5382                 return -ENOMEM;
5383
5384         for (i = 0; i < zone->wait_table_hash_nr_entries; ++i)
5385                 init_waitqueue_head(zone->wait_table + i);
5386
5387         return 0;
5388 }
5389
5390 static __meminit void zone_pcp_init(struct zone *zone)
5391 {
5392         /*
5393          * per cpu subsystem is not up at this point. The following code
5394          * relies on the ability of the linker to provide the
5395          * offset of a (static) per cpu variable into the per cpu area.
5396          */
5397         zone->pageset = &boot_pageset;
5398
5399         if (populated_zone(zone))
5400                 printk(KERN_DEBUG "  %s zone: %lu pages, LIFO batch:%u\n",
5401                         zone->name, zone->present_pages,
5402                                          zone_batchsize(zone));
5403 }
5404
5405 int __meminit init_currently_empty_zone(struct zone *zone,
5406                                         unsigned long zone_start_pfn,
5407                                         unsigned long size)
5408 {
5409         struct pglist_data *pgdat = zone->zone_pgdat;
5410         int ret;
5411         ret = zone_wait_table_init(zone, size);
5412         if (ret)
5413                 return ret;
5414         pgdat->nr_zones = zone_idx(zone) + 1;
5415
5416         zone->zone_start_pfn = zone_start_pfn;
5417
5418         mminit_dprintk(MMINIT_TRACE, "memmap_init",
5419                         "Initialising map node %d zone %lu pfns %lu -> %lu\n",
5420                         pgdat->node_id,
5421                         (unsigned long)zone_idx(zone),
5422                         zone_start_pfn, (zone_start_pfn + size));
5423
5424         zone_init_free_lists(zone);
5425
5426         return 0;
5427 }
5428
5429 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP
5430 #ifndef CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID
5431
5432 /*
5433  * Required by SPARSEMEM. Given a PFN, return what node the PFN is on.
5434  */
5435 int __meminit __early_pfn_to_nid(unsigned long pfn,
5436                                         struct mminit_pfnnid_cache *state)
5437 {
5438         unsigned long start_pfn, end_pfn;
5439         int nid;
5440
5441         if (state->last_start <= pfn && pfn < state->last_end)
5442                 return state->last_nid;
5443
5444         nid = memblock_search_pfn_nid(pfn, &start_pfn, &end_pfn);
5445         if (nid != -1) {
5446                 state->last_start = start_pfn;
5447                 state->last_end = end_pfn;
5448                 state->last_nid = nid;
5449         }
5450
5451         return nid;
5452 }
5453 #endif /* CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID */
5454
5455 /**
5456  * free_bootmem_with_active_regions - Call memblock_free_early_nid for each active range
5457  * @nid: The node to free memory on. If MAX_NUMNODES, all nodes are freed.
5458  * @max_low_pfn: The highest PFN that will be passed to memblock_free_early_nid
5459  *
5460  * If an architecture guarantees that all ranges registered contain no holes
5461  * and may be freed, this this function may be used instead of calling
5462  * memblock_free_early_nid() manually.
5463  */
5464 void __init free_bootmem_with_active_regions(int nid, unsigned long max_low_pfn)
5465 {
5466         unsigned long start_pfn, end_pfn;
5467         int i, this_nid;
5468
5469         for_each_mem_pfn_range(i, nid, &start_pfn, &end_pfn, &this_nid) {
5470                 start_pfn = min(start_pfn, max_low_pfn);
5471                 end_pfn = min(end_pfn, max_low_pfn);
5472
5473                 if (start_pfn < end_pfn)
5474                         memblock_free_early_nid(PFN_PHYS(start_pfn),
5475                                         (end_pfn - start_pfn) << PAGE_SHIFT,
5476                                         this_nid);
5477         }
5478 }
5479
5480 /**
5481  * sparse_memory_present_with_active_regions - Call memory_present for each active range
5482  * @nid: The node to call memory_present for. If MAX_NUMNODES, all nodes will be used.
5483  *
5484  * If an architecture guarantees that all ranges registered contain no holes and may
5485  * be freed, this function may be used instead of calling memory_present() manually.
5486  */
5487 void __init sparse_memory_present_with_active_regions(int nid)
5488 {
5489         unsigned long start_pfn, end_pfn;
5490         int i, this_nid;
5491
5492         for_each_mem_pfn_range(i, nid, &start_pfn, &end_pfn, &this_nid)
5493                 memory_present(this_nid, start_pfn, end_pfn);
5494 }
5495
5496 /**
5497  * get_pfn_range_for_nid - Return the start and end page frames for a node
5498  * @nid: The nid to return the range for. If MAX_NUMNODES, the min and max PFN are returned.
5499  * @start_pfn: Passed by reference. On return, it will have the node start_pfn.
5500  * @end_pfn: Passed by reference. On return, it will have the node end_pfn.
5501  *
5502  * It returns the start and end page frame of a node based on information
5503  * provided by memblock_set_node(). If called for a node
5504  * with no available memory, a warning is printed and the start and end
5505  * PFNs will be 0.
5506  */
5507 void __meminit get_pfn_range_for_nid(unsigned int nid,
5508                         unsigned long *start_pfn, unsigned long *end_pfn)
5509 {
5510         unsigned long this_start_pfn, this_end_pfn;
5511         int i;
5512
5513         *start_pfn = -1UL;
5514         *end_pfn = 0;
5515
5516         for_each_mem_pfn_range(i, nid, &this_start_pfn, &this_end_pfn, NULL) {
5517                 *start_pfn = min(*start_pfn, this_start_pfn);
5518                 *end_pfn = max(*end_pfn, this_end_pfn);
5519         }
5520
5521         if (*start_pfn == -1UL)
5522                 *start_pfn = 0;
5523 }
5524
5525 /*
5526  * This finds a zone that can be used for ZONE_MOVABLE pages. The
5527  * assumption is made that zones within a node are ordered in monotonic
5528  * increasing memory addresses so that the "highest" populated zone is used
5529  */
5530 static void __init find_usable_zone_for_movable(void)
5531 {
5532         int zone_index;
5533         for (zone_index = MAX_NR_ZONES - 1; zone_index >= 0; zone_index--) {
5534                 if (zone_index == ZONE_MOVABLE)
5535                         continue;
5536
5537                 if (arch_zone_highest_possible_pfn[zone_index] >
5538                                 arch_zone_lowest_possible_pfn[zone_index])
5539                         break;
5540         }
5541
5542         VM_BUG_ON(zone_index == -1);
5543         movable_zone = zone_index;
5544 }
5545
5546 /*
5547  * The zone ranges provided by the architecture do not include ZONE_MOVABLE
5548  * because it is sized independent of architecture. Unlike the other zones,
5549  * the starting point for ZONE_MOVABLE is not fixed. It may be different
5550  * in each node depending on the size of each node and how evenly kernelcore
5551  * is distributed. This helper function adjusts the zone ranges
5552  * provided by the architecture for a given node by using the end of the
5553  * highest usable zone for ZONE_MOVABLE. This preserves the assumption that
5554  * zones within a node are in order of monotonic increases memory addresses
5555  */
5556 static void __meminit adjust_zone_range_for_zone_movable(int nid,
5557                                         unsigned long zone_type,
5558                                         unsigned long node_start_pfn,
5559                                         unsigned long node_end_pfn,
5560                                         unsigned long *zone_start_pfn,
5561                                         unsigned long *zone_end_pfn)
5562 {
5563         /* Only adjust if ZONE_MOVABLE is on this node */
5564         if (zone_movable_pfn[nid]) {
5565                 /* Size ZONE_MOVABLE */
5566                 if (zone_type == ZONE_MOVABLE) {
5567                         *zone_start_pfn = zone_movable_pfn[nid];
5568                         *zone_end_pfn = min(node_end_pfn,
5569                                 arch_zone_highest_possible_pfn[movable_zone]);
5570
5571                 /* Check if this whole range is within ZONE_MOVABLE */
5572                 } else if (*zone_start_pfn >= zone_movable_pfn[nid])
5573                         *zone_start_pfn = *zone_end_pfn;
5574         }
5575 }
5576
5577 /*
5578  * Return the number of pages a zone spans in a node, including holes
5579  * present_pages = zone_spanned_pages_in_node() - zone_absent_pages_in_node()
5580  */
5581 static unsigned long __meminit zone_spanned_pages_in_node(int nid,
5582                                         unsigned long zone_type,
5583                                         unsigned long node_start_pfn,
5584                                         unsigned long node_end_pfn,
5585                                         unsigned long *zone_start_pfn,
5586                                         unsigned long *zone_end_pfn,
5587                                         unsigned long *ignored)
5588 {
5589         /* When hotadd a new node from cpu_up(), the node should be empty */
5590         if (!node_start_pfn && !node_end_pfn)
5591                 return 0;
5592
5593         /* Get the start and end of the zone */
5594         *zone_start_pfn = arch_zone_lowest_possible_pfn[zone_type];
5595         *zone_end_pfn = arch_zone_highest_possible_pfn[zone_type];
5596         adjust_zone_range_for_zone_movable(nid, zone_type,
5597                                 node_start_pfn, node_end_pfn,
5598                                 zone_start_pfn, zone_end_pfn);
5599
5600         /* Check that this node has pages within the zone's required range */
5601         if (*zone_end_pfn < node_start_pfn || *zone_start_pfn > node_end_pfn)
5602                 return 0;
5603
5604         /* Move the zone boundaries inside the node if necessary */
5605         *zone_end_pfn = min(*zone_end_pfn, node_end_pfn);
5606         *zone_start_pfn = max(*zone_start_pfn, node_start_pfn);
5607
5608         /* Return the spanned pages */
5609         return *zone_end_pfn - *zone_start_pfn;
5610 }
5611
5612 /*
5613  * Return the number of holes in a range on a node. If nid is MAX_NUMNODES,
5614  * then all holes in the requested range will be accounted for.
5615  */
5616 unsigned long __meminit __absent_pages_in_range(int nid,
5617                                 unsigned long range_start_pfn,
5618                                 unsigned long range_end_pfn)
5619 {
5620         unsigned long nr_absent = range_end_pfn - range_start_pfn;
5621         unsigned long start_pfn, end_pfn;
5622         int i;
5623
5624         for_each_mem_pfn_range(i, nid, &start_pfn, &end_pfn, NULL) {
5625                 start_pfn = clamp(start_pfn, range_start_pfn, range_end_pfn);
5626                 end_pfn = clamp(end_pfn, range_start_pfn, range_end_pfn);
5627                 nr_absent -= end_pfn - start_pfn;
5628         }
5629         return nr_absent;
5630 }
5631
5632 /**
5633  * absent_pages_in_range - Return number of page frames in holes within a range
5634  * @start_pfn: The start PFN to start searching for holes
5635  * @end_pfn: The end PFN to stop searching for holes
5636  *
5637  * It returns the number of pages frames in memory holes within a range.
5638  */
5639 unsigned long __init absent_pages_in_range(unsigned long start_pfn,
5640                                                         unsigned long end_pfn)
5641 {
5642         return __absent_pages_in_range(MAX_NUMNODES, start_pfn, end_pfn);
5643 }
5644
5645 /* Return the number of page frames in holes in a zone on a node */
5646 static unsigned long __meminit zone_absent_pages_in_node(int nid,
5647                                         unsigned long zone_type,
5648                                         unsigned long node_start_pfn,
5649                                         unsigned long node_end_pfn,
5650                                         unsigned long *ignored)
5651 {
5652         unsigned long zone_low = arch_zone_lowest_possible_pfn[zone_type];
5653         unsigned long zone_high = arch_zone_highest_possible_pfn[zone_type];
5654         unsigned long zone_start_pfn, zone_end_pfn;
5655         unsigned long nr_absent;
5656
5657         /* When hotadd a new node from cpu_up(), the node should be empty */
5658         if (!node_start_pfn && !node_end_pfn)
5659                 return 0;
5660
5661         zone_start_pfn = clamp(node_start_pfn, zone_low, zone_high);
5662         zone_end_pfn = clamp(node_end_pfn, zone_low, zone_high);
5663
5664         adjust_zone_range_for_zone_movable(nid, zone_type,
5665                         node_start_pfn, node_end_pfn,
5666                         &zone_start_pfn, &zone_end_pfn);
5667         nr_absent = __absent_pages_in_range(nid, zone_start_pfn, zone_end_pfn);
5668
5669         /*
5670          * ZONE_MOVABLE handling.
5671          * Treat pages to be ZONE_MOVABLE in ZONE_NORMAL as absent pages
5672          * and vice versa.
5673          */
5674         if (zone_movable_pfn[nid]) {
5675                 if (mirrored_kernelcore) {
5676                         unsigned long start_pfn, end_pfn;
5677                         struct memblock_region *r;
5678
5679                         for_each_memblock(memory, r) {
5680                                 start_pfn = clamp(memblock_region_memory_base_pfn(r),
5681                                                   zone_start_pfn, zone_end_pfn);
5682                                 end_pfn = clamp(memblock_region_memory_end_pfn(r),
5683                                                 zone_start_pfn, zone_end_pfn);
5684
5685                                 if (zone_type == ZONE_MOVABLE &&
5686                                     memblock_is_mirror(r))
5687                                         nr_absent += end_pfn - start_pfn;
5688
5689                                 if (zone_type == ZONE_NORMAL &&
5690                                     !memblock_is_mirror(r))
5691                                         nr_absent += end_pfn - start_pfn;
5692                         }
5693                 } else {
5694                         if (zone_type == ZONE_NORMAL)
5695                                 nr_absent += node_end_pfn - zone_movable_pfn[nid];
5696                 }
5697         }
5698
5699         return nr_absent;
5700 }
5701
5702 #else /* CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP */
5703 static inline unsigned long __meminit zone_spanned_pages_in_node(int nid,
5704                                         unsigned long zone_type,
5705                                         unsigned long node_start_pfn,
5706                                         unsigned long node_end_pfn,
5707                                         unsigned long *zone_start_pfn,
5708                                         unsigned long *zone_end_pfn,
5709                                         unsigned long *zones_size)
5710 {
5711         unsigned int zone;
5712
5713         *zone_start_pfn = node_start_pfn;
5714         for (zone = 0; zone < zone_type; zone++)
5715                 *zone_start_pfn += zones_size[zone];
5716
5717         *zone_end_pfn = *zone_start_pfn + zones_size[zone_type];
5718
5719         return zones_size[zone_type];
5720 }
5721
5722 static inline unsigned long __meminit zone_absent_pages_in_node(int nid,
5723                                                 unsigned long zone_type,
5724                                                 unsigned long node_start_pfn,
5725                                                 unsigned long node_end_pfn,
5726                                                 unsigned long *zholes_size)
5727 {
5728         if (!zholes_size)
5729                 return 0;
5730
5731         return zholes_size[zone_type];
5732 }
5733
5734 #endif /* CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP */
5735
5736 static void __meminit calculate_node_totalpages(struct pglist_data *pgdat,
5737                                                 unsigned long node_start_pfn,
5738                                                 unsigned long node_end_pfn,
5739                                                 unsigned long *zones_size,
5740                                                 unsigned long *zholes_size)
5741 {
5742         unsigned long realtotalpages = 0, totalpages = 0;
5743         enum zone_type i;
5744
5745         for (i = 0; i < MAX_NR_ZONES; i++) {
5746                 struct zone *zone = pgdat->node_zones + i;
5747                 unsigned long zone_start_pfn, zone_end_pfn;
5748                 unsigned long size, real_size;
5749
5750                 size = zone_spanned_pages_in_node(pgdat->node_id, i,
5751                                                   node_start_pfn,
5752                                                   node_end_pfn,
5753                                                   &zone_start_pfn,
5754                                                   &zone_end_pfn,
5755                                                   zones_size);
5756                 real_size = size - zone_absent_pages_in_node(pgdat->node_id, i,
5757                                                   node_start_pfn, node_end_pfn,
5758                                                   zholes_size);
5759                 if (size)
5760                         zone->zone_start_pfn = zone_start_pfn;
5761                 else
5762                         zone->zone_start_pfn = 0;
5763                 zone->spanned_pages = size;
5764                 zone->present_pages = real_size;
5765
5766                 totalpages += size;
5767                 realtotalpages += real_size;
5768         }
5769
5770         pgdat->node_spanned_pages = totalpages;
5771         pgdat->node_present_pages = realtotalpages;
5772         printk(KERN_DEBUG "On node %d totalpages: %lu\n", pgdat->node_id,
5773                                                         realtotalpages);
5774 }
5775
5776 #ifndef CONFIG_SPARSEMEM
5777 /*
5778  * Calculate the size of the zone->blockflags rounded to an unsigned long
5779  * Start by making sure zonesize is a multiple of pageblock_order by rounding
5780  * up. Then use 1 NR_PAGEBLOCK_BITS worth of bits per pageblock, finally
5781  * round what is now in bits to nearest long in bits, then return it in
5782  * bytes.
5783  */
5784 static unsigned long __init usemap_size(unsigned long zone_start_pfn, unsigned long zonesize)
5785 {
5786         unsigned long usemapsize;
5787
5788         zonesize += zone_start_pfn & (pageblock_nr_pages-1);
5789         usemapsize = roundup(zonesize, pageblock_nr_pages);
5790         usemapsize = usemapsize >> pageblock_order;
5791         usemapsize *= NR_PAGEBLOCK_BITS;
5792         usemapsize = roundup(usemapsize, 8 * sizeof(unsigned long));
5793
5794         return usemapsize / 8;
5795 }
5796
5797 static void __init setup_usemap(struct pglist_data *pgdat,
5798                                 struct zone *zone,
5799                                 unsigned long zone_start_pfn,
5800                                 unsigned long zonesize)
5801 {
5802         unsigned long usemapsize = usemap_size(zone_start_pfn, zonesize);
5803         zone->pageblock_flags = NULL;
5804         if (usemapsize)
5805                 zone->pageblock_flags =
5806                         memblock_virt_alloc_node_nopanic(usemapsize,
5807                                                          pgdat->node_id);
5808 }
5809 #else
5810 static inline void setup_usemap(struct pglist_data *pgdat, struct zone *zone,
5811                                 unsigned long zone_start_pfn, unsigned long zonesize) {}
5812 #endif /* CONFIG_SPARSEMEM */
5813
5814 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE_SIZE_VARIABLE
5815
5816 /* Initialise the number of pages represented by NR_PAGEBLOCK_BITS */
5817 void __paginginit set_pageblock_order(void)
5818 {
5819         unsigned int order;
5820
5821         /* Check that pageblock_nr_pages has not already been setup */
5822         if (pageblock_order)
5823                 return;
5824
5825         if (HPAGE_SHIFT > PAGE_SHIFT)
5826                 order = HUGETLB_PAGE_ORDER;
5827         else
5828                 order = MAX_ORDER - 1;
5829
5830         /*
5831          * Assume the largest contiguous order of interest is a huge page.
5832          * This value may be variable depending on boot parameters on IA64 and
5833          * powerpc.
5834          */
5835         pageblock_order = order;
5836 }
5837 #else /* CONFIG_HUGETLB_PAGE_SIZE_VARIABLE */
5838
5839 /*
5840  * When CONFIG_HUGETLB_PAGE_SIZE_VARIABLE is not set, set_pageblock_order()
5841  * is unused as pageblock_order is set at compile-time. See
5842  * include/linux/pageblock-flags.h for the values of pageblock_order based on
5843  * the kernel config
5844  */
5845 void __paginginit set_pageblock_order(void)
5846 {
5847 }
5848
5849 #endif /* CONFIG_HUGETLB_PAGE_SIZE_VARIABLE */
5850
5851 static unsigned long __paginginit calc_memmap_size(unsigned long spanned_pages,
5852                                                    unsigned long present_pages)
5853 {
5854         unsigned long pages = spanned_pages;
5855
5856         /*
5857          * Provide a more accurate estimation if there are holes within
5858          * the zone and SPARSEMEM is in use. If there are holes within the
5859          * zone, each populated memory region may cost us one or two extra
5860          * memmap pages due to alignment because memmap pages for each
5861          * populated regions may not naturally algined on page boundary.
5862          * So the (present_pages >> 4) heuristic is a tradeoff for that.
5863          */
5864         if (spanned_pages > present_pages + (present_pages >> 4) &&
5865             IS_ENABLED(CONFIG_SPARSEMEM))
5866                 pages = present_pages;
5867
5868         return PAGE_ALIGN(pages * sizeof(struct page)) >> PAGE_SHIFT;
5869 }
5870
5871 /*
5872  * Set up the zone data structures:
5873  *   - mark all pages reserved
5874  *   - mark all memory queues empty
5875  *   - clear the memory bitmaps
5876  *
5877  * NOTE: pgdat should get zeroed by caller.
5878  */
5879 static void __paginginit free_area_init_core(struct pglist_data *pgdat)
5880 {
5881         enum zone_type j;
5882         int nid = pgdat->node_id;
5883         int ret;
5884
5885         pgdat_resize_init(pgdat);
5886 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
5887         spin_lock_init(&pgdat->numabalancing_migrate_lock);
5888         pgdat->numabalancing_migrate_nr_pages = 0;
5889         pgdat->numabalancing_migrate_next_window = jiffies;
5890 #endif
5891 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
5892         spin_lock_init(&pgdat->split_queue_lock);
5893         INIT_LIST_HEAD(&pgdat->split_queue);
5894         pgdat->split_queue_len = 0;
5895 #endif
5896         init_waitqueue_head(&pgdat->kswapd_wait);
5897         init_waitqueue_head(&pgdat->pfmemalloc_wait);
5898 #ifdef CONFIG_COMPACTION
5899         init_waitqueue_head(&pgdat->kcompactd_wait);
5900 #endif
5901         pgdat_page_ext_init(pgdat);
5902
5903         for (j = 0; j < MAX_NR_ZONES; j++) {
5904                 struct zone *zone = pgdat->node_zones + j;
5905                 unsigned long size, realsize, freesize, memmap_pages;
5906                 unsigned long zone_start_pfn = zone->zone_start_pfn;
5907
5908                 size = zone->spanned_pages;
5909                 realsize = freesize = zone->present_pages;
5910
5911                 /*
5912                  * Adjust freesize so that it accounts for how much memory
5913                  * is used by this zone for memmap. This affects the watermark
5914                  * and per-cpu initialisations
5915                  */
5916                 memmap_pages = calc_memmap_size(size, realsize);
5917                 if (!is_highmem_idx(j)) {
5918                         if (freesize >= memmap_pages) {
5919                                 freesize -= memmap_pages;
5920                                 if (memmap_pages)
5921                                         printk(KERN_DEBUG
5922                                                "  %s zone: %lu pages used for memmap\n",
5923                                                zone_names[j], memmap_pages);
5924                         } else
5925                                 pr_warn("  %s zone: %lu pages exceeds freesize %lu\n",
5926                                         zone_names[j], memmap_pages, freesize);
5927                 }
5928
5929                 /* Account for reserved pages */
5930                 if (j == 0 && freesize > dma_reserve) {
5931                         freesize -= dma_reserve;
5932                         printk(KERN_DEBUG "  %s zone: %lu pages reserved\n",
5933                                         zone_names[0], dma_reserve);
5934                 }
5935
5936                 if (!is_highmem_idx(j))
5937                         nr_kernel_pages += freesize;
5938                 /* Charge for highmem memmap if there are enough kernel pages */
5939                 else if (nr_kernel_pages > memmap_pages * 2)
5940                         nr_kernel_pages -= memmap_pages;
5941                 nr_all_pages += freesize;
5942
5943                 /*
5944                  * Set an approximate value for lowmem here, it will be adjusted
5945                  * when the bootmem allocator frees pages into the buddy system.
5946                  * And all highmem pages will be managed by the buddy system.
5947                  */
5948                 zone->managed_pages = is_highmem_idx(j) ? realsize : freesize;
5949 #ifdef CONFIG_NUMA
5950                 zone->node = nid;
5951                 zone->min_unmapped_pages = (freesize*sysctl_min_unmapped_ratio)
5952                                                 / 100;
5953                 zone->min_slab_pages = (freesize * sysctl_min_slab_ratio) / 100;
5954 #endif
5955                 zone->name = zone_names[j];
5956                 spin_lock_init(&zone->lock);
5957                 spin_lock_init(&zone->lru_lock);
5958                 zone_seqlock_init(zone);
5959                 zone->zone_pgdat = pgdat;
5960                 zone_pcp_init(zone);
5961
5962                 /* For bootup, initialized properly in watermark setup */
5963                 mod_zone_page_state(zone, NR_ALLOC_BATCH, zone->managed_pages);
5964
5965                 lruvec_init(&zone->lruvec);
5966                 if (!size)
5967                         continue;
5968
5969                 set_pageblock_order();
5970                 setup_usemap(pgdat, zone, zone_start_pfn, size);
5971                 ret = init_currently_empty_zone(zone, zone_start_pfn, size);
5972                 BUG_ON(ret);
5973                 memmap_init(size, nid, j, zone_start_pfn);
5974         }
5975 }
5976
5977 static void __init_refok alloc_node_mem_map(struct pglist_data *pgdat)
5978 {
5979         unsigned long __maybe_unused start = 0;
5980         unsigned long __maybe_unused offset = 0;
5981
5982         /* Skip empty nodes */
5983         if (!pgdat->node_spanned_pages)
5984                 return;
5985
5986 #ifdef CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP
5987         start = pgdat->node_start_pfn & ~(MAX_ORDER_NR_PAGES - 1);
5988         offset = pgdat->node_start_pfn - start;
5989         /* ia64 gets its own node_mem_map, before this, without bootmem */
5990         if (!pgdat->node_mem_map) {
5991                 unsigned long size, end;
5992                 struct page *map;
5993
5994                 /*
5995                  * The zone's endpoints aren't required to be MAX_ORDER
5996                  * aligned but the node_mem_map endpoints must be in order
5997                  * for the buddy allocator to function correctly.
5998                  */
5999                 end = pgdat_end_pfn(pgdat);
6000                 end = ALIGN(end, MAX_ORDER_NR_PAGES);
6001                 size =  (end - start) * sizeof(struct page);
6002                 map = alloc_remap(pgdat->node_id, size);
6003                 if (!map)
6004                         map = memblock_virt_alloc_node_nopanic(size,
6005                                                                pgdat->node_id);
6006                 pgdat->node_mem_map = map + offset;
6007         }
6008 #ifndef CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES
6009         /*
6010          * With no DISCONTIG, the global mem_map is just set as node 0's
6011          */
6012         if (pgdat == NODE_DATA(0)) {
6013                 mem_map = NODE_DATA(0)->node_mem_map;
6014 #if defined(CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP) || defined(CONFIG_FLATMEM)
6015                 if (page_to_pfn(mem_map) != pgdat->node_start_pfn)
6016                         mem_map -= offset;
6017 #endif /* CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP */
6018         }
6019 #endif
6020 #endif /* CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP */
6021 }
6022
6023 void __paginginit free_area_init_node(int nid, unsigned long *zones_size,
6024                 unsigned long node_start_pfn, unsigned long *zholes_size)
6025 {
6026         pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(nid);
6027         unsigned long start_pfn = 0;
6028         unsigned long end_pfn = 0;
6029
6030         /* pg_data_t should be reset to zero when it's allocated */
6031         WARN_ON(pgdat->nr_zones || pgdat->classzone_idx);
6032
6033         reset_deferred_meminit(pgdat);
6034         pgdat->node_id = nid;
6035         pgdat->node_start_pfn = node_start_pfn;
6036 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP
6037         get_pfn_range_for_nid(nid, &start_pfn, &end_pfn);
6038         pr_info("Initmem setup node %d [mem %#018Lx-%#018Lx]\n", nid,
6039                 (u64)start_pfn << PAGE_SHIFT,
6040                 end_pfn ? ((u64)end_pfn << PAGE_SHIFT) - 1 : 0);
6041 #else
6042         start_pfn = node_start_pfn;
6043 #endif
6044         calculate_node_totalpages(pgdat, start_pfn, end_pfn,
6045                                   zones_size, zholes_size);
6046
6047         alloc_node_mem_map(pgdat);
6048 #ifdef CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP
6049         printk(KERN_DEBUG "free_area_init_node: node %d, pgdat %08lx, node_mem_map %08lx\n",
6050                 nid, (unsigned long)pgdat,
6051                 (unsigned long)pgdat->node_mem_map);
6052 #endif
6053
6054         free_area_init_core(pgdat);
6055 }
6056
6057 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP
6058
6059 #if MAX_NUMNODES > 1
6060 /*
6061  * Figure out the number of possible node ids.
6062  */
6063 void __init setup_nr_node_ids(void)
6064 {
6065         unsigned int highest;
6066
6067         highest = find_last_bit(node_possible_map.bits, MAX_NUMNODES);
6068         nr_node_ids = highest + 1;
6069 }
6070 #endif
6071
6072 /**
6073  * node_map_pfn_alignment - determine the maximum internode alignment
6074  *
6075  * This function should be called after node map is populated and sorted.
6076  * It calculates the maximum power of two alignment which can distinguish
6077  * all the nodes.
6078  *
6079  * For example, if all nodes are 1GiB and aligned to 1GiB, the return value
6080  * would indicate 1GiB alignment with (1 << (30 - PAGE_SHIFT)).  If the
6081  * nodes are shifted by 256MiB, 256MiB.  Note that if only the last node is
6082  * shifted, 1GiB is enough and this function will indicate so.
6083  *
6084  * This is used to test whether pfn -> nid mapping of the chosen memory
6085  * model has fine enough granularity to avoid incorrect mapping for the
6086  * populated node map.
6087  *
6088  * Returns the determined alignment in pfn's.  0 if there is no alignment
6089  * requirement (single node).
6090  */
6091 unsigned long __init node_map_pfn_alignment(void)
6092 {
6093         unsigned long accl_mask = 0, last_end = 0;
6094         unsigned long start, end, mask;
6095         int last_nid = -1;
6096         int i, nid;
6097
6098         for_each_mem_pfn_range(i, MAX_NUMNODES, &start, &end, &nid) {
6099                 if (!start || last_nid < 0 || last_nid == nid) {
6100                         last_nid = nid;
6101                         last_end = end;
6102                         continue;
6103                 }
6104
6105                 /*
6106                  * Start with a mask granular enough to pin-point to the
6107                  * start pfn and tick off bits one-by-one until it becomes
6108                  * too coarse to separate the current node from the last.
6109                  */
6110                 mask = ~((1 << __ffs(start)) - 1);
6111                 while (mask && last_end <= (start & (mask << 1)))
6112                         mask <<= 1;
6113
6114                 /* accumulate all internode masks */
6115                 accl_mask |= mask;
6116         }
6117
6118         /* convert mask to number of pages */
6119         return ~accl_mask + 1;
6120 }
6121
6122 /* Find the lowest pfn for a node */
6123 static unsigned long __init find_min_pfn_for_node(int nid)
6124 {
6125         unsigned long min_pfn = ULONG_MAX;
6126         unsigned long start_pfn;
6127         int i;
6128
6129         for_each_mem_pfn_range(i, nid, &start_pfn, NULL, NULL)
6130                 min_pfn = min(min_pfn, start_pfn);
6131
6132         if (min_pfn == ULONG_MAX) {
6133                 pr_warn("Could not find start_pfn for node %d\n", nid);
6134                 return 0;
6135         }
6136
6137         return min_pfn;
6138 }
6139
6140 /**
6141  * find_min_pfn_with_active_regions - Find the minimum PFN registered
6142  *
6143  * It returns the minimum PFN based on information provided via
6144  * memblock_set_node().
6145  */
6146 unsigned long __init find_min_pfn_with_active_regions(void)
6147 {
6148         return find_min_pfn_for_node(MAX_NUMNODES);
6149 }
6150
6151 /*
6152  * early_calculate_totalpages()
6153  * Sum pages in active regions for movable zone.
6154  * Populate N_MEMORY for calculating usable_nodes.
6155  */
6156 static unsigned long __init early_calculate_totalpages(void)
6157 {
6158         unsigned long totalpages = 0;
6159         unsigned long start_pfn, end_pfn;
6160         int i, nid;
6161
6162         for_each_mem_pfn_range(i, MAX_NUMNODES, &start_pfn, &end_pfn, &nid) {
6163                 unsigned long pages = end_pfn - start_pfn;
6164
6165                 totalpages += pages;
6166                 if (pages)
6167                         node_set_state(nid, N_MEMORY);
6168         }
6169         return totalpages;
6170 }
6171
6172 /*
6173  * Find the PFN the Movable zone begins in each node. Kernel memory
6174  * is spread evenly between nodes as long as the nodes have enough
6175  * memory. When they don't, some nodes will have more kernelcore than
6176  * others
6177  */
6178 static void __init find_zone_movable_pfns_for_nodes(void)
6179 {
6180         int i, nid;
6181         unsigned long usable_startpfn;
6182         unsigned long kernelcore_node, kernelcore_remaining;
6183         /* save the state before borrow the nodemask */
6184         nodemask_t saved_node_state = node_states[N_MEMORY];
6185         unsigned long totalpages = early_calculate_totalpages();
6186         int usable_nodes = nodes_weight(node_states[N_MEMORY]);
6187         struct memblock_region *r;
6188
6189         /* Need to find movable_zone earlier when movable_node is specified. */
6190         find_usable_zone_for_movable();
6191
6192         /*
6193          * If movable_node is specified, ignore kernelcore and movablecore
6194          * options.
6195          */
6196         if (movable_node_is_enabled()) {
6197                 for_each_memblock(memory, r) {
6198                         if (!memblock_is_hotpluggable(r))
6199                                 continue;
6200
6201                         nid = r->nid;
6202
6203                         usable_startpfn = PFN_DOWN(r->base);
6204                         zone_movable_pfn[nid] = zone_movable_pfn[nid] ?
6205                                 min(usable_startpfn, zone_movable_pfn[nid]) :
6206                                 usable_startpfn;
6207                 }
6208
6209                 goto out2;
6210         }
6211
6212         /*
6213          * If kernelcore=mirror is specified, ignore movablecore option
6214          */
6215         if (mirrored_kernelcore) {
6216                 bool mem_below_4gb_not_mirrored = false;
6217
6218                 for_each_memblock(memory, r) {
6219                         if (memblock_is_mirror(r))
6220                                 continue;
6221
6222                         nid = r->nid;
6223
6224                         usable_startpfn = memblock_region_memory_base_pfn(r);
6225
6226                         if (usable_startpfn < 0x100000) {
6227                                 mem_below_4gb_not_mirrored = true;
6228                                 continue;
6229                         }
6230
6231                         zone_movable_pfn[nid] = zone_movable_pfn[nid] ?
6232                                 min(usable_startpfn, zone_movable_pfn[nid]) :
6233                                 usable_startpfn;
6234                 }
6235
6236                 if (mem_below_4gb_not_mirrored)
6237                         pr_warn("This configuration results in unmirrored kernel memory.");
6238
6239                 goto out2;
6240         }
6241
6242         /*
6243          * If movablecore=nn[KMG] was specified, calculate what size of
6244          * kernelcore that corresponds so that memory usable for
6245          * any allocation type is evenly spread. If both kernelcore
6246          * and movablecore are specified, then the value of kernelcore
6247          * will be used for required_kernelcore if it's greater than
6248          * what movablecore would have allowed.
6249          */
6250         if (required_movablecore) {
6251                 unsigned long corepages;
6252
6253                 /*
6254                  * Round-up so that ZONE_MOVABLE is at least as large as what
6255                  * was requested by the user
6256                  */
6257                 required_movablecore =
6258                         roundup(required_movablecore, MAX_ORDER_NR_PAGES);
6259                 required_movablecore = min(totalpages, required_movablecore);
6260                 corepages = totalpages - required_movablecore;
6261
6262                 required_kernelcore = max(required_kernelcore, corepages);
6263         }
6264
6265         /*
6266          * If kernelcore was not specified or kernelcore size is larger
6267          * than totalpages, there is no ZONE_MOVABLE.
6268          */
6269         if (!required_kernelcore || required_kernelcore >= totalpages)
6270                 goto out;
6271
6272         /* usable_startpfn is the lowest possible pfn ZONE_MOVABLE can be at */
6273         usable_startpfn = arch_zone_lowest_possible_pfn[movable_zone];
6274
6275 restart:
6276         /* Spread kernelcore memory as evenly as possible throughout nodes */
6277         kernelcore_node = required_kernelcore / usable_nodes;
6278         for_each_node_state(nid, N_MEMORY) {
6279                 unsigned long start_pfn, end_pfn;
6280
6281                 /*
6282                  * Recalculate kernelcore_node if the division per node
6283                  * now exceeds what is necessary to satisfy the requested
6284                  * amount of memory for the kernel
6285                  */
6286                 if (required_kernelcore < kernelcore_node)
6287                         kernelcore_node = required_kernelcore / usable_nodes;
6288
6289                 /*
6290                  * As the map is walked, we track how much memory is usable
6291                  * by the kernel using kernelcore_remaining. When it is
6292                  * 0, the rest of the node is usable by ZONE_MOVABLE
6293                  */
6294                 kernelcore_remaining = kernelcore_node;
6295
6296                 /* Go through each range of PFNs within this node */
6297                 for_each_mem_pfn_range(i, nid, &start_pfn, &end_pfn, NULL) {
6298                         unsigned long size_pages;
6299
6300                         start_pfn = max(start_pfn, zone_movable_pfn[nid]);
6301                         if (start_pfn >= end_pfn)
6302                                 continue;
6303
6304                         /* Account for what is only usable for kernelcore */
6305                         if (start_pfn < usable_startpfn) {
6306                                 unsigned long kernel_pages;
6307                                 kernel_pages = min(end_pfn, usable_startpfn)
6308                                                                 - start_pfn;
6309
6310                                 kernelcore_remaining -= min(kernel_pages,
6311                                                         kernelcore_remaining);
6312                                 required_kernelcore -= min(kernel_pages,
6313                                                         required_kernelcore);
6314
6315                                 /* Continue if range is now fully accounted */
6316                                 if (end_pfn <= usable_startpfn) {
6317
6318                                         /*
6319                                          * Push zone_movable_pfn to the end so
6320                                          * that if we have to rebalance
6321                                          * kernelcore across nodes, we will
6322                                          * not double account here
6323                                          */
6324                                         zone_movable_pfn[nid] = end_pfn;
6325                                         continue;
6326                                 }
6327                                 start_pfn = usable_startpfn;
6328                         }
6329
6330                         /*
6331                          * The usable PFN range for ZONE_MOVABLE is from
6332                          * start_pfn->end_pfn. Calculate size_pages as the
6333                          * number of pages used as kernelcore
6334                          */
6335                         size_pages = end_pfn - start_pfn;
6336                         if (size_pages > kernelcore_remaining)
6337                                 size_pages = kernelcore_remaining;
6338                         zone_movable_pfn[nid] = start_pfn + size_pages;
6339
6340                         /*
6341                          * Some kernelcore has been met, update counts and
6342                          * break if the kernelcore for this node has been
6343                          * satisfied
6344                          */
6345                         required_kernelcore -= min(required_kernelcore,
6346                                                                 size_pages);
6347                         kernelcore_remaining -= size_pages;
6348                         if (!kernelcore_remaining)
6349                                 break;
6350                 }
6351         }
6352
6353         /*
6354          * If there is still required_kernelcore, we do another pass with one
6355          * less node in the count. This will push zone_movable_pfn[nid] further
6356          * along on the nodes that still have memory until kernelcore is
6357          * satisfied
6358          */
6359         usable_nodes--;
6360         if (usable_nodes && required_kernelcore > usable_nodes)
6361                 goto restart;
6362
6363 out2:
6364         /* Align start of ZONE_MOVABLE on all nids to MAX_ORDER_NR_PAGES */
6365         for (nid = 0; nid < MAX_NUMNODES; nid++)
6366                 zone_movable_pfn[nid] =
6367                         roundup(zone_movable_pfn[nid], MAX_ORDER_NR_PAGES);
6368
6369 out:
6370         /* restore the node_state */
6371         node_states[N_MEMORY] = saved_node_state;
6372 }
6373
6374 /* Any regular or high memory on that node ? */
6375 static void check_for_memory(pg_data_t *pgdat, int nid)
6376 {
6377         enum zone_type zone_type;
6378
6379         if (N_MEMORY == N_NORMAL_MEMORY)
6380                 return;
6381
6382         for (zone_type = 0; zone_type <= ZONE_MOVABLE - 1; zone_type++) {
6383                 struct zone *zone = &pgdat->node_zones[zone_type];
6384                 if (populated_zone(zone)) {
6385                         node_set_state(nid, N_HIGH_MEMORY);
6386                         if (N_NORMAL_MEMORY != N_HIGH_MEMORY &&
6387                             zone_type <= ZONE_NORMAL)
6388                                 node_set_state(nid, N_NORMAL_MEMORY);
6389                         break;
6390                 }
6391         }
6392 }
6393
6394 /**
6395  * free_area_init_nodes - Initialise all pg_data_t and zone data
6396  * @max_zone_pfn: an array of max PFNs for each zone
6397  *
6398  * This will call free_area_init_node() for each active node in the system.
6399  * Using the page ranges provided by memblock_set_node(), the size of each
6400  * zone in each node and their holes is calculated. If the maximum PFN
6401  * between two adjacent zones match, it is assumed that the zone is empty.
6402  * For example, if arch_max_dma_pfn == arch_max_dma32_pfn, it is assumed
6403  * that arch_max_dma32_pfn has no pages. It is also assumed that a zone
6404  * starts where the previous one ended. For example, ZONE_DMA32 starts
6405  * at arch_max_dma_pfn.
6406  */
6407 void __init free_area_init_nodes(unsigned long *max_zone_pfn)
6408 {
6409         unsigned long start_pfn, end_pfn;
6410         int i, nid;
6411
6412         /* Record where the zone boundaries are */
6413         memset(arch_zone_lowest_possible_pfn, 0,
6414                                 sizeof(arch_zone_lowest_possible_pfn));
6415         memset(arch_zone_highest_possible_pfn, 0,
6416                                 sizeof(arch_zone_highest_possible_pfn));
6417
6418         start_pfn = find_min_pfn_with_active_regions();
6419
6420         for (i = 0; i < MAX_NR_ZONES; i++) {
6421                 if (i == ZONE_MOVABLE)
6422                         continue;
6423
6424                 end_pfn = max(max_zone_pfn[i], start_pfn);
6425                 arch_zone_lowest_possible_pfn[i] = start_pfn;
6426                 arch_zone_highest_possible_pfn[i] = end_pfn;
6427
6428                 start_pfn = end_pfn;
6429         }
6430         arch_zone_lowest_possible_pfn[ZONE_MOVABLE] = 0;
6431         arch_zone_highest_possible_pfn[ZONE_MOVABLE] = 0;
6432
6433         /* Find the PFNs that ZONE_MOVABLE begins at in each node */
6434         memset(zone_movable_pfn, 0, sizeof(zone_movable_pfn));
6435         find_zone_movable_pfns_for_nodes();
6436
6437         /* Print out the zone ranges */
6438         pr_info("Zone ranges:\n");
6439         for (i = 0; i < MAX_NR_ZONES; i++) {
6440                 if (i == ZONE_MOVABLE)
6441                         continue;
6442                 pr_info("  %-8s ", zone_names[i]);
6443                 if (arch_zone_lowest_possible_pfn[i] ==
6444                                 arch_zone_highest_possible_pfn[i])
6445                         pr_cont("empty\n");
6446                 else
6447                         pr_cont("[mem %#018Lx-%#018Lx]\n",
6448                                 (u64)arch_zone_lowest_possible_pfn[i]
6449                                         << PAGE_SHIFT,
6450                                 ((u64)arch_zone_highest_possible_pfn[i]
6451                                         << PAGE_SHIFT) - 1);
6452         }
6453
6454         /* Print out the PFNs ZONE_MOVABLE begins at in each node */
6455         pr_info("Movable zone start for each node\n");
6456         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
6457                 if (zone_movable_pfn[i])
6458                         pr_info("  Node %d: %#018Lx\n", i,
6459                                (u64)zone_movable_pfn[i] << PAGE_SHIFT);
6460         }
6461
6462         /* Print out the early node map */
6463         pr_info("Early memory node ranges\n");
6464         for_each_mem_pfn_range(i, MAX_NUMNODES, &start_pfn, &end_pfn, &nid)
6465                 pr_info("  node %3d: [mem %#018Lx-%#018Lx]\n", nid,
6466                         (u64)start_pfn << PAGE_SHIFT,
6467                         ((u64)end_pfn << PAGE_SHIFT) - 1);
6468
6469         /* Initialise every node */
6470         mminit_verify_pageflags_layout();
6471         setup_nr_node_ids();
6472         for_each_online_node(nid) {
6473                 pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(nid);
6474                 free_area_init_node(nid, NULL,
6475                                 find_min_pfn_for_node(nid), NULL);
6476
6477                 /* Any memory on that node */
6478                 if (pgdat->node_present_pages)
6479                         node_set_state(nid, N_MEMORY);
6480                 check_for_memory(pgdat, nid);
6481         }
6482 }
6483
6484 static int __init cmdline_parse_core(char *p, unsigned long *core)
6485 {
6486         unsigned long long coremem;
6487         if (!p)
6488                 return -EINVAL;
6489
6490         coremem = memparse(p, &p);
6491         *core = coremem >> PAGE_SHIFT;
6492
6493         /* Paranoid check that UL is enough for the coremem value */
6494         WARN_ON((coremem >> PAGE_SHIFT) > ULONG_MAX);
6495
6496         return 0;
6497 }
6498
6499 /*
6500  * kernelcore=size sets the amount of memory for use for allocations that
6501  * cannot be reclaimed or migrated.
6502  */
6503 static int __init cmdline_parse_kernelcore(char *p)
6504 {
6505         /* parse kernelcore=mirror */
6506         if (parse_option_str(p, "mirror")) {
6507                 mirrored_kernelcore = true;
6508                 return 0;
6509         }
6510
6511         return cmdline_parse_core(p, &required_kernelcore);
6512 }
6513
6514 /*
6515  * movablecore=size sets the amount of memory for use for allocations that
6516  * can be reclaimed or migrated.
6517  */
6518 static int __init cmdline_parse_movablecore(char *p)
6519 {
6520         return cmdline_parse_core(p, &required_movablecore);
6521 }
6522
6523 early_param("kernelcore", cmdline_parse_kernelcore);
6524 early_param("movablecore", cmdline_parse_movablecore);
6525
6526 #endif /* CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP */
6527
6528 void adjust_managed_page_count(struct page *page, long count)
6529 {
6530         spin_lock(&managed_page_count_lock);
6531         page_zone(page)->managed_pages += count;
6532         totalram_pages += count;
6533 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
6534         if (PageHighMem(page))
6535                 totalhigh_pages += count;
6536 #endif
6537         spin_unlock(&managed_page_count_lock);
6538 }
6539 EXPORT_SYMBOL(adjust_managed_page_count);
6540
6541 unsigned long free_reserved_area(void *start, void *end, int poison, char *s)
6542 {
6543         void *pos;
6544         unsigned long pages = 0;
6545
6546         start = (void *)PAGE_ALIGN((unsigned long)start);
6547         end = (void *)((unsigned long)end & PAGE_MASK);
6548         for (pos = start; pos < end; pos += PAGE_SIZE, pages++) {
6549                 if ((unsigned int)poison <= 0xFF)
6550                         memset(pos, poison, PAGE_SIZE);
6551                 free_reserved_page(virt_to_page(pos));
6552         }
6553
6554         if (pages && s)
6555                 pr_info("Freeing %s memory: %ldK (%p - %p)\n",
6556                         s, pages << (PAGE_SHIFT - 10), start, end);
6557
6558         return pages;
6559 }
6560 EXPORT_SYMBOL(free_reserved_area);
6561
6562 #ifdef  CONFIG_HIGHMEM
6563 void free_highmem_page(struct page *page)
6564 {
6565         __free_reserved_page(page);
6566         totalram_pages++;
6567         page_zone(page)->managed_pages++;
6568         totalhigh_pages++;
6569 }
6570 #endif
6571
6572
6573 void __init mem_init_print_info(const char *str)
6574 {
6575         unsigned long physpages, codesize, datasize, rosize, bss_size;
6576         unsigned long init_code_size, init_data_size;
6577
6578         physpages = get_num_physpages();
6579         codesize = _etext - _stext;
6580         datasize = _edata - _sdata;
6581         rosize = __end_rodata - __start_rodata;
6582         bss_size = __bss_stop - __bss_start;
6583         init_data_size = __init_end - __init_begin;
6584         init_code_size = _einittext - _sinittext;
6585
6586         /*
6587          * Detect special cases and adjust section sizes accordingly:
6588          * 1) .init.* may be embedded into .data sections
6589          * 2) .init.text.* may be out of [__init_begin, __init_end],
6590          *    please refer to arch/tile/kernel/vmlinux.lds.S.
6591          * 3) .rodata.* may be embedded into .text or .data sections.
6592          */
6593 #define adj_init_size(start, end, size, pos, adj) \
6594         do { \
6595                 if (start <= pos && pos < end && size > adj) \
6596                         size -= adj; \
6597         } while (0)
6598
6599         adj_init_size(__init_begin, __init_end, init_data_size,
6600                      _sinittext, init_code_size);
6601         adj_init_size(_stext, _etext, codesize, _sinittext, init_code_size);
6602         adj_init_size(_sdata, _edata, datasize, __init_begin, init_data_size);
6603         adj_init_size(_stext, _etext, codesize, __start_rodata, rosize);
6604         adj_init_size(_sdata, _edata, datasize, __start_rodata, rosize);
6605
6606 #undef  adj_init_size
6607
6608         pr_info("Memory: %luK/%luK available (%luK kernel code, %luK rwdata, %luK rodata, %luK init, %luK bss, %luK reserved, %luK cma-reserved"
6609 #ifdef  CONFIG_HIGHMEM
6610                 ", %luK highmem"
6611 #endif
6612                 "%s%s)\n",
6613                 nr_free_pages() << (PAGE_SHIFT - 10),
6614                 physpages << (PAGE_SHIFT - 10),
6615                 codesize >> 10, datasize >> 10, rosize >> 10,
6616                 (init_data_size + init_code_size) >> 10, bss_size >> 10,
6617                 (physpages - totalram_pages - totalcma_pages) << (PAGE_SHIFT - 10),
6618                 totalcma_pages << (PAGE_SHIFT - 10),
6619 #ifdef  CONFIG_HIGHMEM
6620                 totalhigh_pages << (PAGE_SHIFT - 10),
6621 #endif
6622                 str ? ", " : "", str ? str : "");
6623 }
6624
6625 /**
6626  * set_dma_reserve - set the specified number of pages reserved in the first zone
6627  * @new_dma_reserve: The number of pages to mark reserved
6628  *
6629  * The per-cpu batchsize and zone watermarks are determined by managed_pages.
6630  * In the DMA zone, a significant percentage may be consumed by kernel image
6631  * and other unfreeable allocations which can skew the watermarks badly. This
6632  * function may optionally be used to account for unfreeable pages in the
6633  * first zone (e.g., ZONE_DMA). The effect will be lower watermarks and
6634  * smaller per-cpu batchsize.
6635  */
6636 void __init set_dma_reserve(unsigned long new_dma_reserve)
6637 {
6638         dma_reserve = new_dma_reserve;
6639 }
6640
6641 void __init free_area_init(unsigned long *zones_size)
6642 {
6643         free_area_init_node(0, zones_size,
6644                         __pa(PAGE_OFFSET) >> PAGE_SHIFT, NULL);
6645 }
6646
6647 static int page_alloc_cpu_notify(struct notifier_block *self,
6648                                  unsigned long action, void *hcpu)
6649 {
6650         int cpu = (unsigned long)hcpu;
6651
6652         if (action == CPU_DEAD || action == CPU_DEAD_FROZEN) {
6653                 lru_add_drain_cpu(cpu);
6654                 drain_pages(cpu);
6655
6656                 /*
6657                  * Spill the event counters of the dead processor
6658                  * into the current processors event counters.
6659                  * This artificially elevates the count of the current
6660                  * processor.
6661                  */
6662                 vm_events_fold_cpu(cpu);
6663
6664                 /*
6665                  * Zero the differential counters of the dead processor
6666                  * so that the vm statistics are consistent.
6667                  *
6668                  * This is only okay since the processor is dead and cannot
6669                  * race with what we are doing.
6670                  */
6671                 cpu_vm_stats_fold(cpu);
6672         }
6673         return NOTIFY_OK;
6674 }
6675
6676 void __init page_alloc_init(void)
6677 {
6678         hotcpu_notifier(page_alloc_cpu_notify, 0);
6679 }
6680
6681 /*
6682  * calculate_totalreserve_pages - called when sysctl_lowmem_reserve_ratio
6683  *      or min_free_kbytes changes.
6684  */
6685 static void calculate_totalreserve_pages(void)
6686 {
6687         struct pglist_data *pgdat;
6688         unsigned long reserve_pages = 0;
6689         enum zone_type i, j;
6690
6691         for_each_online_pgdat(pgdat) {
6692                 for (i = 0; i < MAX_NR_ZONES; i++) {
6693                         struct zone *zone = pgdat->node_zones + i;
6694                         long max = 0;
6695
6696                         /* Find valid and maximum lowmem_reserve in the zone */
6697                         for (j = i; j < MAX_NR_ZONES; j++) {
6698                                 if (zone->lowmem_reserve[j] > max)
6699                                         max = zone->lowmem_reserve[j];
6700                         }
6701
6702                         /* we treat the high watermark as reserved pages. */
6703                         max += high_wmark_pages(zone);
6704
6705                         if (max > zone->managed_pages)
6706                                 max = zone->managed_pages;
6707
6708                         zone->totalreserve_pages = max;
6709
6710                         reserve_pages += max;
6711                 }
6712         }
6713         totalreserve_pages = reserve_pages;
6714 }
6715
6716 /*
6717  * setup_per_zone_lowmem_reserve - called whenever
6718  *      sysctl_lowmem_reserve_ratio changes.  Ensures that each zone
6719  *      has a correct pages reserved value, so an adequate number of
6720  *      pages are left in the zone after a successful __alloc_pages().
6721  */
6722 static void setup_per_zone_lowmem_reserve(void)
6723 {
6724         struct pglist_data *pgdat;
6725         enum zone_type j, idx;
6726
6727         for_each_online_pgdat(pgdat) {
6728                 for (j = 0; j < MAX_NR_ZONES; j++) {
6729                         struct zone *zone = pgdat->node_zones + j;
6730                         unsigned long managed_pages = zone->managed_pages;
6731
6732                         zone->lowmem_reserve[j] = 0;
6733
6734                         idx = j;
6735                         while (idx) {
6736                                 struct zone *lower_zone;
6737
6738                                 idx--;
6739
6740                                 if (sysctl_lowmem_reserve_ratio[idx] < 1)
6741                                         sysctl_lowmem_reserve_ratio[idx] = 1;
6742
6743                                 lower_zone = pgdat->node_zones + idx;
6744                                 lower_zone->lowmem_reserve[j] = managed_pages /
6745                                         sysctl_lowmem_reserve_ratio[idx];
6746                                 managed_pages += lower_zone->managed_pages;
6747                         }
6748                 }
6749         }
6750
6751         /* update totalreserve_pages */
6752         calculate_totalreserve_pages();
6753 }
6754
6755 static void __setup_per_zone_wmarks(void)
6756 {
6757         unsigned long pages_min = min_free_kbytes >> (PAGE_SHIFT - 10);
6758         unsigned long lowmem_pages = 0;
6759         struct zone *zone;
6760         unsigned long flags;
6761
6762         /* Calculate total number of !ZONE_HIGHMEM pages */
6763         for_each_zone(zone) {
6764                 if (!is_highmem(zone))
6765                         lowmem_pages += zone->managed_pages;
6766         }
6767
6768         for_each_zone(zone) {
6769                 u64 tmp;
6770
6771                 spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
6772                 tmp = (u64)pages_min * zone->managed_pages;
6773                 do_div(tmp, lowmem_pages);
6774                 if (is_highmem(zone)) {
6775                         /*
6776                          * __GFP_HIGH and PF_MEMALLOC allocations usually don't
6777                          * need highmem pages, so cap pages_min to a small
6778                          * value here.
6779                          *
6780                          * The WMARK_HIGH-WMARK_LOW and (WMARK_LOW-WMARK_MIN)
6781                          * deltas control asynch page reclaim, and so should
6782                          * not be capped for highmem.
6783                          */
6784                         unsigned long min_pages;
6785
6786                         min_pages = zone->managed_pages / 1024;
6787                         min_pages = clamp(min_pages, SWAP_CLUSTER_MAX, 128UL);
6788                         zone->watermark[WMARK_MIN] = min_pages;
6789                 } else {
6790                         /*
6791                          * If it's a lowmem zone, reserve a number of pages
6792                          * proportionate to the zone's size.
6793                          */
6794                         zone->watermark[WMARK_MIN] = tmp;
6795                 }
6796
6797                 /*
6798                  * Set the kswapd watermarks distance according to the
6799                  * scale factor in proportion to available memory, but
6800                  * ensure a minimum size on small systems.
6801                  */
6802                 tmp = max_t(u64, tmp >> 2,
6803                             mult_frac(zone->managed_pages,
6804                                       watermark_scale_factor, 10000));
6805
6806                 zone->watermark[WMARK_LOW]  = min_wmark_pages(zone) + tmp;
6807                 zone->watermark[WMARK_HIGH] = min_wmark_pages(zone) + tmp * 2;
6808
6809                 __mod_zone_page_state(zone, NR_ALLOC_BATCH,
6810                         high_wmark_pages(zone) - low_wmark_pages(zone) -
6811                         atomic_long_read(&zone->vm_stat[NR_ALLOC_BATCH]));
6812
6813                 spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
6814         }
6815
6816         /* update totalreserve_pages */
6817         calculate_totalreserve_pages();
6818 }
6819
6820 /**
6821  * setup_per_zone_wmarks - called when min_free_kbytes changes
6822  * or when memory is hot-{added|removed}
6823  *
6824  * Ensures that the watermark[min,low,high] values for each zone are set
6825  * correctly with respect to min_free_kbytes.
6826  */
6827 void setup_per_zone_wmarks(void)
6828 {
6829         mutex_lock(&zonelists_mutex);
6830         __setup_per_zone_wmarks();
6831         mutex_unlock(&zonelists_mutex);
6832 }
6833
6834 /*
6835  * Initialise min_free_kbytes.
6836  *
6837  * For small machines we want it small (128k min).  For large machines
6838  * we want it large (64MB max).  But it is not linear, because network
6839  * bandwidth does not increase linearly with machine size.  We use
6840  *
6841  *      min_free_kbytes = 4 * sqrt(lowmem_kbytes), for better accuracy:
6842  *      min_free_kbytes = sqrt(lowmem_kbytes * 16)
6843  *
6844  * which yields
6845  *
6846  * 16MB:        512k
6847  * 32MB:        724k
6848  * 64MB:        1024k
6849  * 128MB:       1448k
6850  * 256MB:       2048k
6851  * 512MB:       2896k
6852  * 1024MB:      4096k
6853  * 2048MB:      5792k
6854  * 4096MB:      8192k
6855  * 8192MB:      11584k
6856  * 16384MB:     16384k
6857  */
6858 int __meminit init_per_zone_wmark_min(void)
6859 {
6860         unsigned long lowmem_kbytes;
6861         int new_min_free_kbytes;
6862
6863         lowmem_kbytes = nr_free_buffer_pages() * (PAGE_SIZE >> 10);
6864         new_min_free_kbytes = int_sqrt(lowmem_kbytes * 16);
6865
6866         if (new_min_free_kbytes > user_min_free_kbytes) {
6867                 min_free_kbytes = new_min_free_kbytes;
6868                 if (min_free_kbytes < 128)
6869                         min_free_kbytes = 128;
6870                 if (min_free_kbytes > 65536)
6871                         min_free_kbytes = 65536;
6872         } else {
6873                 pr_warn("min_free_kbytes is not updated to %d because user defined value %d is preferred\n",
6874                                 new_min_free_kbytes, user_min_free_kbytes);
6875         }
6876         setup_per_zone_wmarks();
6877         refresh_zone_stat_thresholds();
6878         setup_per_zone_lowmem_reserve();
6879         return 0;
6880 }
6881 core_initcall(init_per_zone_wmark_min)
6882
6883 /*
6884  * min_free_kbytes_sysctl_handler - just a wrapper around proc_dointvec() so
6885  *      that we can call two helper functions whenever min_free_kbytes
6886  *      changes.
6887  */
6888 int min_free_kbytes_sysctl_handler(struct ctl_table *table, int write,
6889         void __user *buffer, size_t *length, loff_t *ppos)
6890 {
6891         int rc;
6892
6893         rc = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, length, ppos);
6894         if (rc)
6895                 return rc;
6896
6897         if (write) {
6898                 user_min_free_kbytes = min_free_kbytes;
6899                 setup_per_zone_wmarks();
6900         }
6901         return 0;
6902 }
6903
6904 int watermark_scale_factor_sysctl_handler(struct ctl_table *table, int write,
6905         void __user *buffer, size_t *length, loff_t *ppos)
6906 {
6907         int rc;
6908
6909         rc = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, length, ppos);
6910         if (rc)
6911                 return rc;
6912
6913         if (write)
6914                 setup_per_zone_wmarks();
6915
6916         return 0;
6917 }
6918
6919 #ifdef CONFIG_NUMA
6920 int sysctl_min_unmapped_ratio_sysctl_handler(struct ctl_table *table, int write,
6921         void __user *buffer, size_t *length, loff_t *ppos)
6922 {
6923         struct zone *zone;
6924         int rc;
6925
6926         rc = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, length, ppos);
6927         if (rc)
6928                 return rc;
6929
6930         for_each_zone(zone)
6931                 zone->min_unmapped_pages = (zone->managed_pages *
6932                                 sysctl_min_unmapped_ratio) / 100;
6933         return 0;
6934 }
6935
6936 int sysctl_min_slab_ratio_sysctl_handler(struct ctl_table *table, int write,
6937         void __user *buffer, size_t *length, loff_t *ppos)
6938 {
6939         struct zone *zone;
6940         int rc;
6941
6942         rc = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, length, ppos);
6943         if (rc)
6944                 return rc;
6945
6946         for_each_zone(zone)
6947                 zone->min_slab_pages = (zone->managed_pages *
6948                                 sysctl_min_slab_ratio) / 100;
6949         return 0;
6950 }
6951 #endif
6952
6953 /*
6954  * lowmem_reserve_ratio_sysctl_handler - just a wrapper around
6955  *      proc_dointvec() so that we can call setup_per_zone_lowmem_reserve()
6956  *      whenever sysctl_lowmem_reserve_ratio changes.
6957  *
6958  * The reserve ratio obviously has absolutely no relation with the
6959  * minimum watermarks. The lowmem reserve ratio can only make sense
6960  * if in function of the boot time zone sizes.
6961  */
6962 int lowmem_reserve_ratio_sysctl_handler(struct ctl_table *table, int write,
6963         void __user *buffer, size_t *length, loff_t *ppos)
6964 {
6965         proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, length, ppos);
6966         setup_per_zone_lowmem_reserve();
6967         return 0;
6968 }
6969
6970 /*
6971  * percpu_pagelist_fraction - changes the pcp->high for each zone on each
6972  * cpu.  It is the fraction of total pages in each zone that a hot per cpu
6973  * pagelist can have before it gets flushed back to buddy allocator.
6974  */
6975 int percpu_pagelist_fraction_sysctl_handler(struct ctl_table *table, int write,
6976         void __user *buffer, size_t *length, loff_t *ppos)
6977 {
6978         struct zone *zone;
6979         int old_percpu_pagelist_fraction;
6980         int ret;
6981
6982         mutex_lock(&pcp_batch_high_lock);
6983         old_percpu_pagelist_fraction = percpu_pagelist_fraction;
6984
6985         ret = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, length, ppos);
6986         if (!write || ret < 0)
6987                 goto out;
6988
6989         /* Sanity checking to avoid pcp imbalance */
6990         if (percpu_pagelist_fraction &&
6991             percpu_pagelist_fraction < MIN_PERCPU_PAGELIST_FRACTION) {
6992                 percpu_pagelist_fraction = old_percpu_pagelist_fraction;
6993                 ret = -EINVAL;
6994                 goto out;
6995         }
6996
6997         /* No change? */
6998         if (percpu_pagelist_fraction == old_percpu_pagelist_fraction)
6999                 goto out;
7000
7001         for_each_populated_zone(zone) {
7002                 unsigned int cpu;
7003
7004                 for_each_possible_cpu(cpu)
7005                         pageset_set_high_and_batch(zone,
7006                                         per_cpu_ptr(zone->pageset, cpu));
7007         }
7008 out:
7009         mutex_unlock(&pcp_batch_high_lock);
7010         return ret;
7011 }
7012
7013 #ifdef CONFIG_NUMA
7014 int hashdist = HASHDIST_DEFAULT;
7015
7016 static int __init set_hashdist(char *str)
7017 {
7018         if (!str)
7019                 return 0;
7020         hashdist = simple_strtoul(str, &str, 0);
7021         return 1;
7022 }
7023 __setup("hashdist=", set_hashdist);
7024 #endif
7025
7026 /*
7027  * allocate a large system hash table from bootmem
7028  * - it is assumed that the hash table must contain an exact power-of-2
7029  *   quantity of entries
7030  * - limit is the number of hash buckets, not the total allocation size
7031  */
7032 void *__init alloc_large_system_hash(const char *tablename,
7033                                      unsigned long bucketsize,
7034                                      unsigned long numentries,
7035                                      int scale,
7036                                      int flags,
7037                                      unsigned int *_hash_shift,
7038                                      unsigned int *_hash_mask,
7039                                      unsigned long low_limit,
7040                                      unsigned long high_limit)
7041 {
7042         unsigned long long max = high_limit;
7043         unsigned long log2qty, size;
7044         void *table = NULL;
7045
7046         /* allow the kernel cmdline to have a say */
7047         if (!numentries) {
7048                 /* round applicable memory size up to nearest megabyte */
7049                 numentries = nr_kernel_pages;
7050
7051                 /* It isn't necessary when PAGE_SIZE >= 1MB */
7052                 if (PAGE_SHIFT < 20)
7053                         numentries = round_up(numentries, (1<<20)/PAGE_SIZE);
7054
7055                 /* limit to 1 bucket per 2^scale bytes of low memory */
7056                 if (scale > PAGE_SHIFT)
7057                         numentries >>= (scale - PAGE_SHIFT);
7058                 else
7059                         numentries <<= (PAGE_SHIFT - scale);
7060
7061                 /* Make sure we've got at least a 0-order allocation.. */
7062                 if (unlikely(flags & HASH_SMALL)) {
7063                         /* Makes no sense without HASH_EARLY */
7064                         WARN_ON(!(flags & HASH_EARLY));
7065                         if (!(numentries >> *_hash_shift)) {
7066                                 numentries = 1UL << *_hash_shift;
7067                                 BUG_ON(!numentries);
7068                         }
7069                 } else if (unlikely((numentries * bucketsize) < PAGE_SIZE))
7070                         numentries = PAGE_SIZE / bucketsize;
7071         }
7072         numentries = roundup_pow_of_two(numentries);
7073
7074         /* limit allocation size to 1/16 total memory by default */
7075         if (max == 0) {
7076                 max = ((unsigned long long)nr_all_pages << PAGE_SHIFT) >> 4;
7077                 do_div(max, bucketsize);
7078         }
7079         max = min(max, 0x80000000ULL);
7080
7081         if (numentries < low_limit)
7082                 numentries = low_limit;
7083         if (numentries > max)
7084                 numentries = max;
7085
7086         log2qty = ilog2(numentries);
7087
7088         do {
7089                 size = bucketsize << log2qty;
7090                 if (flags & HASH_EARLY)
7091                         table = memblock_virt_alloc_nopanic(size, 0);
7092                 else if (hashdist)
7093                         table = __vmalloc(size, GFP_ATOMIC, PAGE_KERNEL);
7094                 else {
7095                         /*
7096                          * If bucketsize is not a power-of-two, we may free
7097                          * some pages at the end of hash table which
7098                          * alloc_pages_exact() automatically does
7099                          */
7100                         if (get_order(size) < MAX_ORDER) {
7101                                 table = alloc_pages_exact(size, GFP_ATOMIC);
7102                                 kmemleak_alloc(table, size, 1, GFP_ATOMIC);
7103                         }
7104                 }
7105         } while (!table && size > PAGE_SIZE && --log2qty);
7106
7107         if (!table)
7108                 panic("Failed to allocate %s hash table\n", tablename);
7109
7110         pr_info("%s hash table entries: %ld (order: %d, %lu bytes)\n",
7111                 tablename, 1UL << log2qty, ilog2(size) - PAGE_SHIFT, size);
7112
7113         if (_hash_shift)
7114                 *_hash_shift = log2qty;
7115         if (_hash_mask)
7116                 *_hash_mask = (1 << log2qty) - 1;
7117
7118         return table;
7119 }
7120
7121 /*
7122  * This function checks whether pageblock includes unmovable pages or not.
7123  * If @count is not zero, it is okay to include less @count unmovable pages
7124  *
7125  * PageLRU check without isolation or lru_lock could race so that
7126  * MIGRATE_MOVABLE block might include unmovable pages. It means you can't
7127  * expect this function should be exact.
7128  */
7129 bool has_unmovable_pages(struct zone *zone, struct page *page, int count,
7130                          bool skip_hwpoisoned_pages)
7131 {
7132         unsigned long pfn, iter, found;
7133         int mt;
7134
7135         /*
7136          * For avoiding noise data, lru_add_drain_all() should be called
7137          * If ZONE_MOVABLE, the zone never contains unmovable pages
7138          */
7139         if (zone_idx(zone) == ZONE_MOVABLE)
7140                 return false;
7141         mt = get_pageblock_migratetype(page);
7142         if (mt == MIGRATE_MOVABLE || is_migrate_cma(mt))
7143                 return false;
7144
7145         pfn = page_to_pfn(page);
7146         for (found = 0, iter = 0; iter < pageblock_nr_pages; iter++) {
7147                 unsigned long check = pfn + iter;
7148
7149                 if (!pfn_valid_within(check))
7150                         continue;
7151
7152                 page = pfn_to_page(check);
7153
7154                 /*
7155                  * Hugepages are not in LRU lists, but they're movable.
7156                  * We need not scan over tail pages bacause we don't
7157                  * handle each tail page individually in migration.
7158                  */
7159                 if (PageHuge(page)) {
7160                         iter = round_up(iter + 1, 1<<compound_order(page)) - 1;
7161                         continue;
7162                 }
7163
7164                 /*
7165                  * We can't use page_count without pin a page
7166                  * because another CPU can free compound page.
7167                  * This check already skips compound tails of THP
7168                  * because their page->_refcount is zero at all time.
7169                  */
7170                 if (!page_ref_count(page)) {
7171                         if (PageBuddy(page))
7172                                 iter += (1 << page_order(page)) - 1;
7173                         continue;
7174                 }
7175
7176                 /*
7177                  * The HWPoisoned page may be not in buddy system, and
7178                  * page_count() is not 0.
7179                  */
7180                 if (skip_hwpoisoned_pages && PageHWPoison(page))
7181                         continue;
7182
7183                 if (!PageLRU(page))
7184                         found++;
7185                 /*
7186                  * If there are RECLAIMABLE pages, we need to check
7187                  * it.  But now, memory offline itself doesn't call
7188                  * shrink_node_slabs() and it still to be fixed.
7189                  */
7190                 /*
7191                  * If the page is not RAM, page_count()should be 0.
7192                  * we don't need more check. This is an _used_ not-movable page.
7193                  *
7194                  * The problematic thing here is PG_reserved pages. PG_reserved
7195                  * is set to both of a memory hole page and a _used_ kernel
7196                  * page at boot.
7197                  */
7198                 if (found > count)
7199                         return true;
7200         }
7201         return false;
7202 }
7203
7204 bool is_pageblock_removable_nolock(struct page *page)
7205 {
7206         struct zone *zone;
7207         unsigned long pfn;
7208
7209         /*
7210          * We have to be careful here because we are iterating over memory
7211          * sections which are not zone aware so we might end up outside of
7212          * the zone but still within the section.
7213          * We have to take care about the node as well. If the node is offline
7214          * its NODE_DATA will be NULL - see page_zone.
7215          */
7216         if (!node_online(page_to_nid(page)))
7217                 return false;
7218
7219         zone = page_zone(page);
7220         pfn = page_to_pfn(page);
7221         if (!zone_spans_pfn(zone, pfn))
7222                 return false;
7223
7224         return !has_unmovable_pages(zone, page, 0, true);
7225 }
7226
7227 #if (defined(CONFIG_MEMORY_ISOLATION) && defined(CONFIG_COMPACTION)) || defined(CONFIG_CMA)
7228
7229 static unsigned long pfn_max_align_down(unsigned long pfn)
7230 {
7231         return pfn & ~(max_t(unsigned long, MAX_ORDER_NR_PAGES,
7232                              pageblock_nr_pages) - 1);
7233 }
7234
7235 static unsigned long pfn_max_align_up(unsigned long pfn)
7236 {
7237         return ALIGN(pfn, max_t(unsigned long, MAX_ORDER_NR_PAGES,
7238                                 pageblock_nr_pages));
7239 }
7240
7241 /* [start, end) must belong to a single zone. */
7242 static int __alloc_contig_migrate_range(struct compact_control *cc,
7243                                         unsigned long start, unsigned long end)
7244 {
7245         /* This function is based on compact_zone() from compaction.c. */
7246         unsigned long nr_reclaimed;
7247         unsigned long pfn = start;
7248         unsigned int tries = 0;
7249         int ret = 0;
7250
7251         migrate_prep();
7252
7253         while (pfn < end || !list_empty(&cc->migratepages)) {
7254                 if (fatal_signal_pending(current)) {
7255                         ret = -EINTR;
7256                         break;
7257                 }
7258
7259                 if (list_empty(&cc->migratepages)) {
7260                         cc->nr_migratepages = 0;
7261                         pfn = isolate_migratepages_range(cc, pfn, end);
7262                         if (!pfn) {
7263                                 ret = -EINTR;
7264                                 break;
7265                         }
7266                         tries = 0;
7267                 } else if (++tries == 5) {
7268                         ret = ret < 0 ? ret : -EBUSY;
7269                         break;
7270                 }
7271
7272                 nr_reclaimed = reclaim_clean_pages_from_list(cc->zone,
7273                                                         &cc->migratepages);
7274                 cc->nr_migratepages -= nr_reclaimed;
7275
7276                 ret = migrate_pages(&cc->migratepages, alloc_migrate_target,
7277                                     NULL, 0, cc->mode, MR_CMA);
7278         }
7279         if (ret < 0) {
7280                 putback_movable_pages(&cc->migratepages);
7281                 return ret;
7282         }
7283         return 0;
7284 }
7285
7286 /**
7287  * alloc_contig_range() -- tries to allocate given range of pages
7288  * @start:      start PFN to allocate
7289  * @end:        one-past-the-last PFN to allocate
7290  * @migratetype:        migratetype of the underlaying pageblocks (either
7291  *                      #MIGRATE_MOVABLE or #MIGRATE_CMA).  All pageblocks
7292  *                      in range must have the same migratetype and it must
7293  *                      be either of the two.
7294  *
7295  * The PFN range does not have to be pageblock or MAX_ORDER_NR_PAGES
7296  * aligned, however it's the caller's responsibility to guarantee that
7297  * we are the only thread that changes migrate type of pageblocks the
7298  * pages fall in.
7299  *
7300  * The PFN range must belong to a single zone.
7301  *
7302  * Returns zero on success or negative error code.  On success all
7303  * pages which PFN is in [start, end) are allocated for the caller and
7304  * need to be freed with free_contig_range().
7305  */
7306 int alloc_contig_range(unsigned long start, unsigned long end,
7307                        unsigned migratetype)
7308 {
7309         unsigned long outer_start, outer_end;
7310         unsigned int order;
7311         int ret = 0;
7312
7313         struct compact_control cc = {
7314                 .nr_migratepages = 0,
7315                 .order = -1,
7316                 .zone = page_zone(pfn_to_page(start)),
7317                 .mode = MIGRATE_SYNC,
7318                 .ignore_skip_hint = true,
7319         };
7320         INIT_LIST_HEAD(&cc.migratepages);
7321
7322         /*
7323          * What we do here is we mark all pageblocks in range as
7324          * MIGRATE_ISOLATE.  Because pageblock and max order pages may
7325          * have different sizes, and due to the way page allocator
7326          * work, we align the range to biggest of the two pages so
7327          * that page allocator won't try to merge buddies from
7328          * different pageblocks and change MIGRATE_ISOLATE to some
7329          * other migration type.
7330          *
7331          * Once the pageblocks are marked as MIGRATE_ISOLATE, we
7332          * migrate the pages from an unaligned range (ie. pages that
7333          * we are interested in).  This will put all the pages in
7334          * range back to page allocator as MIGRATE_ISOLATE.
7335          *
7336          * When this is done, we take the pages in range from page
7337          * allocator removing them from the buddy system.  This way
7338          * page allocator will never consider using them.
7339          *
7340          * This lets us mark the pageblocks back as
7341          * MIGRATE_CMA/MIGRATE_MOVABLE so that free pages in the
7342          * aligned range but not in the unaligned, original range are
7343          * put back to page allocator so that buddy can use them.
7344          */
7345
7346         ret = start_isolate_page_range(pfn_max_align_down(start),
7347                                        pfn_max_align_up(end), migratetype,
7348                                        false);
7349         if (ret)
7350                 return ret;
7351
7352         /*
7353          * In case of -EBUSY, we'd like to know which page causes problem.
7354          * So, just fall through. We will check it in test_pages_isolated().
7355          */
7356         ret = __alloc_contig_migrate_range(&cc, start, end);
7357         if (ret && ret != -EBUSY)
7358                 goto done;
7359
7360         /*
7361          * Pages from [start, end) are within a MAX_ORDER_NR_PAGES
7362          * aligned blocks that are marked as MIGRATE_ISOLATE.  What's
7363          * more, all pages in [start, end) are free in page allocator.
7364          * What we are going to do is to allocate all pages from
7365          * [start, end) (that is remove them from page allocator).
7366          *
7367          * The only problem is that pages at the beginning and at the
7368          * end of interesting range may be not aligned with pages that
7369          * page allocator holds, ie. they can be part of higher order
7370          * pages.  Because of this, we reserve the bigger range and
7371          * once this is done free the pages we are not interested in.
7372          *
7373          * We don't have to hold zone->lock here because the pages are
7374          * isolated thus they won't get removed from buddy.
7375          */
7376
7377         lru_add_drain_all();
7378         drain_all_pages(cc.zone);
7379
7380         order = 0;
7381         outer_start = start;
7382         while (!PageBuddy(pfn_to_page(outer_start))) {
7383                 if (++order >= MAX_ORDER) {
7384                         outer_start = start;
7385                         break;
7386                 }
7387                 outer_start &= ~0UL << order;
7388         }
7389
7390         if (outer_start != start) {
7391                 order = page_order(pfn_to_page(outer_start));
7392
7393                 /*
7394                  * outer_start page could be small order buddy page and
7395                  * it doesn't include start page. Adjust outer_start
7396                  * in this case to report failed page properly
7397                  * on tracepoint in test_pages_isolated()
7398                  */
7399                 if (outer_start + (1UL << order) <= start)
7400                         outer_start = start;
7401         }
7402
7403         /* Make sure the range is really isolated. */
7404         if (test_pages_isolated(outer_start, end, false)) {
7405                 pr_info("%s: [%lx, %lx) PFNs busy\n",
7406                         __func__, outer_start, end);
7407                 ret = -EBUSY;
7408                 goto done;
7409         }
7410
7411         /* Grab isolated pages from freelists. */
7412         outer_end = isolate_freepages_range(&cc, outer_start, end);
7413         if (!outer_end) {
7414                 ret = -EBUSY;
7415                 goto done;
7416         }
7417
7418         /* Free head and tail (if any) */
7419         if (start != outer_start)
7420                 free_contig_range(outer_start, start - outer_start);
7421         if (end != outer_end)
7422                 free_contig_range(end, outer_end - end);
7423
7424 done:
7425         undo_isolate_page_range(pfn_max_align_down(start),
7426                                 pfn_max_align_up(end), migratetype);
7427         return ret;
7428 }
7429
7430 void free_contig_range(unsigned long pfn, unsigned nr_pages)
7431 {
7432         unsigned int count = 0;
7433
7434         for (; nr_pages--; pfn++) {
7435                 struct page *page = pfn_to_page(pfn);
7436
7437                 count += page_count(page) != 1;
7438                 __free_page(page);
7439         }
7440         WARN(count != 0, "%d pages are still in use!\n", count);
7441 }
7442 #endif
7443
7444 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG
7445 /*
7446  * The zone indicated has a new number of managed_pages; batch sizes and percpu
7447  * page high values need to be recalulated.
7448  */
7449 void __meminit zone_pcp_update(struct zone *zone)
7450 {
7451         unsigned cpu;
7452         mutex_lock(&pcp_batch_high_lock);
7453         for_each_possible_cpu(cpu)
7454                 pageset_set_high_and_batch(zone,
7455                                 per_cpu_ptr(zone->pageset, cpu));
7456         mutex_unlock(&pcp_batch_high_lock);
7457 }
7458 #endif
7459
7460 void zone_pcp_reset(struct zone *zone)
7461 {
7462         unsigned long flags;
7463         int cpu;
7464         struct per_cpu_pageset *pset;
7465
7466         /* avoid races with drain_pages()  */
7467         local_irq_save(flags);
7468         if (zone->pageset != &boot_pageset) {
7469                 for_each_online_cpu(cpu) {
7470                         pset = per_cpu_ptr(zone->pageset, cpu);
7471                         drain_zonestat(zone, pset);
7472                 }
7473                 free_percpu(zone->pageset);
7474                 zone->pageset = &boot_pageset;
7475         }
7476         local_irq_restore(flags);
7477 }
7478
7479 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE
7480 /*
7481  * All pages in the range must be in a single zone and isolated
7482  * before calling this.
7483  */
7484 void
7485 __offline_isolated_pages(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
7486 {
7487         struct page *page;
7488         struct zone *zone;
7489         unsigned int order, i;
7490         unsigned long pfn;
7491         unsigned long flags;
7492         /* find the first valid pfn */
7493         for (pfn = start_pfn; pfn < end_pfn; pfn++)
7494                 if (pfn_valid(pfn))
7495                         break;
7496         if (pfn == end_pfn)
7497                 return;
7498         zone = page_zone(pfn_to_page(pfn));
7499         spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
7500         pfn = start_pfn;
7501         while (pfn < end_pfn) {
7502                 if (!pfn_valid(pfn)) {
7503                         pfn++;
7504                         continue;
7505                 }
7506                 page = pfn_to_page(pfn);
7507                 /*
7508                  * The HWPoisoned page may be not in buddy system, and
7509                  * page_count() is not 0.
7510                  */
7511                 if (unlikely(!PageBuddy(page) && PageHWPoison(page))) {
7512                         pfn++;
7513                         SetPageReserved(page);
7514                         continue;
7515                 }
7516
7517                 BUG_ON(page_count(page));
7518                 BUG_ON(!PageBuddy(page));
7519                 order = page_order(page);
7520 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
7521                 pr_info("remove from free list %lx %d %lx\n",
7522                         pfn, 1 << order, end_pfn);
7523 #endif
7524                 list_del(&page->lru);
7525                 rmv_page_order(page);
7526                 zone->free_area[order].nr_free--;
7527                 for (i = 0; i < (1 << order); i++)
7528                         SetPageReserved((page+i));
7529                 pfn += (1 << order);
7530         }
7531         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
7532 }
7533 #endif
7534
7535 bool is_free_buddy_page(struct page *page)
7536 {
7537         struct zone *zone = page_zone(page);
7538         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
7539         unsigned long flags;
7540         unsigned int order;
7541
7542         spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
7543         for (order = 0; order < MAX_ORDER; order++) {
7544                 struct page *page_head = page - (pfn & ((1 << order) - 1));
7545
7546                 if (PageBuddy(page_head) && page_order(page_head) >= order)
7547                         break;
7548         }
7549         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
7550
7551         return order < MAX_ORDER;
7552 }