]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - mm/slab_common.c
Merge tag 'gfs2-4.11.addendum' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gfs2...
[karo-tx-linux.git] / mm / slab_common.c
1 /*
2  * Slab allocator functions that are independent of the allocator strategy
3  *
4  * (C) 2012 Christoph Lameter <cl@linux.com>
5  */
6 #include <linux/slab.h>
7
8 #include <linux/mm.h>
9 #include <linux/poison.h>
10 #include <linux/interrupt.h>
11 #include <linux/memory.h>
12 #include <linux/compiler.h>
13 #include <linux/module.h>
14 #include <linux/cpu.h>
15 #include <linux/uaccess.h>
16 #include <linux/seq_file.h>
17 #include <linux/proc_fs.h>
18 #include <asm/cacheflush.h>
19 #include <asm/tlbflush.h>
20 #include <asm/page.h>
21 #include <linux/memcontrol.h>
22
23 #define CREATE_TRACE_POINTS
24 #include <trace/events/kmem.h>
25
26 #include "slab.h"
27
28 enum slab_state slab_state;
29 LIST_HEAD(slab_caches);
30 DEFINE_MUTEX(slab_mutex);
31 struct kmem_cache *kmem_cache;
32
33 static LIST_HEAD(slab_caches_to_rcu_destroy);
34 static void slab_caches_to_rcu_destroy_workfn(struct work_struct *work);
35 static DECLARE_WORK(slab_caches_to_rcu_destroy_work,
36                     slab_caches_to_rcu_destroy_workfn);
37
38 /*
39  * Set of flags that will prevent slab merging
40  */
41 #define SLAB_NEVER_MERGE (SLAB_RED_ZONE | SLAB_POISON | SLAB_STORE_USER | \
42                 SLAB_TRACE | SLAB_DESTROY_BY_RCU | SLAB_NOLEAKTRACE | \
43                 SLAB_FAILSLAB | SLAB_KASAN)
44
45 #define SLAB_MERGE_SAME (SLAB_RECLAIM_ACCOUNT | SLAB_CACHE_DMA | \
46                          SLAB_NOTRACK | SLAB_ACCOUNT)
47
48 /*
49  * Merge control. If this is set then no merging of slab caches will occur.
50  * (Could be removed. This was introduced to pacify the merge skeptics.)
51  */
52 static int slab_nomerge;
53
54 static int __init setup_slab_nomerge(char *str)
55 {
56         slab_nomerge = 1;
57         return 1;
58 }
59
60 #ifdef CONFIG_SLUB
61 __setup_param("slub_nomerge", slub_nomerge, setup_slab_nomerge, 0);
62 #endif
63
64 __setup("slab_nomerge", setup_slab_nomerge);
65
66 /*
67  * Determine the size of a slab object
68  */
69 unsigned int kmem_cache_size(struct kmem_cache *s)
70 {
71         return s->object_size;
72 }
73 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_size);
74
75 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
76 static int kmem_cache_sanity_check(const char *name, size_t size)
77 {
78         struct kmem_cache *s = NULL;
79
80         if (!name || in_interrupt() || size < sizeof(void *) ||
81                 size > KMALLOC_MAX_SIZE) {
82                 pr_err("kmem_cache_create(%s) integrity check failed\n", name);
83                 return -EINVAL;
84         }
85
86         list_for_each_entry(s, &slab_caches, list) {
87                 char tmp;
88                 int res;
89
90                 /*
91                  * This happens when the module gets unloaded and doesn't
92                  * destroy its slab cache and no-one else reuses the vmalloc
93                  * area of the module.  Print a warning.
94                  */
95                 res = probe_kernel_address(s->name, tmp);
96                 if (res) {
97                         pr_err("Slab cache with size %d has lost its name\n",
98                                s->object_size);
99                         continue;
100                 }
101         }
102
103         WARN_ON(strchr(name, ' '));     /* It confuses parsers */
104         return 0;
105 }
106 #else
107 static inline int kmem_cache_sanity_check(const char *name, size_t size)
108 {
109         return 0;
110 }
111 #endif
112
113 void __kmem_cache_free_bulk(struct kmem_cache *s, size_t nr, void **p)
114 {
115         size_t i;
116
117         for (i = 0; i < nr; i++) {
118                 if (s)
119                         kmem_cache_free(s, p[i]);
120                 else
121                         kfree(p[i]);
122         }
123 }
124
125 int __kmem_cache_alloc_bulk(struct kmem_cache *s, gfp_t flags, size_t nr,
126                                                                 void **p)
127 {
128         size_t i;
129
130         for (i = 0; i < nr; i++) {
131                 void *x = p[i] = kmem_cache_alloc(s, flags);
132                 if (!x) {
133                         __kmem_cache_free_bulk(s, i, p);
134                         return 0;
135                 }
136         }
137         return i;
138 }
139
140 #if defined(CONFIG_MEMCG) && !defined(CONFIG_SLOB)
141
142 LIST_HEAD(slab_root_caches);
143
144 void slab_init_memcg_params(struct kmem_cache *s)
145 {
146         s->memcg_params.root_cache = NULL;
147         RCU_INIT_POINTER(s->memcg_params.memcg_caches, NULL);
148         INIT_LIST_HEAD(&s->memcg_params.children);
149 }
150
151 static int init_memcg_params(struct kmem_cache *s,
152                 struct mem_cgroup *memcg, struct kmem_cache *root_cache)
153 {
154         struct memcg_cache_array *arr;
155
156         if (root_cache) {
157                 s->memcg_params.root_cache = root_cache;
158                 s->memcg_params.memcg = memcg;
159                 INIT_LIST_HEAD(&s->memcg_params.children_node);
160                 INIT_LIST_HEAD(&s->memcg_params.kmem_caches_node);
161                 return 0;
162         }
163
164         slab_init_memcg_params(s);
165
166         if (!memcg_nr_cache_ids)
167                 return 0;
168
169         arr = kzalloc(sizeof(struct memcg_cache_array) +
170                       memcg_nr_cache_ids * sizeof(void *),
171                       GFP_KERNEL);
172         if (!arr)
173                 return -ENOMEM;
174
175         RCU_INIT_POINTER(s->memcg_params.memcg_caches, arr);
176         return 0;
177 }
178
179 static void destroy_memcg_params(struct kmem_cache *s)
180 {
181         if (is_root_cache(s))
182                 kfree(rcu_access_pointer(s->memcg_params.memcg_caches));
183 }
184
185 static int update_memcg_params(struct kmem_cache *s, int new_array_size)
186 {
187         struct memcg_cache_array *old, *new;
188
189         new = kzalloc(sizeof(struct memcg_cache_array) +
190                       new_array_size * sizeof(void *), GFP_KERNEL);
191         if (!new)
192                 return -ENOMEM;
193
194         old = rcu_dereference_protected(s->memcg_params.memcg_caches,
195                                         lockdep_is_held(&slab_mutex));
196         if (old)
197                 memcpy(new->entries, old->entries,
198                        memcg_nr_cache_ids * sizeof(void *));
199
200         rcu_assign_pointer(s->memcg_params.memcg_caches, new);
201         if (old)
202                 kfree_rcu(old, rcu);
203         return 0;
204 }
205
206 int memcg_update_all_caches(int num_memcgs)
207 {
208         struct kmem_cache *s;
209         int ret = 0;
210
211         mutex_lock(&slab_mutex);
212         list_for_each_entry(s, &slab_root_caches, root_caches_node) {
213                 ret = update_memcg_params(s, num_memcgs);
214                 /*
215                  * Instead of freeing the memory, we'll just leave the caches
216                  * up to this point in an updated state.
217                  */
218                 if (ret)
219                         break;
220         }
221         mutex_unlock(&slab_mutex);
222         return ret;
223 }
224
225 void memcg_link_cache(struct kmem_cache *s)
226 {
227         if (is_root_cache(s)) {
228                 list_add(&s->root_caches_node, &slab_root_caches);
229         } else {
230                 list_add(&s->memcg_params.children_node,
231                          &s->memcg_params.root_cache->memcg_params.children);
232                 list_add(&s->memcg_params.kmem_caches_node,
233                          &s->memcg_params.memcg->kmem_caches);
234         }
235 }
236
237 static void memcg_unlink_cache(struct kmem_cache *s)
238 {
239         if (is_root_cache(s)) {
240                 list_del(&s->root_caches_node);
241         } else {
242                 list_del(&s->memcg_params.children_node);
243                 list_del(&s->memcg_params.kmem_caches_node);
244         }
245 }
246 #else
247 static inline int init_memcg_params(struct kmem_cache *s,
248                 struct mem_cgroup *memcg, struct kmem_cache *root_cache)
249 {
250         return 0;
251 }
252
253 static inline void destroy_memcg_params(struct kmem_cache *s)
254 {
255 }
256
257 static inline void memcg_unlink_cache(struct kmem_cache *s)
258 {
259 }
260 #endif /* CONFIG_MEMCG && !CONFIG_SLOB */
261
262 /*
263  * Find a mergeable slab cache
264  */
265 int slab_unmergeable(struct kmem_cache *s)
266 {
267         if (slab_nomerge || (s->flags & SLAB_NEVER_MERGE))
268                 return 1;
269
270         if (!is_root_cache(s))
271                 return 1;
272
273         if (s->ctor)
274                 return 1;
275
276         /*
277          * We may have set a slab to be unmergeable during bootstrap.
278          */
279         if (s->refcount < 0)
280                 return 1;
281
282         return 0;
283 }
284
285 struct kmem_cache *find_mergeable(size_t size, size_t align,
286                 unsigned long flags, const char *name, void (*ctor)(void *))
287 {
288         struct kmem_cache *s;
289
290         if (slab_nomerge)
291                 return NULL;
292
293         if (ctor)
294                 return NULL;
295
296         size = ALIGN(size, sizeof(void *));
297         align = calculate_alignment(flags, align, size);
298         size = ALIGN(size, align);
299         flags = kmem_cache_flags(size, flags, name, NULL);
300
301         if (flags & SLAB_NEVER_MERGE)
302                 return NULL;
303
304         list_for_each_entry_reverse(s, &slab_root_caches, root_caches_node) {
305                 if (slab_unmergeable(s))
306                         continue;
307
308                 if (size > s->size)
309                         continue;
310
311                 if ((flags & SLAB_MERGE_SAME) != (s->flags & SLAB_MERGE_SAME))
312                         continue;
313                 /*
314                  * Check if alignment is compatible.
315                  * Courtesy of Adrian Drzewiecki
316                  */
317                 if ((s->size & ~(align - 1)) != s->size)
318                         continue;
319
320                 if (s->size - size >= sizeof(void *))
321                         continue;
322
323                 if (IS_ENABLED(CONFIG_SLAB) && align &&
324                         (align > s->align || s->align % align))
325                         continue;
326
327                 return s;
328         }
329         return NULL;
330 }
331
332 /*
333  * Figure out what the alignment of the objects will be given a set of
334  * flags, a user specified alignment and the size of the objects.
335  */
336 unsigned long calculate_alignment(unsigned long flags,
337                 unsigned long align, unsigned long size)
338 {
339         /*
340          * If the user wants hardware cache aligned objects then follow that
341          * suggestion if the object is sufficiently large.
342          *
343          * The hardware cache alignment cannot override the specified
344          * alignment though. If that is greater then use it.
345          */
346         if (flags & SLAB_HWCACHE_ALIGN) {
347                 unsigned long ralign = cache_line_size();
348                 while (size <= ralign / 2)
349                         ralign /= 2;
350                 align = max(align, ralign);
351         }
352
353         if (align < ARCH_SLAB_MINALIGN)
354                 align = ARCH_SLAB_MINALIGN;
355
356         return ALIGN(align, sizeof(void *));
357 }
358
359 static struct kmem_cache *create_cache(const char *name,
360                 size_t object_size, size_t size, size_t align,
361                 unsigned long flags, void (*ctor)(void *),
362                 struct mem_cgroup *memcg, struct kmem_cache *root_cache)
363 {
364         struct kmem_cache *s;
365         int err;
366
367         err = -ENOMEM;
368         s = kmem_cache_zalloc(kmem_cache, GFP_KERNEL);
369         if (!s)
370                 goto out;
371
372         s->name = name;
373         s->object_size = object_size;
374         s->size = size;
375         s->align = align;
376         s->ctor = ctor;
377
378         err = init_memcg_params(s, memcg, root_cache);
379         if (err)
380                 goto out_free_cache;
381
382         err = __kmem_cache_create(s, flags);
383         if (err)
384                 goto out_free_cache;
385
386         s->refcount = 1;
387         list_add(&s->list, &slab_caches);
388         memcg_link_cache(s);
389 out:
390         if (err)
391                 return ERR_PTR(err);
392         return s;
393
394 out_free_cache:
395         destroy_memcg_params(s);
396         kmem_cache_free(kmem_cache, s);
397         goto out;
398 }
399
400 /*
401  * kmem_cache_create - Create a cache.
402  * @name: A string which is used in /proc/slabinfo to identify this cache.
403  * @size: The size of objects to be created in this cache.
404  * @align: The required alignment for the objects.
405  * @flags: SLAB flags
406  * @ctor: A constructor for the objects.
407  *
408  * Returns a ptr to the cache on success, NULL on failure.
409  * Cannot be called within a interrupt, but can be interrupted.
410  * The @ctor is run when new pages are allocated by the cache.
411  *
412  * The flags are
413  *
414  * %SLAB_POISON - Poison the slab with a known test pattern (a5a5a5a5)
415  * to catch references to uninitialised memory.
416  *
417  * %SLAB_RED_ZONE - Insert `Red' zones around the allocated memory to check
418  * for buffer overruns.
419  *
420  * %SLAB_HWCACHE_ALIGN - Align the objects in this cache to a hardware
421  * cacheline.  This can be beneficial if you're counting cycles as closely
422  * as davem.
423  */
424 struct kmem_cache *
425 kmem_cache_create(const char *name, size_t size, size_t align,
426                   unsigned long flags, void (*ctor)(void *))
427 {
428         struct kmem_cache *s = NULL;
429         const char *cache_name;
430         int err;
431
432         get_online_cpus();
433         get_online_mems();
434         memcg_get_cache_ids();
435
436         mutex_lock(&slab_mutex);
437
438         err = kmem_cache_sanity_check(name, size);
439         if (err) {
440                 goto out_unlock;
441         }
442
443         /* Refuse requests with allocator specific flags */
444         if (flags & ~SLAB_FLAGS_PERMITTED) {
445                 err = -EINVAL;
446                 goto out_unlock;
447         }
448
449         /*
450          * Some allocators will constraint the set of valid flags to a subset
451          * of all flags. We expect them to define CACHE_CREATE_MASK in this
452          * case, and we'll just provide them with a sanitized version of the
453          * passed flags.
454          */
455         flags &= CACHE_CREATE_MASK;
456
457         s = __kmem_cache_alias(name, size, align, flags, ctor);
458         if (s)
459                 goto out_unlock;
460
461         cache_name = kstrdup_const(name, GFP_KERNEL);
462         if (!cache_name) {
463                 err = -ENOMEM;
464                 goto out_unlock;
465         }
466
467         s = create_cache(cache_name, size, size,
468                          calculate_alignment(flags, align, size),
469                          flags, ctor, NULL, NULL);
470         if (IS_ERR(s)) {
471                 err = PTR_ERR(s);
472                 kfree_const(cache_name);
473         }
474
475 out_unlock:
476         mutex_unlock(&slab_mutex);
477
478         memcg_put_cache_ids();
479         put_online_mems();
480         put_online_cpus();
481
482         if (err) {
483                 if (flags & SLAB_PANIC)
484                         panic("kmem_cache_create: Failed to create slab '%s'. Error %d\n",
485                                 name, err);
486                 else {
487                         pr_warn("kmem_cache_create(%s) failed with error %d\n",
488                                 name, err);
489                         dump_stack();
490                 }
491                 return NULL;
492         }
493         return s;
494 }
495 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_create);
496
497 static void slab_caches_to_rcu_destroy_workfn(struct work_struct *work)
498 {
499         LIST_HEAD(to_destroy);
500         struct kmem_cache *s, *s2;
501
502         /*
503          * On destruction, SLAB_DESTROY_BY_RCU kmem_caches are put on the
504          * @slab_caches_to_rcu_destroy list.  The slab pages are freed
505          * through RCU and and the associated kmem_cache are dereferenced
506          * while freeing the pages, so the kmem_caches should be freed only
507          * after the pending RCU operations are finished.  As rcu_barrier()
508          * is a pretty slow operation, we batch all pending destructions
509          * asynchronously.
510          */
511         mutex_lock(&slab_mutex);
512         list_splice_init(&slab_caches_to_rcu_destroy, &to_destroy);
513         mutex_unlock(&slab_mutex);
514
515         if (list_empty(&to_destroy))
516                 return;
517
518         rcu_barrier();
519
520         list_for_each_entry_safe(s, s2, &to_destroy, list) {
521 #ifdef SLAB_SUPPORTS_SYSFS
522                 sysfs_slab_release(s);
523 #else
524                 slab_kmem_cache_release(s);
525 #endif
526         }
527 }
528
529 static int shutdown_cache(struct kmem_cache *s)
530 {
531         if (__kmem_cache_shutdown(s) != 0)
532                 return -EBUSY;
533
534         memcg_unlink_cache(s);
535         list_del(&s->list);
536
537         if (s->flags & SLAB_DESTROY_BY_RCU) {
538                 list_add_tail(&s->list, &slab_caches_to_rcu_destroy);
539                 schedule_work(&slab_caches_to_rcu_destroy_work);
540         } else {
541 #ifdef SLAB_SUPPORTS_SYSFS
542                 sysfs_slab_release(s);
543 #else
544                 slab_kmem_cache_release(s);
545 #endif
546         }
547
548         return 0;
549 }
550
551 #if defined(CONFIG_MEMCG) && !defined(CONFIG_SLOB)
552 /*
553  * memcg_create_kmem_cache - Create a cache for a memory cgroup.
554  * @memcg: The memory cgroup the new cache is for.
555  * @root_cache: The parent of the new cache.
556  *
557  * This function attempts to create a kmem cache that will serve allocation
558  * requests going from @memcg to @root_cache. The new cache inherits properties
559  * from its parent.
560  */
561 void memcg_create_kmem_cache(struct mem_cgroup *memcg,
562                              struct kmem_cache *root_cache)
563 {
564         static char memcg_name_buf[NAME_MAX + 1]; /* protected by slab_mutex */
565         struct cgroup_subsys_state *css = &memcg->css;
566         struct memcg_cache_array *arr;
567         struct kmem_cache *s = NULL;
568         char *cache_name;
569         int idx;
570
571         get_online_cpus();
572         get_online_mems();
573
574         mutex_lock(&slab_mutex);
575
576         /*
577          * The memory cgroup could have been offlined while the cache
578          * creation work was pending.
579          */
580         if (memcg->kmem_state != KMEM_ONLINE)
581                 goto out_unlock;
582
583         idx = memcg_cache_id(memcg);
584         arr = rcu_dereference_protected(root_cache->memcg_params.memcg_caches,
585                                         lockdep_is_held(&slab_mutex));
586
587         /*
588          * Since per-memcg caches are created asynchronously on first
589          * allocation (see memcg_kmem_get_cache()), several threads can try to
590          * create the same cache, but only one of them may succeed.
591          */
592         if (arr->entries[idx])
593                 goto out_unlock;
594
595         cgroup_name(css->cgroup, memcg_name_buf, sizeof(memcg_name_buf));
596         cache_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "%s(%llu:%s)", root_cache->name,
597                                css->serial_nr, memcg_name_buf);
598         if (!cache_name)
599                 goto out_unlock;
600
601         s = create_cache(cache_name, root_cache->object_size,
602                          root_cache->size, root_cache->align,
603                          root_cache->flags & CACHE_CREATE_MASK,
604                          root_cache->ctor, memcg, root_cache);
605         /*
606          * If we could not create a memcg cache, do not complain, because
607          * that's not critical at all as we can always proceed with the root
608          * cache.
609          */
610         if (IS_ERR(s)) {
611                 kfree(cache_name);
612                 goto out_unlock;
613         }
614
615         /*
616          * Since readers won't lock (see cache_from_memcg_idx()), we need a
617          * barrier here to ensure nobody will see the kmem_cache partially
618          * initialized.
619          */
620         smp_wmb();
621         arr->entries[idx] = s;
622
623 out_unlock:
624         mutex_unlock(&slab_mutex);
625
626         put_online_mems();
627         put_online_cpus();
628 }
629
630 static void kmemcg_deactivate_workfn(struct work_struct *work)
631 {
632         struct kmem_cache *s = container_of(work, struct kmem_cache,
633                                             memcg_params.deact_work);
634
635         get_online_cpus();
636         get_online_mems();
637
638         mutex_lock(&slab_mutex);
639
640         s->memcg_params.deact_fn(s);
641
642         mutex_unlock(&slab_mutex);
643
644         put_online_mems();
645         put_online_cpus();
646
647         /* done, put the ref from slab_deactivate_memcg_cache_rcu_sched() */
648         css_put(&s->memcg_params.memcg->css);
649 }
650
651 static void kmemcg_deactivate_rcufn(struct rcu_head *head)
652 {
653         struct kmem_cache *s = container_of(head, struct kmem_cache,
654                                             memcg_params.deact_rcu_head);
655
656         /*
657          * We need to grab blocking locks.  Bounce to ->deact_work.  The
658          * work item shares the space with the RCU head and can't be
659          * initialized eariler.
660          */
661         INIT_WORK(&s->memcg_params.deact_work, kmemcg_deactivate_workfn);
662         queue_work(memcg_kmem_cache_wq, &s->memcg_params.deact_work);
663 }
664
665 /**
666  * slab_deactivate_memcg_cache_rcu_sched - schedule deactivation after a
667  *                                         sched RCU grace period
668  * @s: target kmem_cache
669  * @deact_fn: deactivation function to call
670  *
671  * Schedule @deact_fn to be invoked with online cpus, mems and slab_mutex
672  * held after a sched RCU grace period.  The slab is guaranteed to stay
673  * alive until @deact_fn is finished.  This is to be used from
674  * __kmemcg_cache_deactivate().
675  */
676 void slab_deactivate_memcg_cache_rcu_sched(struct kmem_cache *s,
677                                            void (*deact_fn)(struct kmem_cache *))
678 {
679         if (WARN_ON_ONCE(is_root_cache(s)) ||
680             WARN_ON_ONCE(s->memcg_params.deact_fn))
681                 return;
682
683         /* pin memcg so that @s doesn't get destroyed in the middle */
684         css_get(&s->memcg_params.memcg->css);
685
686         s->memcg_params.deact_fn = deact_fn;
687         call_rcu_sched(&s->memcg_params.deact_rcu_head, kmemcg_deactivate_rcufn);
688 }
689
690 void memcg_deactivate_kmem_caches(struct mem_cgroup *memcg)
691 {
692         int idx;
693         struct memcg_cache_array *arr;
694         struct kmem_cache *s, *c;
695
696         idx = memcg_cache_id(memcg);
697
698         get_online_cpus();
699         get_online_mems();
700
701         mutex_lock(&slab_mutex);
702         list_for_each_entry(s, &slab_root_caches, root_caches_node) {
703                 arr = rcu_dereference_protected(s->memcg_params.memcg_caches,
704                                                 lockdep_is_held(&slab_mutex));
705                 c = arr->entries[idx];
706                 if (!c)
707                         continue;
708
709                 __kmemcg_cache_deactivate(c);
710                 arr->entries[idx] = NULL;
711         }
712         mutex_unlock(&slab_mutex);
713
714         put_online_mems();
715         put_online_cpus();
716 }
717
718 void memcg_destroy_kmem_caches(struct mem_cgroup *memcg)
719 {
720         struct kmem_cache *s, *s2;
721
722         get_online_cpus();
723         get_online_mems();
724
725         mutex_lock(&slab_mutex);
726         list_for_each_entry_safe(s, s2, &memcg->kmem_caches,
727                                  memcg_params.kmem_caches_node) {
728                 /*
729                  * The cgroup is about to be freed and therefore has no charges
730                  * left. Hence, all its caches must be empty by now.
731                  */
732                 BUG_ON(shutdown_cache(s));
733         }
734         mutex_unlock(&slab_mutex);
735
736         put_online_mems();
737         put_online_cpus();
738 }
739
740 static int shutdown_memcg_caches(struct kmem_cache *s)
741 {
742         struct memcg_cache_array *arr;
743         struct kmem_cache *c, *c2;
744         LIST_HEAD(busy);
745         int i;
746
747         BUG_ON(!is_root_cache(s));
748
749         /*
750          * First, shutdown active caches, i.e. caches that belong to online
751          * memory cgroups.
752          */
753         arr = rcu_dereference_protected(s->memcg_params.memcg_caches,
754                                         lockdep_is_held(&slab_mutex));
755         for_each_memcg_cache_index(i) {
756                 c = arr->entries[i];
757                 if (!c)
758                         continue;
759                 if (shutdown_cache(c))
760                         /*
761                          * The cache still has objects. Move it to a temporary
762                          * list so as not to try to destroy it for a second
763                          * time while iterating over inactive caches below.
764                          */
765                         list_move(&c->memcg_params.children_node, &busy);
766                 else
767                         /*
768                          * The cache is empty and will be destroyed soon. Clear
769                          * the pointer to it in the memcg_caches array so that
770                          * it will never be accessed even if the root cache
771                          * stays alive.
772                          */
773                         arr->entries[i] = NULL;
774         }
775
776         /*
777          * Second, shutdown all caches left from memory cgroups that are now
778          * offline.
779          */
780         list_for_each_entry_safe(c, c2, &s->memcg_params.children,
781                                  memcg_params.children_node)
782                 shutdown_cache(c);
783
784         list_splice(&busy, &s->memcg_params.children);
785
786         /*
787          * A cache being destroyed must be empty. In particular, this means
788          * that all per memcg caches attached to it must be empty too.
789          */
790         if (!list_empty(&s->memcg_params.children))
791                 return -EBUSY;
792         return 0;
793 }
794 #else
795 static inline int shutdown_memcg_caches(struct kmem_cache *s)
796 {
797         return 0;
798 }
799 #endif /* CONFIG_MEMCG && !CONFIG_SLOB */
800
801 void slab_kmem_cache_release(struct kmem_cache *s)
802 {
803         __kmem_cache_release(s);
804         destroy_memcg_params(s);
805         kfree_const(s->name);
806         kmem_cache_free(kmem_cache, s);
807 }
808
809 void kmem_cache_destroy(struct kmem_cache *s)
810 {
811         int err;
812
813         if (unlikely(!s))
814                 return;
815
816         get_online_cpus();
817         get_online_mems();
818
819         kasan_cache_destroy(s);
820         mutex_lock(&slab_mutex);
821
822         s->refcount--;
823         if (s->refcount)
824                 goto out_unlock;
825
826         err = shutdown_memcg_caches(s);
827         if (!err)
828                 err = shutdown_cache(s);
829
830         if (err) {
831                 pr_err("kmem_cache_destroy %s: Slab cache still has objects\n",
832                        s->name);
833                 dump_stack();
834         }
835 out_unlock:
836         mutex_unlock(&slab_mutex);
837
838         put_online_mems();
839         put_online_cpus();
840 }
841 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_destroy);
842
843 /**
844  * kmem_cache_shrink - Shrink a cache.
845  * @cachep: The cache to shrink.
846  *
847  * Releases as many slabs as possible for a cache.
848  * To help debugging, a zero exit status indicates all slabs were released.
849  */
850 int kmem_cache_shrink(struct kmem_cache *cachep)
851 {
852         int ret;
853
854         get_online_cpus();
855         get_online_mems();
856         kasan_cache_shrink(cachep);
857         ret = __kmem_cache_shrink(cachep);
858         put_online_mems();
859         put_online_cpus();
860         return ret;
861 }
862 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_shrink);
863
864 bool slab_is_available(void)
865 {
866         return slab_state >= UP;
867 }
868
869 #ifndef CONFIG_SLOB
870 /* Create a cache during boot when no slab services are available yet */
871 void __init create_boot_cache(struct kmem_cache *s, const char *name, size_t size,
872                 unsigned long flags)
873 {
874         int err;
875
876         s->name = name;
877         s->size = s->object_size = size;
878         s->align = calculate_alignment(flags, ARCH_KMALLOC_MINALIGN, size);
879
880         slab_init_memcg_params(s);
881
882         err = __kmem_cache_create(s, flags);
883
884         if (err)
885                 panic("Creation of kmalloc slab %s size=%zu failed. Reason %d\n",
886                                         name, size, err);
887
888         s->refcount = -1;       /* Exempt from merging for now */
889 }
890
891 struct kmem_cache *__init create_kmalloc_cache(const char *name, size_t size,
892                                 unsigned long flags)
893 {
894         struct kmem_cache *s = kmem_cache_zalloc(kmem_cache, GFP_NOWAIT);
895
896         if (!s)
897                 panic("Out of memory when creating slab %s\n", name);
898
899         create_boot_cache(s, name, size, flags);
900         list_add(&s->list, &slab_caches);
901         memcg_link_cache(s);
902         s->refcount = 1;
903         return s;
904 }
905
906 struct kmem_cache *kmalloc_caches[KMALLOC_SHIFT_HIGH + 1];
907 EXPORT_SYMBOL(kmalloc_caches);
908
909 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
910 struct kmem_cache *kmalloc_dma_caches[KMALLOC_SHIFT_HIGH + 1];
911 EXPORT_SYMBOL(kmalloc_dma_caches);
912 #endif
913
914 /*
915  * Conversion table for small slabs sizes / 8 to the index in the
916  * kmalloc array. This is necessary for slabs < 192 since we have non power
917  * of two cache sizes there. The size of larger slabs can be determined using
918  * fls.
919  */
920 static s8 size_index[24] = {
921         3,      /* 8 */
922         4,      /* 16 */
923         5,      /* 24 */
924         5,      /* 32 */
925         6,      /* 40 */
926         6,      /* 48 */
927         6,      /* 56 */
928         6,      /* 64 */
929         1,      /* 72 */
930         1,      /* 80 */
931         1,      /* 88 */
932         1,      /* 96 */
933         7,      /* 104 */
934         7,      /* 112 */
935         7,      /* 120 */
936         7,      /* 128 */
937         2,      /* 136 */
938         2,      /* 144 */
939         2,      /* 152 */
940         2,      /* 160 */
941         2,      /* 168 */
942         2,      /* 176 */
943         2,      /* 184 */
944         2       /* 192 */
945 };
946
947 static inline int size_index_elem(size_t bytes)
948 {
949         return (bytes - 1) / 8;
950 }
951
952 /*
953  * Find the kmem_cache structure that serves a given size of
954  * allocation
955  */
956 struct kmem_cache *kmalloc_slab(size_t size, gfp_t flags)
957 {
958         int index;
959
960         if (unlikely(size > KMALLOC_MAX_SIZE)) {
961                 WARN_ON_ONCE(!(flags & __GFP_NOWARN));
962                 return NULL;
963         }
964
965         if (size <= 192) {
966                 if (!size)
967                         return ZERO_SIZE_PTR;
968
969                 index = size_index[size_index_elem(size)];
970         } else
971                 index = fls(size - 1);
972
973 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
974         if (unlikely((flags & GFP_DMA)))
975                 return kmalloc_dma_caches[index];
976
977 #endif
978         return kmalloc_caches[index];
979 }
980
981 /*
982  * kmalloc_info[] is to make slub_debug=,kmalloc-xx option work at boot time.
983  * kmalloc_index() supports up to 2^26=64MB, so the final entry of the table is
984  * kmalloc-67108864.
985  */
986 const struct kmalloc_info_struct kmalloc_info[] __initconst = {
987         {NULL,                      0},         {"kmalloc-96",             96},
988         {"kmalloc-192",           192},         {"kmalloc-8",               8},
989         {"kmalloc-16",             16},         {"kmalloc-32",             32},
990         {"kmalloc-64",             64},         {"kmalloc-128",           128},
991         {"kmalloc-256",           256},         {"kmalloc-512",           512},
992         {"kmalloc-1024",         1024},         {"kmalloc-2048",         2048},
993         {"kmalloc-4096",         4096},         {"kmalloc-8192",         8192},
994         {"kmalloc-16384",       16384},         {"kmalloc-32768",       32768},
995         {"kmalloc-65536",       65536},         {"kmalloc-131072",     131072},
996         {"kmalloc-262144",     262144},         {"kmalloc-524288",     524288},
997         {"kmalloc-1048576",   1048576},         {"kmalloc-2097152",   2097152},
998         {"kmalloc-4194304",   4194304},         {"kmalloc-8388608",   8388608},
999         {"kmalloc-16777216", 16777216},         {"kmalloc-33554432", 33554432},
1000         {"kmalloc-67108864", 67108864}
1001 };
1002
1003 /*
1004  * Patch up the size_index table if we have strange large alignment
1005  * requirements for the kmalloc array. This is only the case for
1006  * MIPS it seems. The standard arches will not generate any code here.
1007  *
1008  * Largest permitted alignment is 256 bytes due to the way we
1009  * handle the index determination for the smaller caches.
1010  *
1011  * Make sure that nothing crazy happens if someone starts tinkering
1012  * around with ARCH_KMALLOC_MINALIGN
1013  */
1014 void __init setup_kmalloc_cache_index_table(void)
1015 {
1016         int i;
1017
1018         BUILD_BUG_ON(KMALLOC_MIN_SIZE > 256 ||
1019                 (KMALLOC_MIN_SIZE & (KMALLOC_MIN_SIZE - 1)));
1020
1021         for (i = 8; i < KMALLOC_MIN_SIZE; i += 8) {
1022                 int elem = size_index_elem(i);
1023
1024                 if (elem >= ARRAY_SIZE(size_index))
1025                         break;
1026                 size_index[elem] = KMALLOC_SHIFT_LOW;
1027         }
1028
1029         if (KMALLOC_MIN_SIZE >= 64) {
1030                 /*
1031                  * The 96 byte size cache is not used if the alignment
1032                  * is 64 byte.
1033                  */
1034                 for (i = 64 + 8; i <= 96; i += 8)
1035                         size_index[size_index_elem(i)] = 7;
1036
1037         }
1038
1039         if (KMALLOC_MIN_SIZE >= 128) {
1040                 /*
1041                  * The 192 byte sized cache is not used if the alignment
1042                  * is 128 byte. Redirect kmalloc to use the 256 byte cache
1043                  * instead.
1044                  */
1045                 for (i = 128 + 8; i <= 192; i += 8)
1046                         size_index[size_index_elem(i)] = 8;
1047         }
1048 }
1049
1050 static void __init new_kmalloc_cache(int idx, unsigned long flags)
1051 {
1052         kmalloc_caches[idx] = create_kmalloc_cache(kmalloc_info[idx].name,
1053                                         kmalloc_info[idx].size, flags);
1054 }
1055
1056 /*
1057  * Create the kmalloc array. Some of the regular kmalloc arrays
1058  * may already have been created because they were needed to
1059  * enable allocations for slab creation.
1060  */
1061 void __init create_kmalloc_caches(unsigned long flags)
1062 {
1063         int i;
1064
1065         for (i = KMALLOC_SHIFT_LOW; i <= KMALLOC_SHIFT_HIGH; i++) {
1066                 if (!kmalloc_caches[i])
1067                         new_kmalloc_cache(i, flags);
1068
1069                 /*
1070                  * Caches that are not of the two-to-the-power-of size.
1071                  * These have to be created immediately after the
1072                  * earlier power of two caches
1073                  */
1074                 if (KMALLOC_MIN_SIZE <= 32 && !kmalloc_caches[1] && i == 6)
1075                         new_kmalloc_cache(1, flags);
1076                 if (KMALLOC_MIN_SIZE <= 64 && !kmalloc_caches[2] && i == 7)
1077                         new_kmalloc_cache(2, flags);
1078         }
1079
1080         /* Kmalloc array is now usable */
1081         slab_state = UP;
1082
1083 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
1084         for (i = 0; i <= KMALLOC_SHIFT_HIGH; i++) {
1085                 struct kmem_cache *s = kmalloc_caches[i];
1086
1087                 if (s) {
1088                         int size = kmalloc_size(i);
1089                         char *n = kasprintf(GFP_NOWAIT,
1090                                  "dma-kmalloc-%d", size);
1091
1092                         BUG_ON(!n);
1093                         kmalloc_dma_caches[i] = create_kmalloc_cache(n,
1094                                 size, SLAB_CACHE_DMA | flags);
1095                 }
1096         }
1097 #endif
1098 }
1099 #endif /* !CONFIG_SLOB */
1100
1101 /*
1102  * To avoid unnecessary overhead, we pass through large allocation requests
1103  * directly to the page allocator. We use __GFP_COMP, because we will need to
1104  * know the allocation order to free the pages properly in kfree.
1105  */
1106 void *kmalloc_order(size_t size, gfp_t flags, unsigned int order)
1107 {
1108         void *ret;
1109         struct page *page;
1110
1111         flags |= __GFP_COMP;
1112         page = alloc_pages(flags, order);
1113         ret = page ? page_address(page) : NULL;
1114         kmemleak_alloc(ret, size, 1, flags);
1115         kasan_kmalloc_large(ret, size, flags);
1116         return ret;
1117 }
1118 EXPORT_SYMBOL(kmalloc_order);
1119
1120 #ifdef CONFIG_TRACING
1121 void *kmalloc_order_trace(size_t size, gfp_t flags, unsigned int order)
1122 {
1123         void *ret = kmalloc_order(size, flags, order);
1124         trace_kmalloc(_RET_IP_, ret, size, PAGE_SIZE << order, flags);
1125         return ret;
1126 }
1127 EXPORT_SYMBOL(kmalloc_order_trace);
1128 #endif
1129
1130 #ifdef CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM
1131 /* Randomize a generic freelist */
1132 static void freelist_randomize(struct rnd_state *state, unsigned int *list,
1133                         size_t count)
1134 {
1135         size_t i;
1136         unsigned int rand;
1137
1138         for (i = 0; i < count; i++)
1139                 list[i] = i;
1140
1141         /* Fisher-Yates shuffle */
1142         for (i = count - 1; i > 0; i--) {
1143                 rand = prandom_u32_state(state);
1144                 rand %= (i + 1);
1145                 swap(list[i], list[rand]);
1146         }
1147 }
1148
1149 /* Create a random sequence per cache */
1150 int cache_random_seq_create(struct kmem_cache *cachep, unsigned int count,
1151                                     gfp_t gfp)
1152 {
1153         struct rnd_state state;
1154
1155         if (count < 2 || cachep->random_seq)
1156                 return 0;
1157
1158         cachep->random_seq = kcalloc(count, sizeof(unsigned int), gfp);
1159         if (!cachep->random_seq)
1160                 return -ENOMEM;
1161
1162         /* Get best entropy at this stage of boot */
1163         prandom_seed_state(&state, get_random_long());
1164
1165         freelist_randomize(&state, cachep->random_seq, count);
1166         return 0;
1167 }
1168
1169 /* Destroy the per-cache random freelist sequence */
1170 void cache_random_seq_destroy(struct kmem_cache *cachep)
1171 {
1172         kfree(cachep->random_seq);
1173         cachep->random_seq = NULL;
1174 }
1175 #endif /* CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM */
1176
1177 #ifdef CONFIG_SLABINFO
1178
1179 #ifdef CONFIG_SLAB
1180 #define SLABINFO_RIGHTS (S_IWUSR | S_IRUSR)
1181 #else
1182 #define SLABINFO_RIGHTS S_IRUSR
1183 #endif
1184
1185 static void print_slabinfo_header(struct seq_file *m)
1186 {
1187         /*
1188          * Output format version, so at least we can change it
1189          * without _too_ many complaints.
1190          */
1191 #ifdef CONFIG_DEBUG_SLAB
1192         seq_puts(m, "slabinfo - version: 2.1 (statistics)\n");
1193 #else
1194         seq_puts(m, "slabinfo - version: 2.1\n");
1195 #endif
1196         seq_puts(m, "# name            <active_objs> <num_objs> <objsize> <objperslab> <pagesperslab>");
1197         seq_puts(m, " : tunables <limit> <batchcount> <sharedfactor>");
1198         seq_puts(m, " : slabdata <active_slabs> <num_slabs> <sharedavail>");
1199 #ifdef CONFIG_DEBUG_SLAB
1200         seq_puts(m, " : globalstat <listallocs> <maxobjs> <grown> <reaped> <error> <maxfreeable> <nodeallocs> <remotefrees> <alienoverflow>");
1201         seq_puts(m, " : cpustat <allochit> <allocmiss> <freehit> <freemiss>");
1202 #endif
1203         seq_putc(m, '\n');
1204 }
1205
1206 void *slab_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1207 {
1208         mutex_lock(&slab_mutex);
1209         return seq_list_start(&slab_root_caches, *pos);
1210 }
1211
1212 void *slab_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
1213 {
1214         return seq_list_next(p, &slab_root_caches, pos);
1215 }
1216
1217 void slab_stop(struct seq_file *m, void *p)
1218 {
1219         mutex_unlock(&slab_mutex);
1220 }
1221
1222 static void
1223 memcg_accumulate_slabinfo(struct kmem_cache *s, struct slabinfo *info)
1224 {
1225         struct kmem_cache *c;
1226         struct slabinfo sinfo;
1227
1228         if (!is_root_cache(s))
1229                 return;
1230
1231         for_each_memcg_cache(c, s) {
1232                 memset(&sinfo, 0, sizeof(sinfo));
1233                 get_slabinfo(c, &sinfo);
1234
1235                 info->active_slabs += sinfo.active_slabs;
1236                 info->num_slabs += sinfo.num_slabs;
1237                 info->shared_avail += sinfo.shared_avail;
1238                 info->active_objs += sinfo.active_objs;
1239                 info->num_objs += sinfo.num_objs;
1240         }
1241 }
1242
1243 static void cache_show(struct kmem_cache *s, struct seq_file *m)
1244 {
1245         struct slabinfo sinfo;
1246
1247         memset(&sinfo, 0, sizeof(sinfo));
1248         get_slabinfo(s, &sinfo);
1249
1250         memcg_accumulate_slabinfo(s, &sinfo);
1251
1252         seq_printf(m, "%-17s %6lu %6lu %6u %4u %4d",
1253                    cache_name(s), sinfo.active_objs, sinfo.num_objs, s->size,
1254                    sinfo.objects_per_slab, (1 << sinfo.cache_order));
1255
1256         seq_printf(m, " : tunables %4u %4u %4u",
1257                    sinfo.limit, sinfo.batchcount, sinfo.shared);
1258         seq_printf(m, " : slabdata %6lu %6lu %6lu",
1259                    sinfo.active_slabs, sinfo.num_slabs, sinfo.shared_avail);
1260         slabinfo_show_stats(m, s);
1261         seq_putc(m, '\n');
1262 }
1263
1264 static int slab_show(struct seq_file *m, void *p)
1265 {
1266         struct kmem_cache *s = list_entry(p, struct kmem_cache, root_caches_node);
1267
1268         if (p == slab_root_caches.next)
1269                 print_slabinfo_header(m);
1270         cache_show(s, m);
1271         return 0;
1272 }
1273
1274 #if defined(CONFIG_MEMCG) && !defined(CONFIG_SLOB)
1275 void *memcg_slab_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1276 {
1277         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(seq_css(m));
1278
1279         mutex_lock(&slab_mutex);
1280         return seq_list_start(&memcg->kmem_caches, *pos);
1281 }
1282
1283 void *memcg_slab_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
1284 {
1285         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(seq_css(m));
1286
1287         return seq_list_next(p, &memcg->kmem_caches, pos);
1288 }
1289
1290 void memcg_slab_stop(struct seq_file *m, void *p)
1291 {
1292         mutex_unlock(&slab_mutex);
1293 }
1294
1295 int memcg_slab_show(struct seq_file *m, void *p)
1296 {
1297         struct kmem_cache *s = list_entry(p, struct kmem_cache,
1298                                           memcg_params.kmem_caches_node);
1299         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(seq_css(m));
1300
1301         if (p == memcg->kmem_caches.next)
1302                 print_slabinfo_header(m);
1303         cache_show(s, m);
1304         return 0;
1305 }
1306 #endif
1307
1308 /*
1309  * slabinfo_op - iterator that generates /proc/slabinfo
1310  *
1311  * Output layout:
1312  * cache-name
1313  * num-active-objs
1314  * total-objs
1315  * object size
1316  * num-active-slabs
1317  * total-slabs
1318  * num-pages-per-slab
1319  * + further values on SMP and with statistics enabled
1320  */
1321 static const struct seq_operations slabinfo_op = {
1322         .start = slab_start,
1323         .next = slab_next,
1324         .stop = slab_stop,
1325         .show = slab_show,
1326 };
1327
1328 static int slabinfo_open(struct inode *inode, struct file *file)
1329 {
1330         return seq_open(file, &slabinfo_op);
1331 }
1332
1333 static const struct file_operations proc_slabinfo_operations = {
1334         .open           = slabinfo_open,
1335         .read           = seq_read,
1336         .write          = slabinfo_write,
1337         .llseek         = seq_lseek,
1338         .release        = seq_release,
1339 };
1340
1341 static int __init slab_proc_init(void)
1342 {
1343         proc_create("slabinfo", SLABINFO_RIGHTS, NULL,
1344                                                 &proc_slabinfo_operations);
1345         return 0;
1346 }
1347 module_init(slab_proc_init);
1348 #endif /* CONFIG_SLABINFO */
1349
1350 static __always_inline void *__do_krealloc(const void *p, size_t new_size,
1351                                            gfp_t flags)
1352 {
1353         void *ret;
1354         size_t ks = 0;
1355
1356         if (p)
1357                 ks = ksize(p);
1358
1359         if (ks >= new_size) {
1360                 kasan_krealloc((void *)p, new_size, flags);
1361                 return (void *)p;
1362         }
1363
1364         ret = kmalloc_track_caller(new_size, flags);
1365         if (ret && p)
1366                 memcpy(ret, p, ks);
1367
1368         return ret;
1369 }
1370
1371 /**
1372  * __krealloc - like krealloc() but don't free @p.
1373  * @p: object to reallocate memory for.
1374  * @new_size: how many bytes of memory are required.
1375  * @flags: the type of memory to allocate.
1376  *
1377  * This function is like krealloc() except it never frees the originally
1378  * allocated buffer. Use this if you don't want to free the buffer immediately
1379  * like, for example, with RCU.
1380  */
1381 void *__krealloc(const void *p, size_t new_size, gfp_t flags)
1382 {
1383         if (unlikely(!new_size))
1384                 return ZERO_SIZE_PTR;
1385
1386         return __do_krealloc(p, new_size, flags);
1387
1388 }
1389 EXPORT_SYMBOL(__krealloc);
1390
1391 /**
1392  * krealloc - reallocate memory. The contents will remain unchanged.
1393  * @p: object to reallocate memory for.
1394  * @new_size: how many bytes of memory are required.
1395  * @flags: the type of memory to allocate.
1396  *
1397  * The contents of the object pointed to are preserved up to the
1398  * lesser of the new and old sizes.  If @p is %NULL, krealloc()
1399  * behaves exactly like kmalloc().  If @new_size is 0 and @p is not a
1400  * %NULL pointer, the object pointed to is freed.
1401  */
1402 void *krealloc(const void *p, size_t new_size, gfp_t flags)
1403 {
1404         void *ret;
1405
1406         if (unlikely(!new_size)) {
1407                 kfree(p);
1408                 return ZERO_SIZE_PTR;
1409         }
1410
1411         ret = __do_krealloc(p, new_size, flags);
1412         if (ret && p != ret)
1413                 kfree(p);
1414
1415         return ret;
1416 }
1417 EXPORT_SYMBOL(krealloc);
1418
1419 /**
1420  * kzfree - like kfree but zero memory
1421  * @p: object to free memory of
1422  *
1423  * The memory of the object @p points to is zeroed before freed.
1424  * If @p is %NULL, kzfree() does nothing.
1425  *
1426  * Note: this function zeroes the whole allocated buffer which can be a good
1427  * deal bigger than the requested buffer size passed to kmalloc(). So be
1428  * careful when using this function in performance sensitive code.
1429  */
1430 void kzfree(const void *p)
1431 {
1432         size_t ks;
1433         void *mem = (void *)p;
1434
1435         if (unlikely(ZERO_OR_NULL_PTR(mem)))
1436                 return;
1437         ks = ksize(mem);
1438         memset(mem, 0, ks);
1439         kfree(mem);
1440 }
1441 EXPORT_SYMBOL(kzfree);
1442
1443 /* Tracepoints definitions. */
1444 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(kmalloc);
1445 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(kmem_cache_alloc);
1446 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(kmalloc_node);
1447 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(kmem_cache_alloc_node);
1448 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(kfree);
1449 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(kmem_cache_free);