mm/memory-failure: me_huge_page() does nothing for thp
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / mm / memory-failure.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2008, 2009 Intel Corporation
3  * Authors: Andi Kleen, Fengguang Wu
4  *
5  * This software may be redistributed and/or modified under the terms of
6  * the GNU General Public License ("GPL") version 2 only as published by the
7  * Free Software Foundation.
8  *
9  * High level machine check handler. Handles pages reported by the
10  * hardware as being corrupted usually due to a multi-bit ECC memory or cache
11  * failure.
12  * 
13  * In addition there is a "soft offline" entry point that allows stop using
14  * not-yet-corrupted-by-suspicious pages without killing anything.
15  *
16  * Handles page cache pages in various states.  The tricky part
17  * here is that we can access any page asynchronously in respect to 
18  * other VM users, because memory failures could happen anytime and 
19  * anywhere. This could violate some of their assumptions. This is why 
20  * this code has to be extremely careful. Generally it tries to use 
21  * normal locking rules, as in get the standard locks, even if that means 
22  * the error handling takes potentially a long time.
23  *
24  * It can be very tempting to add handling for obscure cases here.
25  * In general any code for handling new cases should only be added iff:
26  * - You know how to test it.
27  * - You have a test that can be added to mce-test
28  *   https://git.kernel.org/cgit/utils/cpu/mce/mce-test.git/
29  * - The case actually shows up as a frequent (top 10) page state in
30  *   tools/vm/page-types when running a real workload.
31  * 
32  * There are several operations here with exponential complexity because
33  * of unsuitable VM data structures. For example the operation to map back 
34  * from RMAP chains to processes has to walk the complete process list and 
35  * has non linear complexity with the number. But since memory corruptions
36  * are rare we hope to get away with this. This avoids impacting the core 
37  * VM.
38  */
39 #include <linux/kernel.h>
40 #include <linux/mm.h>
41 #include <linux/page-flags.h>
42 #include <linux/kernel-page-flags.h>
43 #include <linux/sched.h>
44 #include <linux/ksm.h>
45 #include <linux/rmap.h>
46 #include <linux/export.h>
47 #include <linux/pagemap.h>
48 #include <linux/swap.h>
49 #include <linux/backing-dev.h>
50 #include <linux/migrate.h>
51 #include <linux/page-isolation.h>
52 #include <linux/suspend.h>
53 #include <linux/slab.h>
54 #include <linux/swapops.h>
55 #include <linux/hugetlb.h>
56 #include <linux/memory_hotplug.h>
57 #include <linux/mm_inline.h>
58 #include <linux/kfifo.h>
59 #include "internal.h"
60
61 int sysctl_memory_failure_early_kill __read_mostly = 0;
62
63 int sysctl_memory_failure_recovery __read_mostly = 1;
64
65 atomic_long_t num_poisoned_pages __read_mostly = ATOMIC_LONG_INIT(0);
66
67 #if defined(CONFIG_HWPOISON_INJECT) || defined(CONFIG_HWPOISON_INJECT_MODULE)
68
69 u32 hwpoison_filter_enable = 0;
70 u32 hwpoison_filter_dev_major = ~0U;
71 u32 hwpoison_filter_dev_minor = ~0U;
72 u64 hwpoison_filter_flags_mask;
73 u64 hwpoison_filter_flags_value;
74 EXPORT_SYMBOL_GPL(hwpoison_filter_enable);
75 EXPORT_SYMBOL_GPL(hwpoison_filter_dev_major);
76 EXPORT_SYMBOL_GPL(hwpoison_filter_dev_minor);
77 EXPORT_SYMBOL_GPL(hwpoison_filter_flags_mask);
78 EXPORT_SYMBOL_GPL(hwpoison_filter_flags_value);
79
80 static int hwpoison_filter_dev(struct page *p)
81 {
82         struct address_space *mapping;
83         dev_t dev;
84
85         if (hwpoison_filter_dev_major == ~0U &&
86             hwpoison_filter_dev_minor == ~0U)
87                 return 0;
88
89         /*
90          * page_mapping() does not accept slab pages.
91          */
92         if (PageSlab(p))
93                 return -EINVAL;
94
95         mapping = page_mapping(p);
96         if (mapping == NULL || mapping->host == NULL)
97                 return -EINVAL;
98
99         dev = mapping->host->i_sb->s_dev;
100         if (hwpoison_filter_dev_major != ~0U &&
101             hwpoison_filter_dev_major != MAJOR(dev))
102                 return -EINVAL;
103         if (hwpoison_filter_dev_minor != ~0U &&
104             hwpoison_filter_dev_minor != MINOR(dev))
105                 return -EINVAL;
106
107         return 0;
108 }
109
110 static int hwpoison_filter_flags(struct page *p)
111 {
112         if (!hwpoison_filter_flags_mask)
113                 return 0;
114
115         if ((stable_page_flags(p) & hwpoison_filter_flags_mask) ==
116                                     hwpoison_filter_flags_value)
117                 return 0;
118         else
119                 return -EINVAL;
120 }
121
122 /*
123  * This allows stress tests to limit test scope to a collection of tasks
124  * by putting them under some memcg. This prevents killing unrelated/important
125  * processes such as /sbin/init. Note that the target task may share clean
126  * pages with init (eg. libc text), which is harmless. If the target task
127  * share _dirty_ pages with another task B, the test scheme must make sure B
128  * is also included in the memcg. At last, due to race conditions this filter
129  * can only guarantee that the page either belongs to the memcg tasks, or is
130  * a freed page.
131  */
132 #ifdef  CONFIG_MEMCG_SWAP
133 u64 hwpoison_filter_memcg;
134 EXPORT_SYMBOL_GPL(hwpoison_filter_memcg);
135 static int hwpoison_filter_task(struct page *p)
136 {
137         struct mem_cgroup *mem;
138         struct cgroup_subsys_state *css;
139         unsigned long ino;
140
141         if (!hwpoison_filter_memcg)
142                 return 0;
143
144         mem = try_get_mem_cgroup_from_page(p);
145         if (!mem)
146                 return -EINVAL;
147
148         css = mem_cgroup_css(mem);
149         ino = cgroup_ino(css->cgroup);
150         css_put(css);
151
152         if (ino != hwpoison_filter_memcg)
153                 return -EINVAL;
154
155         return 0;
156 }
157 #else
158 static int hwpoison_filter_task(struct page *p) { return 0; }
159 #endif
160
161 int hwpoison_filter(struct page *p)
162 {
163         if (!hwpoison_filter_enable)
164                 return 0;
165
166         if (hwpoison_filter_dev(p))
167                 return -EINVAL;
168
169         if (hwpoison_filter_flags(p))
170                 return -EINVAL;
171
172         if (hwpoison_filter_task(p))
173                 return -EINVAL;
174
175         return 0;
176 }
177 #else
178 int hwpoison_filter(struct page *p)
179 {
180         return 0;
181 }
182 #endif
183
184 EXPORT_SYMBOL_GPL(hwpoison_filter);
185
186 /*
187  * Send all the processes who have the page mapped a signal.
188  * ``action optional'' if they are not immediately affected by the error
189  * ``action required'' if error happened in current execution context
190  */
191 static int kill_proc(struct task_struct *t, unsigned long addr, int trapno,
192                         unsigned long pfn, struct page *page, int flags)
193 {
194         struct siginfo si;
195         int ret;
196
197         printk(KERN_ERR
198                 "MCE %#lx: Killing %s:%d due to hardware memory corruption\n",
199                 pfn, t->comm, t->pid);
200         si.si_signo = SIGBUS;
201         si.si_errno = 0;
202         si.si_addr = (void *)addr;
203 #ifdef __ARCH_SI_TRAPNO
204         si.si_trapno = trapno;
205 #endif
206         si.si_addr_lsb = compound_order(compound_head(page)) + PAGE_SHIFT;
207
208         if ((flags & MF_ACTION_REQUIRED) && t->mm == current->mm) {
209                 si.si_code = BUS_MCEERR_AR;
210                 ret = force_sig_info(SIGBUS, &si, current);
211         } else {
212                 /*
213                  * Don't use force here, it's convenient if the signal
214                  * can be temporarily blocked.
215                  * This could cause a loop when the user sets SIGBUS
216                  * to SIG_IGN, but hopefully no one will do that?
217                  */
218                 si.si_code = BUS_MCEERR_AO;
219                 ret = send_sig_info(SIGBUS, &si, t);  /* synchronous? */
220         }
221         if (ret < 0)
222                 printk(KERN_INFO "MCE: Error sending signal to %s:%d: %d\n",
223                        t->comm, t->pid, ret);
224         return ret;
225 }
226
227 /*
228  * When a unknown page type is encountered drain as many buffers as possible
229  * in the hope to turn the page into a LRU or free page, which we can handle.
230  */
231 void shake_page(struct page *p, int access)
232 {
233         if (!PageSlab(p)) {
234                 lru_add_drain_all();
235                 if (PageLRU(p))
236                         return;
237                 drain_all_pages(page_zone(p));
238                 if (PageLRU(p) || is_free_buddy_page(p))
239                         return;
240         }
241
242         /*
243          * Only call shrink_node_slabs here (which would also shrink
244          * other caches) if access is not potentially fatal.
245          */
246         if (access)
247                 drop_slab_node(page_to_nid(p));
248 }
249 EXPORT_SYMBOL_GPL(shake_page);
250
251 /*
252  * Kill all processes that have a poisoned page mapped and then isolate
253  * the page.
254  *
255  * General strategy:
256  * Find all processes having the page mapped and kill them.
257  * But we keep a page reference around so that the page is not
258  * actually freed yet.
259  * Then stash the page away
260  *
261  * There's no convenient way to get back to mapped processes
262  * from the VMAs. So do a brute-force search over all
263  * running processes.
264  *
265  * Remember that machine checks are not common (or rather
266  * if they are common you have other problems), so this shouldn't
267  * be a performance issue.
268  *
269  * Also there are some races possible while we get from the
270  * error detection to actually handle it.
271  */
272
273 struct to_kill {
274         struct list_head nd;
275         struct task_struct *tsk;
276         unsigned long addr;
277         char addr_valid;
278 };
279
280 /*
281  * Failure handling: if we can't find or can't kill a process there's
282  * not much we can do.  We just print a message and ignore otherwise.
283  */
284
285 /*
286  * Schedule a process for later kill.
287  * Uses GFP_ATOMIC allocations to avoid potential recursions in the VM.
288  * TBD would GFP_NOIO be enough?
289  */
290 static void add_to_kill(struct task_struct *tsk, struct page *p,
291                        struct vm_area_struct *vma,
292                        struct list_head *to_kill,
293                        struct to_kill **tkc)
294 {
295         struct to_kill *tk;
296
297         if (*tkc) {
298                 tk = *tkc;
299                 *tkc = NULL;
300         } else {
301                 tk = kmalloc(sizeof(struct to_kill), GFP_ATOMIC);
302                 if (!tk) {
303                         printk(KERN_ERR
304                 "MCE: Out of memory while machine check handling\n");
305                         return;
306                 }
307         }
308         tk->addr = page_address_in_vma(p, vma);
309         tk->addr_valid = 1;
310
311         /*
312          * In theory we don't have to kill when the page was
313          * munmaped. But it could be also a mremap. Since that's
314          * likely very rare kill anyways just out of paranoia, but use
315          * a SIGKILL because the error is not contained anymore.
316          */
317         if (tk->addr == -EFAULT) {
318                 pr_info("MCE: Unable to find user space address %lx in %s\n",
319                         page_to_pfn(p), tsk->comm);
320                 tk->addr_valid = 0;
321         }
322         get_task_struct(tsk);
323         tk->tsk = tsk;
324         list_add_tail(&tk->nd, to_kill);
325 }
326
327 /*
328  * Kill the processes that have been collected earlier.
329  *
330  * Only do anything when DOIT is set, otherwise just free the list
331  * (this is used for clean pages which do not need killing)
332  * Also when FAIL is set do a force kill because something went
333  * wrong earlier.
334  */
335 static void kill_procs(struct list_head *to_kill, int forcekill, int trapno,
336                           int fail, struct page *page, unsigned long pfn,
337                           int flags)
338 {
339         struct to_kill *tk, *next;
340
341         list_for_each_entry_safe (tk, next, to_kill, nd) {
342                 if (forcekill) {
343                         /*
344                          * In case something went wrong with munmapping
345                          * make sure the process doesn't catch the
346                          * signal and then access the memory. Just kill it.
347                          */
348                         if (fail || tk->addr_valid == 0) {
349                                 printk(KERN_ERR
350                 "MCE %#lx: forcibly killing %s:%d because of failure to unmap corrupted page\n",
351                                         pfn, tk->tsk->comm, tk->tsk->pid);
352                                 force_sig(SIGKILL, tk->tsk);
353                         }
354
355                         /*
356                          * In theory the process could have mapped
357                          * something else on the address in-between. We could
358                          * check for that, but we need to tell the
359                          * process anyways.
360                          */
361                         else if (kill_proc(tk->tsk, tk->addr, trapno,
362                                               pfn, page, flags) < 0)
363                                 printk(KERN_ERR
364                 "MCE %#lx: Cannot send advisory machine check signal to %s:%d\n",
365                                         pfn, tk->tsk->comm, tk->tsk->pid);
366                 }
367                 put_task_struct(tk->tsk);
368                 kfree(tk);
369         }
370 }
371
372 /*
373  * Find a dedicated thread which is supposed to handle SIGBUS(BUS_MCEERR_AO)
374  * on behalf of the thread group. Return task_struct of the (first found)
375  * dedicated thread if found, and return NULL otherwise.
376  *
377  * We already hold read_lock(&tasklist_lock) in the caller, so we don't
378  * have to call rcu_read_lock/unlock() in this function.
379  */
380 static struct task_struct *find_early_kill_thread(struct task_struct *tsk)
381 {
382         struct task_struct *t;
383
384         for_each_thread(tsk, t)
385                 if ((t->flags & PF_MCE_PROCESS) && (t->flags & PF_MCE_EARLY))
386                         return t;
387         return NULL;
388 }
389
390 /*
391  * Determine whether a given process is "early kill" process which expects
392  * to be signaled when some page under the process is hwpoisoned.
393  * Return task_struct of the dedicated thread (main thread unless explicitly
394  * specified) if the process is "early kill," and otherwise returns NULL.
395  */
396 static struct task_struct *task_early_kill(struct task_struct *tsk,
397                                            int force_early)
398 {
399         struct task_struct *t;
400         if (!tsk->mm)
401                 return NULL;
402         if (force_early)
403                 return tsk;
404         t = find_early_kill_thread(tsk);
405         if (t)
406                 return t;
407         if (sysctl_memory_failure_early_kill)
408                 return tsk;
409         return NULL;
410 }
411
412 /*
413  * Collect processes when the error hit an anonymous page.
414  */
415 static void collect_procs_anon(struct page *page, struct list_head *to_kill,
416                               struct to_kill **tkc, int force_early)
417 {
418         struct vm_area_struct *vma;
419         struct task_struct *tsk;
420         struct anon_vma *av;
421         pgoff_t pgoff;
422
423         av = page_lock_anon_vma_read(page);
424         if (av == NULL) /* Not actually mapped anymore */
425                 return;
426
427         pgoff = page_to_pgoff(page);
428         read_lock(&tasklist_lock);
429         for_each_process (tsk) {
430                 struct anon_vma_chain *vmac;
431                 struct task_struct *t = task_early_kill(tsk, force_early);
432
433                 if (!t)
434                         continue;
435                 anon_vma_interval_tree_foreach(vmac, &av->rb_root,
436                                                pgoff, pgoff) {
437                         vma = vmac->vma;
438                         if (!page_mapped_in_vma(page, vma))
439                                 continue;
440                         if (vma->vm_mm == t->mm)
441                                 add_to_kill(t, page, vma, to_kill, tkc);
442                 }
443         }
444         read_unlock(&tasklist_lock);
445         page_unlock_anon_vma_read(av);
446 }
447
448 /*
449  * Collect processes when the error hit a file mapped page.
450  */
451 static void collect_procs_file(struct page *page, struct list_head *to_kill,
452                               struct to_kill **tkc, int force_early)
453 {
454         struct vm_area_struct *vma;
455         struct task_struct *tsk;
456         struct address_space *mapping = page->mapping;
457
458         i_mmap_lock_read(mapping);
459         read_lock(&tasklist_lock);
460         for_each_process(tsk) {
461                 pgoff_t pgoff = page_to_pgoff(page);
462                 struct task_struct *t = task_early_kill(tsk, force_early);
463
464                 if (!t)
465                         continue;
466                 vma_interval_tree_foreach(vma, &mapping->i_mmap, pgoff,
467                                       pgoff) {
468                         /*
469                          * Send early kill signal to tasks where a vma covers
470                          * the page but the corrupted page is not necessarily
471                          * mapped it in its pte.
472                          * Assume applications who requested early kill want
473                          * to be informed of all such data corruptions.
474                          */
475                         if (vma->vm_mm == t->mm)
476                                 add_to_kill(t, page, vma, to_kill, tkc);
477                 }
478         }
479         read_unlock(&tasklist_lock);
480         i_mmap_unlock_read(mapping);
481 }
482
483 /*
484  * Collect the processes who have the corrupted page mapped to kill.
485  * This is done in two steps for locking reasons.
486  * First preallocate one tokill structure outside the spin locks,
487  * so that we can kill at least one process reasonably reliable.
488  */
489 static void collect_procs(struct page *page, struct list_head *tokill,
490                                 int force_early)
491 {
492         struct to_kill *tk;
493
494         if (!page->mapping)
495                 return;
496
497         tk = kmalloc(sizeof(struct to_kill), GFP_NOIO);
498         if (!tk)
499                 return;
500         if (PageAnon(page))
501                 collect_procs_anon(page, tokill, &tk, force_early);
502         else
503                 collect_procs_file(page, tokill, &tk, force_early);
504         kfree(tk);
505 }
506
507 /*
508  * Error handlers for various types of pages.
509  */
510
511 enum outcome {
512         IGNORED,        /* Error: cannot be handled */
513         FAILED,         /* Error: handling failed */
514         DELAYED,        /* Will be handled later */
515         RECOVERED,      /* Successfully recovered */
516 };
517
518 static const char *action_name[] = {
519         [IGNORED] = "Ignored",
520         [FAILED] = "Failed",
521         [DELAYED] = "Delayed",
522         [RECOVERED] = "Recovered",
523 };
524
525 enum action_page_type {
526         MSG_KERNEL,
527         MSG_KERNEL_HIGH_ORDER,
528         MSG_SLAB,
529         MSG_DIFFERENT_COMPOUND,
530         MSG_POISONED_HUGE,
531         MSG_HUGE,
532         MSG_FREE_HUGE,
533         MSG_UNMAP_FAILED,
534         MSG_DIRTY_SWAPCACHE,
535         MSG_CLEAN_SWAPCACHE,
536         MSG_DIRTY_MLOCKED_LRU,
537         MSG_CLEAN_MLOCKED_LRU,
538         MSG_DIRTY_UNEVICTABLE_LRU,
539         MSG_CLEAN_UNEVICTABLE_LRU,
540         MSG_DIRTY_LRU,
541         MSG_CLEAN_LRU,
542         MSG_TRUNCATED_LRU,
543         MSG_BUDDY,
544         MSG_BUDDY_2ND,
545         MSG_UNKNOWN,
546 };
547
548 static const char * const action_page_types[] = {
549         [MSG_KERNEL]                    = "reserved kernel page",
550         [MSG_KERNEL_HIGH_ORDER]         = "high-order kernel page",
551         [MSG_SLAB]                      = "kernel slab page",
552         [MSG_DIFFERENT_COMPOUND]        = "different compound page after locking",
553         [MSG_POISONED_HUGE]             = "huge page already hardware poisoned",
554         [MSG_HUGE]                      = "huge page",
555         [MSG_FREE_HUGE]                 = "free huge page",
556         [MSG_UNMAP_FAILED]              = "unmapping failed page",
557         [MSG_DIRTY_SWAPCACHE]           = "dirty swapcache page",
558         [MSG_CLEAN_SWAPCACHE]           = "clean swapcache page",
559         [MSG_DIRTY_MLOCKED_LRU]         = "dirty mlocked LRU page",
560         [MSG_CLEAN_MLOCKED_LRU]         = "clean mlocked LRU page",
561         [MSG_DIRTY_UNEVICTABLE_LRU]     = "dirty unevictable LRU page",
562         [MSG_CLEAN_UNEVICTABLE_LRU]     = "clean unevictable LRU page",
563         [MSG_DIRTY_LRU]                 = "dirty LRU page",
564         [MSG_CLEAN_LRU]                 = "clean LRU page",
565         [MSG_TRUNCATED_LRU]             = "already truncated LRU page",
566         [MSG_BUDDY]                     = "free buddy page",
567         [MSG_BUDDY_2ND]                 = "free buddy page (2nd try)",
568         [MSG_UNKNOWN]                   = "unknown page",
569 };
570
571 /*
572  * XXX: It is possible that a page is isolated from LRU cache,
573  * and then kept in swap cache or failed to remove from page cache.
574  * The page count will stop it from being freed by unpoison.
575  * Stress tests should be aware of this memory leak problem.
576  */
577 static int delete_from_lru_cache(struct page *p)
578 {
579         if (!isolate_lru_page(p)) {
580                 /*
581                  * Clear sensible page flags, so that the buddy system won't
582                  * complain when the page is unpoison-and-freed.
583                  */
584                 ClearPageActive(p);
585                 ClearPageUnevictable(p);
586                 /*
587                  * drop the page count elevated by isolate_lru_page()
588                  */
589                 page_cache_release(p);
590                 return 0;
591         }
592         return -EIO;
593 }
594
595 /*
596  * Error hit kernel page.
597  * Do nothing, try to be lucky and not touch this instead. For a few cases we
598  * could be more sophisticated.
599  */
600 static int me_kernel(struct page *p, unsigned long pfn)
601 {
602         return IGNORED;
603 }
604
605 /*
606  * Page in unknown state. Do nothing.
607  */
608 static int me_unknown(struct page *p, unsigned long pfn)
609 {
610         printk(KERN_ERR "MCE %#lx: Unknown page state\n", pfn);
611         return FAILED;
612 }
613
614 /*
615  * Clean (or cleaned) page cache page.
616  */
617 static int me_pagecache_clean(struct page *p, unsigned long pfn)
618 {
619         int err;
620         int ret = FAILED;
621         struct address_space *mapping;
622
623         delete_from_lru_cache(p);
624
625         /*
626          * For anonymous pages we're done the only reference left
627          * should be the one m_f() holds.
628          */
629         if (PageAnon(p))
630                 return RECOVERED;
631
632         /*
633          * Now truncate the page in the page cache. This is really
634          * more like a "temporary hole punch"
635          * Don't do this for block devices when someone else
636          * has a reference, because it could be file system metadata
637          * and that's not safe to truncate.
638          */
639         mapping = page_mapping(p);
640         if (!mapping) {
641                 /*
642                  * Page has been teared down in the meanwhile
643                  */
644                 return FAILED;
645         }
646
647         /*
648          * Truncation is a bit tricky. Enable it per file system for now.
649          *
650          * Open: to take i_mutex or not for this? Right now we don't.
651          */
652         if (mapping->a_ops->error_remove_page) {
653                 err = mapping->a_ops->error_remove_page(mapping, p);
654                 if (err != 0) {
655                         printk(KERN_INFO "MCE %#lx: Failed to punch page: %d\n",
656                                         pfn, err);
657                 } else if (page_has_private(p) &&
658                                 !try_to_release_page(p, GFP_NOIO)) {
659                         pr_info("MCE %#lx: failed to release buffers\n", pfn);
660                 } else {
661                         ret = RECOVERED;
662                 }
663         } else {
664                 /*
665                  * If the file system doesn't support it just invalidate
666                  * This fails on dirty or anything with private pages
667                  */
668                 if (invalidate_inode_page(p))
669                         ret = RECOVERED;
670                 else
671                         printk(KERN_INFO "MCE %#lx: Failed to invalidate\n",
672                                 pfn);
673         }
674         return ret;
675 }
676
677 /*
678  * Dirty pagecache page
679  * Issues: when the error hit a hole page the error is not properly
680  * propagated.
681  */
682 static int me_pagecache_dirty(struct page *p, unsigned long pfn)
683 {
684         struct address_space *mapping = page_mapping(p);
685
686         SetPageError(p);
687         /* TBD: print more information about the file. */
688         if (mapping) {
689                 /*
690                  * IO error will be reported by write(), fsync(), etc.
691                  * who check the mapping.
692                  * This way the application knows that something went
693                  * wrong with its dirty file data.
694                  *
695                  * There's one open issue:
696                  *
697                  * The EIO will be only reported on the next IO
698                  * operation and then cleared through the IO map.
699                  * Normally Linux has two mechanisms to pass IO error
700                  * first through the AS_EIO flag in the address space
701                  * and then through the PageError flag in the page.
702                  * Since we drop pages on memory failure handling the
703                  * only mechanism open to use is through AS_AIO.
704                  *
705                  * This has the disadvantage that it gets cleared on
706                  * the first operation that returns an error, while
707                  * the PageError bit is more sticky and only cleared
708                  * when the page is reread or dropped.  If an
709                  * application assumes it will always get error on
710                  * fsync, but does other operations on the fd before
711                  * and the page is dropped between then the error
712                  * will not be properly reported.
713                  *
714                  * This can already happen even without hwpoisoned
715                  * pages: first on metadata IO errors (which only
716                  * report through AS_EIO) or when the page is dropped
717                  * at the wrong time.
718                  *
719                  * So right now we assume that the application DTRT on
720                  * the first EIO, but we're not worse than other parts
721                  * of the kernel.
722                  */
723                 mapping_set_error(mapping, EIO);
724         }
725
726         return me_pagecache_clean(p, pfn);
727 }
728
729 /*
730  * Clean and dirty swap cache.
731  *
732  * Dirty swap cache page is tricky to handle. The page could live both in page
733  * cache and swap cache(ie. page is freshly swapped in). So it could be
734  * referenced concurrently by 2 types of PTEs:
735  * normal PTEs and swap PTEs. We try to handle them consistently by calling
736  * try_to_unmap(TTU_IGNORE_HWPOISON) to convert the normal PTEs to swap PTEs,
737  * and then
738  *      - clear dirty bit to prevent IO
739  *      - remove from LRU
740  *      - but keep in the swap cache, so that when we return to it on
741  *        a later page fault, we know the application is accessing
742  *        corrupted data and shall be killed (we installed simple
743  *        interception code in do_swap_page to catch it).
744  *
745  * Clean swap cache pages can be directly isolated. A later page fault will
746  * bring in the known good data from disk.
747  */
748 static int me_swapcache_dirty(struct page *p, unsigned long pfn)
749 {
750         ClearPageDirty(p);
751         /* Trigger EIO in shmem: */
752         ClearPageUptodate(p);
753
754         if (!delete_from_lru_cache(p))
755                 return DELAYED;
756         else
757                 return FAILED;
758 }
759
760 static int me_swapcache_clean(struct page *p, unsigned long pfn)
761 {
762         delete_from_swap_cache(p);
763
764         if (!delete_from_lru_cache(p))
765                 return RECOVERED;
766         else
767                 return FAILED;
768 }
769
770 /*
771  * Huge pages. Needs work.
772  * Issues:
773  * - Error on hugepage is contained in hugepage unit (not in raw page unit.)
774  *   To narrow down kill region to one page, we need to break up pmd.
775  */
776 static int me_huge_page(struct page *p, unsigned long pfn)
777 {
778         int res = 0;
779         struct page *hpage = compound_head(p);
780
781         if (!PageHuge(hpage))
782                 return MF_DELAYED;
783
784         /*
785          * We can safely recover from error on free or reserved (i.e.
786          * not in-use) hugepage by dequeuing it from freelist.
787          * To check whether a hugepage is in-use or not, we can't use
788          * page->lru because it can be used in other hugepage operations,
789          * such as __unmap_hugepage_range() and gather_surplus_pages().
790          * So instead we use page_mapping() and PageAnon().
791          * We assume that this function is called with page lock held,
792          * so there is no race between isolation and mapping/unmapping.
793          */
794         if (!(page_mapping(hpage) || PageAnon(hpage))) {
795                 res = dequeue_hwpoisoned_huge_page(hpage);
796                 if (!res)
797                         return RECOVERED;
798         }
799         return DELAYED;
800 }
801
802 /*
803  * Various page states we can handle.
804  *
805  * A page state is defined by its current page->flags bits.
806  * The table matches them in order and calls the right handler.
807  *
808  * This is quite tricky because we can access page at any time
809  * in its live cycle, so all accesses have to be extremely careful.
810  *
811  * This is not complete. More states could be added.
812  * For any missing state don't attempt recovery.
813  */
814
815 #define dirty           (1UL << PG_dirty)
816 #define sc              (1UL << PG_swapcache)
817 #define unevict         (1UL << PG_unevictable)
818 #define mlock           (1UL << PG_mlocked)
819 #define writeback       (1UL << PG_writeback)
820 #define lru             (1UL << PG_lru)
821 #define swapbacked      (1UL << PG_swapbacked)
822 #define head            (1UL << PG_head)
823 #define tail            (1UL << PG_tail)
824 #define compound        (1UL << PG_compound)
825 #define slab            (1UL << PG_slab)
826 #define reserved        (1UL << PG_reserved)
827
828 static struct page_state {
829         unsigned long mask;
830         unsigned long res;
831         enum action_page_type type;
832         int (*action)(struct page *p, unsigned long pfn);
833 } error_states[] = {
834         { reserved,     reserved,       MSG_KERNEL,     me_kernel },
835         /*
836          * free pages are specially detected outside this table:
837          * PG_buddy pages only make a small fraction of all free pages.
838          */
839
840         /*
841          * Could in theory check if slab page is free or if we can drop
842          * currently unused objects without touching them. But just
843          * treat it as standard kernel for now.
844          */
845         { slab,         slab,           MSG_SLAB,       me_kernel },
846
847 #ifdef CONFIG_PAGEFLAGS_EXTENDED
848         { head,         head,           MSG_HUGE,               me_huge_page },
849         { tail,         tail,           MSG_HUGE,               me_huge_page },
850 #else
851         { compound,     compound,       MSG_HUGE,               me_huge_page },
852 #endif
853
854         { sc|dirty,     sc|dirty,       MSG_DIRTY_SWAPCACHE,    me_swapcache_dirty },
855         { sc|dirty,     sc,             MSG_CLEAN_SWAPCACHE,    me_swapcache_clean },
856
857         { mlock|dirty,  mlock|dirty,    MSG_DIRTY_MLOCKED_LRU,  me_pagecache_dirty },
858         { mlock|dirty,  mlock,          MSG_CLEAN_MLOCKED_LRU,  me_pagecache_clean },
859
860         { unevict|dirty, unevict|dirty, MSG_DIRTY_UNEVICTABLE_LRU,      me_pagecache_dirty },
861         { unevict|dirty, unevict,       MSG_CLEAN_UNEVICTABLE_LRU,      me_pagecache_clean },
862
863         { lru|dirty,    lru|dirty,      MSG_DIRTY_LRU,  me_pagecache_dirty },
864         { lru|dirty,    lru,            MSG_CLEAN_LRU,  me_pagecache_clean },
865
866         /*
867          * Catchall entry: must be at end.
868          */
869         { 0,            0,              MSG_UNKNOWN,    me_unknown },
870 };
871
872 #undef dirty
873 #undef sc
874 #undef unevict
875 #undef mlock
876 #undef writeback
877 #undef lru
878 #undef swapbacked
879 #undef head
880 #undef tail
881 #undef compound
882 #undef slab
883 #undef reserved
884
885 /*
886  * "Dirty/Clean" indication is not 100% accurate due to the possibility of
887  * setting PG_dirty outside page lock. See also comment above set_page_dirty().
888  */
889 static void action_result(unsigned long pfn, enum action_page_type type, int result)
890 {
891         pr_err("MCE %#lx: recovery action for %s: %s\n",
892                 pfn, action_page_types[type], action_name[result]);
893 }
894
895 static int page_action(struct page_state *ps, struct page *p,
896                         unsigned long pfn)
897 {
898         int result;
899         int count;
900
901         result = ps->action(p, pfn);
902
903         count = page_count(p) - 1;
904         if (ps->action == me_swapcache_dirty && result == DELAYED)
905                 count--;
906         if (count != 0) {
907                 printk(KERN_ERR
908                        "MCE %#lx: %s still referenced by %d users\n",
909                        pfn, action_page_types[ps->type], count);
910                 result = FAILED;
911         }
912         action_result(pfn, ps->type, result);
913
914         /* Could do more checks here if page looks ok */
915         /*
916          * Could adjust zone counters here to correct for the missing page.
917          */
918
919         return (result == RECOVERED || result == DELAYED) ? 0 : -EBUSY;
920 }
921
922 /**
923  * get_hwpoison_page() - Get refcount for memory error handling:
924  * @page:       raw error page (hit by memory error)
925  *
926  * Return: return 0 if failed to grab the refcount, otherwise true (some
927  * non-zero value.)
928  */
929 int get_hwpoison_page(struct page *page)
930 {
931         struct page *head = compound_head(page);
932
933         if (PageHuge(head))
934                 return get_page_unless_zero(head);
935
936         /*
937          * Thp tail page has special refcounting rule (refcount of tail pages
938          * is stored in ->_mapcount,) so we can't call get_page_unless_zero()
939          * directly for tail pages.
940          */
941         if (PageTransHuge(head)) {
942                 if (get_page_unless_zero(head)) {
943                         if (PageTail(page))
944                                 get_page(page);
945                         return 1;
946                 } else {
947                         return 0;
948                 }
949         }
950
951         return get_page_unless_zero(page);
952 }
953 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_hwpoison_page);
954
955 /*
956  * Do all that is necessary to remove user space mappings. Unmap
957  * the pages and send SIGBUS to the processes if the data was dirty.
958  */
959 static int hwpoison_user_mappings(struct page *p, unsigned long pfn,
960                                   int trapno, int flags, struct page **hpagep)
961 {
962         enum ttu_flags ttu = TTU_UNMAP | TTU_IGNORE_MLOCK | TTU_IGNORE_ACCESS;
963         struct address_space *mapping;
964         LIST_HEAD(tokill);
965         int ret;
966         int kill = 1, forcekill;
967         struct page *hpage = *hpagep;
968
969         /*
970          * Here we are interested only in user-mapped pages, so skip any
971          * other types of pages.
972          */
973         if (PageReserved(p) || PageSlab(p))
974                 return SWAP_SUCCESS;
975         if (!(PageLRU(hpage) || PageHuge(p)))
976                 return SWAP_SUCCESS;
977
978         /*
979          * This check implies we don't kill processes if their pages
980          * are in the swap cache early. Those are always late kills.
981          */
982         if (!page_mapped(hpage))
983                 return SWAP_SUCCESS;
984
985         if (PageKsm(p)) {
986                 pr_err("MCE %#lx: can't handle KSM pages.\n", pfn);
987                 return SWAP_FAIL;
988         }
989
990         if (PageSwapCache(p)) {
991                 printk(KERN_ERR
992                        "MCE %#lx: keeping poisoned page in swap cache\n", pfn);
993                 ttu |= TTU_IGNORE_HWPOISON;
994         }
995
996         /*
997          * Propagate the dirty bit from PTEs to struct page first, because we
998          * need this to decide if we should kill or just drop the page.
999          * XXX: the dirty test could be racy: set_page_dirty() may not always
1000          * be called inside page lock (it's recommended but not enforced).
1001          */
1002         mapping = page_mapping(hpage);
1003         if (!(flags & MF_MUST_KILL) && !PageDirty(hpage) && mapping &&
1004             mapping_cap_writeback_dirty(mapping)) {
1005                 if (page_mkclean(hpage)) {
1006                         SetPageDirty(hpage);
1007                 } else {
1008                         kill = 0;
1009                         ttu |= TTU_IGNORE_HWPOISON;
1010                         printk(KERN_INFO
1011         "MCE %#lx: corrupted page was clean: dropped without side effects\n",
1012                                 pfn);
1013                 }
1014         }
1015
1016         /*
1017          * First collect all the processes that have the page
1018          * mapped in dirty form.  This has to be done before try_to_unmap,
1019          * because ttu takes the rmap data structures down.
1020          *
1021          * Error handling: We ignore errors here because
1022          * there's nothing that can be done.
1023          */
1024         if (kill)
1025                 collect_procs(hpage, &tokill, flags & MF_ACTION_REQUIRED);
1026
1027         ret = try_to_unmap(hpage, ttu);
1028         if (ret != SWAP_SUCCESS)
1029                 printk(KERN_ERR "MCE %#lx: failed to unmap page (mapcount=%d)\n",
1030                                 pfn, page_mapcount(hpage));
1031
1032         /*
1033          * Now that the dirty bit has been propagated to the
1034          * struct page and all unmaps done we can decide if
1035          * killing is needed or not.  Only kill when the page
1036          * was dirty or the process is not restartable,
1037          * otherwise the tokill list is merely
1038          * freed.  When there was a problem unmapping earlier
1039          * use a more force-full uncatchable kill to prevent
1040          * any accesses to the poisoned memory.
1041          */
1042         forcekill = PageDirty(hpage) || (flags & MF_MUST_KILL);
1043         kill_procs(&tokill, forcekill, trapno,
1044                       ret != SWAP_SUCCESS, p, pfn, flags);
1045
1046         return ret;
1047 }
1048
1049 static void set_page_hwpoison_huge_page(struct page *hpage)
1050 {
1051         int i;
1052         int nr_pages = 1 << compound_order(hpage);
1053         for (i = 0; i < nr_pages; i++)
1054                 SetPageHWPoison(hpage + i);
1055 }
1056
1057 static void clear_page_hwpoison_huge_page(struct page *hpage)
1058 {
1059         int i;
1060         int nr_pages = 1 << compound_order(hpage);
1061         for (i = 0; i < nr_pages; i++)
1062                 ClearPageHWPoison(hpage + i);
1063 }
1064
1065 /**
1066  * memory_failure - Handle memory failure of a page.
1067  * @pfn: Page Number of the corrupted page
1068  * @trapno: Trap number reported in the signal to user space.
1069  * @flags: fine tune action taken
1070  *
1071  * This function is called by the low level machine check code
1072  * of an architecture when it detects hardware memory corruption
1073  * of a page. It tries its best to recover, which includes
1074  * dropping pages, killing processes etc.
1075  *
1076  * The function is primarily of use for corruptions that
1077  * happen outside the current execution context (e.g. when
1078  * detected by a background scrubber)
1079  *
1080  * Must run in process context (e.g. a work queue) with interrupts
1081  * enabled and no spinlocks hold.
1082  */
1083 int memory_failure(unsigned long pfn, int trapno, int flags)
1084 {
1085         struct page_state *ps;
1086         struct page *p;
1087         struct page *hpage;
1088         struct page *orig_head;
1089         int res;
1090         unsigned int nr_pages;
1091         unsigned long page_flags;
1092
1093         if (!sysctl_memory_failure_recovery)
1094                 panic("Memory failure from trap %d on page %lx", trapno, pfn);
1095
1096         if (!pfn_valid(pfn)) {
1097                 printk(KERN_ERR
1098                        "MCE %#lx: memory outside kernel control\n",
1099                        pfn);
1100                 return -ENXIO;
1101         }
1102
1103         p = pfn_to_page(pfn);
1104         orig_head = hpage = compound_head(p);
1105         if (TestSetPageHWPoison(p)) {
1106                 printk(KERN_ERR "MCE %#lx: already hardware poisoned\n", pfn);
1107                 return 0;
1108         }
1109
1110         /*
1111          * Currently errors on hugetlbfs pages are measured in hugepage units,
1112          * so nr_pages should be 1 << compound_order.  OTOH when errors are on
1113          * transparent hugepages, they are supposed to be split and error
1114          * measurement is done in normal page units.  So nr_pages should be one
1115          * in this case.
1116          */
1117         if (PageHuge(p))
1118                 nr_pages = 1 << compound_order(hpage);
1119         else /* normal page or thp */
1120                 nr_pages = 1;
1121         atomic_long_add(nr_pages, &num_poisoned_pages);
1122
1123         /*
1124          * We need/can do nothing about count=0 pages.
1125          * 1) it's a free page, and therefore in safe hand:
1126          *    prep_new_page() will be the gate keeper.
1127          * 2) it's a free hugepage, which is also safe:
1128          *    an affected hugepage will be dequeued from hugepage freelist,
1129          *    so there's no concern about reusing it ever after.
1130          * 3) it's part of a non-compound high order page.
1131          *    Implies some kernel user: cannot stop them from
1132          *    R/W the page; let's pray that the page has been
1133          *    used and will be freed some time later.
1134          * In fact it's dangerous to directly bump up page count from 0,
1135          * that may make page_freeze_refs()/page_unfreeze_refs() mismatch.
1136          */
1137         if (!(flags & MF_COUNT_INCREASED) && !get_hwpoison_page(p)) {
1138                 if (is_free_buddy_page(p)) {
1139                         action_result(pfn, MSG_BUDDY, DELAYED);
1140                         return 0;
1141                 } else if (PageHuge(hpage)) {
1142                         /*
1143                          * Check "filter hit" and "race with other subpage."
1144                          */
1145                         lock_page(hpage);
1146                         if (PageHWPoison(hpage)) {
1147                                 if ((hwpoison_filter(p) && TestClearPageHWPoison(p))
1148                                     || (p != hpage && TestSetPageHWPoison(hpage))) {
1149                                         atomic_long_sub(nr_pages, &num_poisoned_pages);
1150                                         unlock_page(hpage);
1151                                         return 0;
1152                                 }
1153                         }
1154                         set_page_hwpoison_huge_page(hpage);
1155                         res = dequeue_hwpoisoned_huge_page(hpage);
1156                         action_result(pfn, MSG_FREE_HUGE,
1157                                       res ? IGNORED : DELAYED);
1158                         unlock_page(hpage);
1159                         return res;
1160                 } else {
1161                         action_result(pfn, MSG_KERNEL_HIGH_ORDER, IGNORED);
1162                         return -EBUSY;
1163                 }
1164         }
1165
1166         if (!PageHuge(p) && PageTransHuge(hpage)) {
1167                 if (!PageAnon(hpage)) {
1168                         pr_err("MCE: %#lx: non anonymous thp\n", pfn);
1169                         if (TestClearPageHWPoison(p))
1170                                 atomic_long_sub(nr_pages, &num_poisoned_pages);
1171                         put_page(p);
1172                         if (p != hpage)
1173                                 put_page(hpage);
1174                         return -EBUSY;
1175                 }
1176                 if (unlikely(split_huge_page(hpage))) {
1177                         pr_err("MCE: %#lx: thp split failed\n", pfn);
1178                         if (TestClearPageHWPoison(p))
1179                                 atomic_long_sub(nr_pages, &num_poisoned_pages);
1180                         put_page(p);
1181                         if (p != hpage)
1182                                 put_page(hpage);
1183                         return -EBUSY;
1184                 }
1185                 VM_BUG_ON_PAGE(!page_count(p), p);
1186                 hpage = compound_head(p);
1187         }
1188
1189         /*
1190          * We ignore non-LRU pages for good reasons.
1191          * - PG_locked is only well defined for LRU pages and a few others
1192          * - to avoid races with __set_page_locked()
1193          * - to avoid races with __SetPageSlab*() (and more non-atomic ops)
1194          * The check (unnecessarily) ignores LRU pages being isolated and
1195          * walked by the page reclaim code, however that's not a big loss.
1196          */
1197         if (!PageHuge(p)) {
1198                 if (!PageLRU(p))
1199                         shake_page(p, 0);
1200                 if (!PageLRU(p)) {
1201                         /*
1202                          * shake_page could have turned it free.
1203                          */
1204                         if (is_free_buddy_page(p)) {
1205                                 if (flags & MF_COUNT_INCREASED)
1206                                         action_result(pfn, MSG_BUDDY, DELAYED);
1207                                 else
1208                                         action_result(pfn, MSG_BUDDY_2ND,
1209                                                       DELAYED);
1210                                 return 0;
1211                         }
1212                 }
1213         }
1214
1215         lock_page(hpage);
1216
1217         /*
1218          * The page could have changed compound pages during the locking.
1219          * If this happens just bail out.
1220          */
1221         if (PageCompound(p) && compound_head(p) != orig_head) {
1222                 action_result(pfn, MSG_DIFFERENT_COMPOUND, IGNORED);
1223                 res = -EBUSY;
1224                 goto out;
1225         }
1226
1227         /*
1228          * We use page flags to determine what action should be taken, but
1229          * the flags can be modified by the error containment action.  One
1230          * example is an mlocked page, where PG_mlocked is cleared by
1231          * page_remove_rmap() in try_to_unmap_one(). So to determine page status
1232          * correctly, we save a copy of the page flags at this time.
1233          */
1234         page_flags = p->flags;
1235
1236         /*
1237          * unpoison always clear PG_hwpoison inside page lock
1238          */
1239         if (!PageHWPoison(p)) {
1240                 printk(KERN_ERR "MCE %#lx: just unpoisoned\n", pfn);
1241                 atomic_long_sub(nr_pages, &num_poisoned_pages);
1242                 put_page(hpage);
1243                 res = 0;
1244                 goto out;
1245         }
1246         if (hwpoison_filter(p)) {
1247                 if (TestClearPageHWPoison(p))
1248                         atomic_long_sub(nr_pages, &num_poisoned_pages);
1249                 unlock_page(hpage);
1250                 put_page(hpage);
1251                 return 0;
1252         }
1253
1254         if (!PageHuge(p) && !PageTransTail(p) && !PageLRU(p))
1255                 goto identify_page_state;
1256
1257         /*
1258          * For error on the tail page, we should set PG_hwpoison
1259          * on the head page to show that the hugepage is hwpoisoned
1260          */
1261         if (PageHuge(p) && PageTail(p) && TestSetPageHWPoison(hpage)) {
1262                 action_result(pfn, MSG_POISONED_HUGE, IGNORED);
1263                 unlock_page(hpage);
1264                 put_page(hpage);
1265                 return 0;
1266         }
1267         /*
1268          * Set PG_hwpoison on all pages in an error hugepage,
1269          * because containment is done in hugepage unit for now.
1270          * Since we have done TestSetPageHWPoison() for the head page with
1271          * page lock held, we can safely set PG_hwpoison bits on tail pages.
1272          */
1273         if (PageHuge(p))
1274                 set_page_hwpoison_huge_page(hpage);
1275
1276         /*
1277          * It's very difficult to mess with pages currently under IO
1278          * and in many cases impossible, so we just avoid it here.
1279          */
1280         wait_on_page_writeback(p);
1281
1282         /*
1283          * Now take care of user space mappings.
1284          * Abort on fail: __delete_from_page_cache() assumes unmapped page.
1285          *
1286          * When the raw error page is thp tail page, hpage points to the raw
1287          * page after thp split.
1288          */
1289         if (hwpoison_user_mappings(p, pfn, trapno, flags, &hpage)
1290             != SWAP_SUCCESS) {
1291                 action_result(pfn, MSG_UNMAP_FAILED, IGNORED);
1292                 res = -EBUSY;
1293                 goto out;
1294         }
1295
1296         /*
1297          * Torn down by someone else?
1298          */
1299         if (PageLRU(p) && !PageSwapCache(p) && p->mapping == NULL) {
1300                 action_result(pfn, MSG_TRUNCATED_LRU, IGNORED);
1301                 res = -EBUSY;
1302                 goto out;
1303         }
1304
1305 identify_page_state:
1306         res = -EBUSY;
1307         /*
1308          * The first check uses the current page flags which may not have any
1309          * relevant information. The second check with the saved page flagss is
1310          * carried out only if the first check can't determine the page status.
1311          */
1312         for (ps = error_states;; ps++)
1313                 if ((p->flags & ps->mask) == ps->res)
1314                         break;
1315
1316         page_flags |= (p->flags & (1UL << PG_dirty));
1317
1318         if (!ps->mask)
1319                 for (ps = error_states;; ps++)
1320                         if ((page_flags & ps->mask) == ps->res)
1321                                 break;
1322         res = page_action(ps, p, pfn);
1323 out:
1324         unlock_page(hpage);
1325         return res;
1326 }
1327 EXPORT_SYMBOL_GPL(memory_failure);
1328
1329 #define MEMORY_FAILURE_FIFO_ORDER       4
1330 #define MEMORY_FAILURE_FIFO_SIZE        (1 << MEMORY_FAILURE_FIFO_ORDER)
1331
1332 struct memory_failure_entry {
1333         unsigned long pfn;
1334         int trapno;
1335         int flags;
1336 };
1337
1338 struct memory_failure_cpu {
1339         DECLARE_KFIFO(fifo, struct memory_failure_entry,
1340                       MEMORY_FAILURE_FIFO_SIZE);
1341         spinlock_t lock;
1342         struct work_struct work;
1343 };
1344
1345 static DEFINE_PER_CPU(struct memory_failure_cpu, memory_failure_cpu);
1346
1347 /**
1348  * memory_failure_queue - Schedule handling memory failure of a page.
1349  * @pfn: Page Number of the corrupted page
1350  * @trapno: Trap number reported in the signal to user space.
1351  * @flags: Flags for memory failure handling
1352  *
1353  * This function is called by the low level hardware error handler
1354  * when it detects hardware memory corruption of a page. It schedules
1355  * the recovering of error page, including dropping pages, killing
1356  * processes etc.
1357  *
1358  * The function is primarily of use for corruptions that
1359  * happen outside the current execution context (e.g. when
1360  * detected by a background scrubber)
1361  *
1362  * Can run in IRQ context.
1363  */
1364 void memory_failure_queue(unsigned long pfn, int trapno, int flags)
1365 {
1366         struct memory_failure_cpu *mf_cpu;
1367         unsigned long proc_flags;
1368         struct memory_failure_entry entry = {
1369                 .pfn =          pfn,
1370                 .trapno =       trapno,
1371                 .flags =        flags,
1372         };
1373
1374         mf_cpu = &get_cpu_var(memory_failure_cpu);
1375         spin_lock_irqsave(&mf_cpu->lock, proc_flags);
1376         if (kfifo_put(&mf_cpu->fifo, entry))
1377                 schedule_work_on(smp_processor_id(), &mf_cpu->work);
1378         else
1379                 pr_err("Memory failure: buffer overflow when queuing memory failure at %#lx\n",
1380                        pfn);
1381         spin_unlock_irqrestore(&mf_cpu->lock, proc_flags);
1382         put_cpu_var(memory_failure_cpu);
1383 }
1384 EXPORT_SYMBOL_GPL(memory_failure_queue);
1385
1386 static void memory_failure_work_func(struct work_struct *work)
1387 {
1388         struct memory_failure_cpu *mf_cpu;
1389         struct memory_failure_entry entry = { 0, };
1390         unsigned long proc_flags;
1391         int gotten;
1392
1393         mf_cpu = this_cpu_ptr(&memory_failure_cpu);
1394         for (;;) {
1395                 spin_lock_irqsave(&mf_cpu->lock, proc_flags);
1396                 gotten = kfifo_get(&mf_cpu->fifo, &entry);
1397                 spin_unlock_irqrestore(&mf_cpu->lock, proc_flags);
1398                 if (!gotten)
1399                         break;
1400                 if (entry.flags & MF_SOFT_OFFLINE)
1401                         soft_offline_page(pfn_to_page(entry.pfn), entry.flags);
1402                 else
1403                         memory_failure(entry.pfn, entry.trapno, entry.flags);
1404         }
1405 }
1406
1407 static int __init memory_failure_init(void)
1408 {
1409         struct memory_failure_cpu *mf_cpu;
1410         int cpu;
1411
1412         for_each_possible_cpu(cpu) {
1413                 mf_cpu = &per_cpu(memory_failure_cpu, cpu);
1414                 spin_lock_init(&mf_cpu->lock);
1415                 INIT_KFIFO(mf_cpu->fifo);
1416                 INIT_WORK(&mf_cpu->work, memory_failure_work_func);
1417         }
1418
1419         return 0;
1420 }
1421 core_initcall(memory_failure_init);
1422
1423 /**
1424  * unpoison_memory - Unpoison a previously poisoned page
1425  * @pfn: Page number of the to be unpoisoned page
1426  *
1427  * Software-unpoison a page that has been poisoned by
1428  * memory_failure() earlier.
1429  *
1430  * This is only done on the software-level, so it only works
1431  * for linux injected failures, not real hardware failures
1432  *
1433  * Returns 0 for success, otherwise -errno.
1434  */
1435 int unpoison_memory(unsigned long pfn)
1436 {
1437         struct page *page;
1438         struct page *p;
1439         int freeit = 0;
1440         unsigned int nr_pages;
1441
1442         if (!pfn_valid(pfn))
1443                 return -ENXIO;
1444
1445         p = pfn_to_page(pfn);
1446         page = compound_head(p);
1447
1448         if (!PageHWPoison(p)) {
1449                 pr_info("MCE: Page was already unpoisoned %#lx\n", pfn);
1450                 return 0;
1451         }
1452
1453         /*
1454          * unpoison_memory() can encounter thp only when the thp is being
1455          * worked by memory_failure() and the page lock is not held yet.
1456          * In such case, we yield to memory_failure() and make unpoison fail.
1457          */
1458         if (!PageHuge(page) && PageTransHuge(page)) {
1459                 pr_info("MCE: Memory failure is now running on %#lx\n", pfn);
1460                 return 0;
1461         }
1462
1463         nr_pages = 1 << compound_order(page);
1464
1465         if (!get_hwpoison_page(p)) {
1466                 /*
1467                  * Since HWPoisoned hugepage should have non-zero refcount,
1468                  * race between memory failure and unpoison seems to happen.
1469                  * In such case unpoison fails and memory failure runs
1470                  * to the end.
1471                  */
1472                 if (PageHuge(page)) {
1473                         pr_info("MCE: Memory failure is now running on free hugepage %#lx\n", pfn);
1474                         return 0;
1475                 }
1476                 if (TestClearPageHWPoison(p))
1477                         atomic_long_dec(&num_poisoned_pages);
1478                 pr_info("MCE: Software-unpoisoned free page %#lx\n", pfn);
1479                 return 0;
1480         }
1481
1482         lock_page(page);
1483         /*
1484          * This test is racy because PG_hwpoison is set outside of page lock.
1485          * That's acceptable because that won't trigger kernel panic. Instead,
1486          * the PG_hwpoison page will be caught and isolated on the entrance to
1487          * the free buddy page pool.
1488          */
1489         if (TestClearPageHWPoison(page)) {
1490                 pr_info("MCE: Software-unpoisoned page %#lx\n", pfn);
1491                 atomic_long_sub(nr_pages, &num_poisoned_pages);
1492                 freeit = 1;
1493                 if (PageHuge(page))
1494                         clear_page_hwpoison_huge_page(page);
1495         }
1496         unlock_page(page);
1497
1498         put_page(page);
1499         if (freeit && !(pfn == my_zero_pfn(0) && page_count(p) == 1))
1500                 put_page(page);
1501
1502         return 0;
1503 }
1504 EXPORT_SYMBOL(unpoison_memory);
1505
1506 static struct page *new_page(struct page *p, unsigned long private, int **x)
1507 {
1508         int nid = page_to_nid(p);
1509         if (PageHuge(p))
1510                 return alloc_huge_page_node(page_hstate(compound_head(p)),
1511                                                    nid);
1512         else
1513                 return alloc_pages_exact_node(nid, GFP_HIGHUSER_MOVABLE, 0);
1514 }
1515
1516 /*
1517  * Safely get reference count of an arbitrary page.
1518  * Returns 0 for a free page, -EIO for a zero refcount page
1519  * that is not free, and 1 for any other page type.
1520  * For 1 the page is returned with increased page count, otherwise not.
1521  */
1522 static int __get_any_page(struct page *p, unsigned long pfn, int flags)
1523 {
1524         int ret;
1525
1526         if (flags & MF_COUNT_INCREASED)
1527                 return 1;
1528
1529         /*
1530          * When the target page is a free hugepage, just remove it
1531          * from free hugepage list.
1532          */
1533         if (!get_hwpoison_page(p)) {
1534                 if (PageHuge(p)) {
1535                         pr_info("%s: %#lx free huge page\n", __func__, pfn);
1536                         ret = 0;
1537                 } else if (is_free_buddy_page(p)) {
1538                         pr_info("%s: %#lx free buddy page\n", __func__, pfn);
1539                         ret = 0;
1540                 } else {
1541                         pr_info("%s: %#lx: unknown zero refcount page type %lx\n",
1542                                 __func__, pfn, p->flags);
1543                         ret = -EIO;
1544                 }
1545         } else {
1546                 /* Not a free page */
1547                 ret = 1;
1548         }
1549         return ret;
1550 }
1551
1552 static int get_any_page(struct page *page, unsigned long pfn, int flags)
1553 {
1554         int ret = __get_any_page(page, pfn, flags);
1555
1556         if (ret == 1 && !PageHuge(page) && !PageLRU(page)) {
1557                 /*
1558                  * Try to free it.
1559                  */
1560                 put_page(page);
1561                 shake_page(page, 1);
1562
1563                 /*
1564                  * Did it turn free?
1565                  */
1566                 ret = __get_any_page(page, pfn, 0);
1567                 if (!PageLRU(page)) {
1568                         pr_info("soft_offline: %#lx: unknown non LRU page type %lx\n",
1569                                 pfn, page->flags);
1570                         return -EIO;
1571                 }
1572         }
1573         return ret;
1574 }
1575
1576 static int soft_offline_huge_page(struct page *page, int flags)
1577 {
1578         int ret;
1579         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
1580         struct page *hpage = compound_head(page);
1581         LIST_HEAD(pagelist);
1582
1583         /*
1584          * This double-check of PageHWPoison is to avoid the race with
1585          * memory_failure(). See also comment in __soft_offline_page().
1586          */
1587         lock_page(hpage);
1588         if (PageHWPoison(hpage)) {
1589                 unlock_page(hpage);
1590                 put_page(hpage);
1591                 pr_info("soft offline: %#lx hugepage already poisoned\n", pfn);
1592                 return -EBUSY;
1593         }
1594         unlock_page(hpage);
1595
1596         ret = isolate_huge_page(hpage, &pagelist);
1597         if (ret) {
1598                 /*
1599                  * get_any_page() and isolate_huge_page() takes a refcount each,
1600                  * so need to drop one here.
1601                  */
1602                 put_page(hpage);
1603         } else {
1604                 pr_info("soft offline: %#lx hugepage failed to isolate\n", pfn);
1605                 return -EBUSY;
1606         }
1607
1608         ret = migrate_pages(&pagelist, new_page, NULL, MPOL_MF_MOVE_ALL,
1609                                 MIGRATE_SYNC, MR_MEMORY_FAILURE);
1610         if (ret) {
1611                 pr_info("soft offline: %#lx: migration failed %d, type %lx\n",
1612                         pfn, ret, page->flags);
1613                 /*
1614                  * We know that soft_offline_huge_page() tries to migrate
1615                  * only one hugepage pointed to by hpage, so we need not
1616                  * run through the pagelist here.
1617                  */
1618                 putback_active_hugepage(hpage);
1619                 if (ret > 0)
1620                         ret = -EIO;
1621         } else {
1622                 /* overcommit hugetlb page will be freed to buddy */
1623                 if (PageHuge(page)) {
1624                         set_page_hwpoison_huge_page(hpage);
1625                         dequeue_hwpoisoned_huge_page(hpage);
1626                         atomic_long_add(1 << compound_order(hpage),
1627                                         &num_poisoned_pages);
1628                 } else {
1629                         SetPageHWPoison(page);
1630                         atomic_long_inc(&num_poisoned_pages);
1631                 }
1632         }
1633         return ret;
1634 }
1635
1636 static int __soft_offline_page(struct page *page, int flags)
1637 {
1638         int ret;
1639         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
1640
1641         /*
1642          * Check PageHWPoison again inside page lock because PageHWPoison
1643          * is set by memory_failure() outside page lock. Note that
1644          * memory_failure() also double-checks PageHWPoison inside page lock,
1645          * so there's no race between soft_offline_page() and memory_failure().
1646          */
1647         lock_page(page);
1648         wait_on_page_writeback(page);
1649         if (PageHWPoison(page)) {
1650                 unlock_page(page);
1651                 put_page(page);
1652                 pr_info("soft offline: %#lx page already poisoned\n", pfn);
1653                 return -EBUSY;
1654         }
1655         /*
1656          * Try to invalidate first. This should work for
1657          * non dirty unmapped page cache pages.
1658          */
1659         ret = invalidate_inode_page(page);
1660         unlock_page(page);
1661         /*
1662          * RED-PEN would be better to keep it isolated here, but we
1663          * would need to fix isolation locking first.
1664          */
1665         if (ret == 1) {
1666                 put_page(page);
1667                 pr_info("soft_offline: %#lx: invalidated\n", pfn);
1668                 SetPageHWPoison(page);
1669                 atomic_long_inc(&num_poisoned_pages);
1670                 return 0;
1671         }
1672
1673         /*
1674          * Simple invalidation didn't work.
1675          * Try to migrate to a new page instead. migrate.c
1676          * handles a large number of cases for us.
1677          */
1678         ret = isolate_lru_page(page);
1679         /*
1680          * Drop page reference which is came from get_any_page()
1681          * successful isolate_lru_page() already took another one.
1682          */
1683         put_page(page);
1684         if (!ret) {
1685                 LIST_HEAD(pagelist);
1686                 inc_zone_page_state(page, NR_ISOLATED_ANON +
1687                                         page_is_file_cache(page));
1688                 list_add(&page->lru, &pagelist);
1689                 ret = migrate_pages(&pagelist, new_page, NULL, MPOL_MF_MOVE_ALL,
1690                                         MIGRATE_SYNC, MR_MEMORY_FAILURE);
1691                 if (ret) {
1692                         if (!list_empty(&pagelist)) {
1693                                 list_del(&page->lru);
1694                                 dec_zone_page_state(page, NR_ISOLATED_ANON +
1695                                                 page_is_file_cache(page));
1696                                 putback_lru_page(page);
1697                         }
1698
1699                         pr_info("soft offline: %#lx: migration failed %d, type %lx\n",
1700                                 pfn, ret, page->flags);
1701                         if (ret > 0)
1702                                 ret = -EIO;
1703                 } else {
1704                         SetPageHWPoison(page);
1705                         atomic_long_inc(&num_poisoned_pages);
1706                 }
1707         } else {
1708                 pr_info("soft offline: %#lx: isolation failed: %d, page count %d, type %lx\n",
1709                         pfn, ret, page_count(page), page->flags);
1710         }
1711         return ret;
1712 }
1713
1714 /**
1715  * soft_offline_page - Soft offline a page.
1716  * @page: page to offline
1717  * @flags: flags. Same as memory_failure().
1718  *
1719  * Returns 0 on success, otherwise negated errno.
1720  *
1721  * Soft offline a page, by migration or invalidation,
1722  * without killing anything. This is for the case when
1723  * a page is not corrupted yet (so it's still valid to access),
1724  * but has had a number of corrected errors and is better taken
1725  * out.
1726  *
1727  * The actual policy on when to do that is maintained by
1728  * user space.
1729  *
1730  * This should never impact any application or cause data loss,
1731  * however it might take some time.
1732  *
1733  * This is not a 100% solution for all memory, but tries to be
1734  * ``good enough'' for the majority of memory.
1735  */
1736 int soft_offline_page(struct page *page, int flags)
1737 {
1738         int ret;
1739         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
1740         struct page *hpage = compound_head(page);
1741
1742         if (PageHWPoison(page)) {
1743                 pr_info("soft offline: %#lx page already poisoned\n", pfn);
1744                 return -EBUSY;
1745         }
1746         if (!PageHuge(page) && PageTransHuge(hpage)) {
1747                 if (PageAnon(hpage) && unlikely(split_huge_page(hpage))) {
1748                         pr_info("soft offline: %#lx: failed to split THP\n",
1749                                 pfn);
1750                         return -EBUSY;
1751                 }
1752         }
1753
1754         get_online_mems();
1755
1756         ret = get_any_page(page, pfn, flags);
1757         put_online_mems();
1758         if (ret > 0) { /* for in-use pages */
1759                 if (PageHuge(page))
1760                         ret = soft_offline_huge_page(page, flags);
1761                 else
1762                         ret = __soft_offline_page(page, flags);
1763         } else if (ret == 0) { /* for free pages */
1764                 if (PageHuge(page)) {
1765                         set_page_hwpoison_huge_page(hpage);
1766                         if (!dequeue_hwpoisoned_huge_page(hpage))
1767                                 atomic_long_add(1 << compound_order(hpage),
1768                                         &num_poisoned_pages);
1769                 } else {
1770                         if (!TestSetPageHWPoison(page))
1771                                 atomic_long_inc(&num_poisoned_pages);
1772                 }
1773         }
1774         return ret;
1775 }