drm/rockchip: vop: add rk3366 vop lit support
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / mm / slab.c
1 /*
2  * linux/mm/slab.c
3  * Written by Mark Hemment, 1996/97.
4  * (markhe@nextd.demon.co.uk)
5  *
6  * kmem_cache_destroy() + some cleanup - 1999 Andrea Arcangeli
7  *
8  * Major cleanup, different bufctl logic, per-cpu arrays
9  *      (c) 2000 Manfred Spraul
10  *
11  * Cleanup, make the head arrays unconditional, preparation for NUMA
12  *      (c) 2002 Manfred Spraul
13  *
14  * An implementation of the Slab Allocator as described in outline in;
15  *      UNIX Internals: The New Frontiers by Uresh Vahalia
16  *      Pub: Prentice Hall      ISBN 0-13-101908-2
17  * or with a little more detail in;
18  *      The Slab Allocator: An Object-Caching Kernel Memory Allocator
19  *      Jeff Bonwick (Sun Microsystems).
20  *      Presented at: USENIX Summer 1994 Technical Conference
21  *
22  * The memory is organized in caches, one cache for each object type.
23  * (e.g. inode_cache, dentry_cache, buffer_head, vm_area_struct)
24  * Each cache consists out of many slabs (they are small (usually one
25  * page long) and always contiguous), and each slab contains multiple
26  * initialized objects.
27  *
28  * This means, that your constructor is used only for newly allocated
29  * slabs and you must pass objects with the same initializations to
30  * kmem_cache_free.
31  *
32  * Each cache can only support one memory type (GFP_DMA, GFP_HIGHMEM,
33  * normal). If you need a special memory type, then must create a new
34  * cache for that memory type.
35  *
36  * In order to reduce fragmentation, the slabs are sorted in 3 groups:
37  *   full slabs with 0 free objects
38  *   partial slabs
39  *   empty slabs with no allocated objects
40  *
41  * If partial slabs exist, then new allocations come from these slabs,
42  * otherwise from empty slabs or new slabs are allocated.
43  *
44  * kmem_cache_destroy() CAN CRASH if you try to allocate from the cache
45  * during kmem_cache_destroy(). The caller must prevent concurrent allocs.
46  *
47  * Each cache has a short per-cpu head array, most allocs
48  * and frees go into that array, and if that array overflows, then 1/2
49  * of the entries in the array are given back into the global cache.
50  * The head array is strictly LIFO and should improve the cache hit rates.
51  * On SMP, it additionally reduces the spinlock operations.
52  *
53  * The c_cpuarray may not be read with enabled local interrupts -
54  * it's changed with a smp_call_function().
55  *
56  * SMP synchronization:
57  *  constructors and destructors are called without any locking.
58  *  Several members in struct kmem_cache and struct slab never change, they
59  *      are accessed without any locking.
60  *  The per-cpu arrays are never accessed from the wrong cpu, no locking,
61  *      and local interrupts are disabled so slab code is preempt-safe.
62  *  The non-constant members are protected with a per-cache irq spinlock.
63  *
64  * Many thanks to Mark Hemment, who wrote another per-cpu slab patch
65  * in 2000 - many ideas in the current implementation are derived from
66  * his patch.
67  *
68  * Further notes from the original documentation:
69  *
70  * 11 April '97.  Started multi-threading - markhe
71  *      The global cache-chain is protected by the mutex 'slab_mutex'.
72  *      The sem is only needed when accessing/extending the cache-chain, which
73  *      can never happen inside an interrupt (kmem_cache_create(),
74  *      kmem_cache_shrink() and kmem_cache_reap()).
75  *
76  *      At present, each engine can be growing a cache.  This should be blocked.
77  *
78  * 15 March 2005. NUMA slab allocator.
79  *      Shai Fultheim <shai@scalex86.org>.
80  *      Shobhit Dayal <shobhit@calsoftinc.com>
81  *      Alok N Kataria <alokk@calsoftinc.com>
82  *      Christoph Lameter <christoph@lameter.com>
83  *
84  *      Modified the slab allocator to be node aware on NUMA systems.
85  *      Each node has its own list of partial, free and full slabs.
86  *      All object allocations for a node occur from node specific slab lists.
87  */
88
89 #include        <linux/slab.h>
90 #include        <linux/mm.h>
91 #include        <linux/poison.h>
92 #include        <linux/swap.h>
93 #include        <linux/cache.h>
94 #include        <linux/interrupt.h>
95 #include        <linux/init.h>
96 #include        <linux/compiler.h>
97 #include        <linux/cpuset.h>
98 #include        <linux/proc_fs.h>
99 #include        <linux/seq_file.h>
100 #include        <linux/notifier.h>
101 #include        <linux/kallsyms.h>
102 #include        <linux/cpu.h>
103 #include        <linux/sysctl.h>
104 #include        <linux/module.h>
105 #include        <linux/rcupdate.h>
106 #include        <linux/string.h>
107 #include        <linux/uaccess.h>
108 #include        <linux/nodemask.h>
109 #include        <linux/kmemleak.h>
110 #include        <linux/mempolicy.h>
111 #include        <linux/mutex.h>
112 #include        <linux/fault-inject.h>
113 #include        <linux/rtmutex.h>
114 #include        <linux/reciprocal_div.h>
115 #include        <linux/debugobjects.h>
116 #include        <linux/kmemcheck.h>
117 #include        <linux/memory.h>
118 #include        <linux/prefetch.h>
119
120 #include        <net/sock.h>
121
122 #include        <asm/cacheflush.h>
123 #include        <asm/tlbflush.h>
124 #include        <asm/page.h>
125
126 #include <trace/events/kmem.h>
127
128 #include        "internal.h"
129
130 #include        "slab.h"
131
132 /*
133  * DEBUG        - 1 for kmem_cache_create() to honour; SLAB_RED_ZONE & SLAB_POISON.
134  *                0 for faster, smaller code (especially in the critical paths).
135  *
136  * STATS        - 1 to collect stats for /proc/slabinfo.
137  *                0 for faster, smaller code (especially in the critical paths).
138  *
139  * FORCED_DEBUG - 1 enables SLAB_RED_ZONE and SLAB_POISON (if possible)
140  */
141
142 #ifdef CONFIG_DEBUG_SLAB
143 #define DEBUG           1
144 #define STATS           1
145 #define FORCED_DEBUG    1
146 #else
147 #define DEBUG           0
148 #define STATS           0
149 #define FORCED_DEBUG    0
150 #endif
151
152 /* Shouldn't this be in a header file somewhere? */
153 #define BYTES_PER_WORD          sizeof(void *)
154 #define REDZONE_ALIGN           max(BYTES_PER_WORD, __alignof__(unsigned long long))
155
156 #ifndef ARCH_KMALLOC_FLAGS
157 #define ARCH_KMALLOC_FLAGS SLAB_HWCACHE_ALIGN
158 #endif
159
160 #define FREELIST_BYTE_INDEX (((PAGE_SIZE >> BITS_PER_BYTE) \
161                                 <= SLAB_OBJ_MIN_SIZE) ? 1 : 0)
162
163 #if FREELIST_BYTE_INDEX
164 typedef unsigned char freelist_idx_t;
165 #else
166 typedef unsigned short freelist_idx_t;
167 #endif
168
169 #define SLAB_OBJ_MAX_NUM ((1 << sizeof(freelist_idx_t) * BITS_PER_BYTE) - 1)
170
171 /*
172  * true if a page was allocated from pfmemalloc reserves for network-based
173  * swap
174  */
175 static bool pfmemalloc_active __read_mostly;
176
177 /*
178  * struct array_cache
179  *
180  * Purpose:
181  * - LIFO ordering, to hand out cache-warm objects from _alloc
182  * - reduce the number of linked list operations
183  * - reduce spinlock operations
184  *
185  * The limit is stored in the per-cpu structure to reduce the data cache
186  * footprint.
187  *
188  */
189 struct array_cache {
190         unsigned int avail;
191         unsigned int limit;
192         unsigned int batchcount;
193         unsigned int touched;
194         void *entry[];  /*
195                          * Must have this definition in here for the proper
196                          * alignment of array_cache. Also simplifies accessing
197                          * the entries.
198                          *
199                          * Entries should not be directly dereferenced as
200                          * entries belonging to slabs marked pfmemalloc will
201                          * have the lower bits set SLAB_OBJ_PFMEMALLOC
202                          */
203 };
204
205 struct alien_cache {
206         spinlock_t lock;
207         struct array_cache ac;
208 };
209
210 #define SLAB_OBJ_PFMEMALLOC     1
211 static inline bool is_obj_pfmemalloc(void *objp)
212 {
213         return (unsigned long)objp & SLAB_OBJ_PFMEMALLOC;
214 }
215
216 static inline void set_obj_pfmemalloc(void **objp)
217 {
218         *objp = (void *)((unsigned long)*objp | SLAB_OBJ_PFMEMALLOC);
219         return;
220 }
221
222 static inline void clear_obj_pfmemalloc(void **objp)
223 {
224         *objp = (void *)((unsigned long)*objp & ~SLAB_OBJ_PFMEMALLOC);
225 }
226
227 /*
228  * bootstrap: The caches do not work without cpuarrays anymore, but the
229  * cpuarrays are allocated from the generic caches...
230  */
231 #define BOOT_CPUCACHE_ENTRIES   1
232 struct arraycache_init {
233         struct array_cache cache;
234         void *entries[BOOT_CPUCACHE_ENTRIES];
235 };
236
237 /*
238  * Need this for bootstrapping a per node allocator.
239  */
240 #define NUM_INIT_LISTS (2 * MAX_NUMNODES)
241 static struct kmem_cache_node __initdata init_kmem_cache_node[NUM_INIT_LISTS];
242 #define CACHE_CACHE 0
243 #define SIZE_NODE (MAX_NUMNODES)
244
245 static int drain_freelist(struct kmem_cache *cache,
246                         struct kmem_cache_node *n, int tofree);
247 static void free_block(struct kmem_cache *cachep, void **objpp, int len,
248                         int node, struct list_head *list);
249 static void slabs_destroy(struct kmem_cache *cachep, struct list_head *list);
250 static int enable_cpucache(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp);
251 static void cache_reap(struct work_struct *unused);
252
253 static int slab_early_init = 1;
254
255 #define INDEX_NODE kmalloc_index(sizeof(struct kmem_cache_node))
256
257 static void kmem_cache_node_init(struct kmem_cache_node *parent)
258 {
259         INIT_LIST_HEAD(&parent->slabs_full);
260         INIT_LIST_HEAD(&parent->slabs_partial);
261         INIT_LIST_HEAD(&parent->slabs_free);
262         parent->shared = NULL;
263         parent->alien = NULL;
264         parent->colour_next = 0;
265         spin_lock_init(&parent->list_lock);
266         parent->free_objects = 0;
267         parent->free_touched = 0;
268 }
269
270 #define MAKE_LIST(cachep, listp, slab, nodeid)                          \
271         do {                                                            \
272                 INIT_LIST_HEAD(listp);                                  \
273                 list_splice(&get_node(cachep, nodeid)->slab, listp);    \
274         } while (0)
275
276 #define MAKE_ALL_LISTS(cachep, ptr, nodeid)                             \
277         do {                                                            \
278         MAKE_LIST((cachep), (&(ptr)->slabs_full), slabs_full, nodeid);  \
279         MAKE_LIST((cachep), (&(ptr)->slabs_partial), slabs_partial, nodeid); \
280         MAKE_LIST((cachep), (&(ptr)->slabs_free), slabs_free, nodeid);  \
281         } while (0)
282
283 #define CFLGS_OFF_SLAB          (0x80000000UL)
284 #define OFF_SLAB(x)     ((x)->flags & CFLGS_OFF_SLAB)
285 #define OFF_SLAB_MIN_SIZE (max_t(size_t, PAGE_SIZE >> 5, KMALLOC_MIN_SIZE + 1))
286
287 #define BATCHREFILL_LIMIT       16
288 /*
289  * Optimization question: fewer reaps means less probability for unnessary
290  * cpucache drain/refill cycles.
291  *
292  * OTOH the cpuarrays can contain lots of objects,
293  * which could lock up otherwise freeable slabs.
294  */
295 #define REAPTIMEOUT_AC          (2*HZ)
296 #define REAPTIMEOUT_NODE        (4*HZ)
297
298 #if STATS
299 #define STATS_INC_ACTIVE(x)     ((x)->num_active++)
300 #define STATS_DEC_ACTIVE(x)     ((x)->num_active--)
301 #define STATS_INC_ALLOCED(x)    ((x)->num_allocations++)
302 #define STATS_INC_GROWN(x)      ((x)->grown++)
303 #define STATS_ADD_REAPED(x,y)   ((x)->reaped += (y))
304 #define STATS_SET_HIGH(x)                                               \
305         do {                                                            \
306                 if ((x)->num_active > (x)->high_mark)                   \
307                         (x)->high_mark = (x)->num_active;               \
308         } while (0)
309 #define STATS_INC_ERR(x)        ((x)->errors++)
310 #define STATS_INC_NODEALLOCS(x) ((x)->node_allocs++)
311 #define STATS_INC_NODEFREES(x)  ((x)->node_frees++)
312 #define STATS_INC_ACOVERFLOW(x)   ((x)->node_overflow++)
313 #define STATS_SET_FREEABLE(x, i)                                        \
314         do {                                                            \
315                 if ((x)->max_freeable < i)                              \
316                         (x)->max_freeable = i;                          \
317         } while (0)
318 #define STATS_INC_ALLOCHIT(x)   atomic_inc(&(x)->allochit)
319 #define STATS_INC_ALLOCMISS(x)  atomic_inc(&(x)->allocmiss)
320 #define STATS_INC_FREEHIT(x)    atomic_inc(&(x)->freehit)
321 #define STATS_INC_FREEMISS(x)   atomic_inc(&(x)->freemiss)
322 #else
323 #define STATS_INC_ACTIVE(x)     do { } while (0)
324 #define STATS_DEC_ACTIVE(x)     do { } while (0)
325 #define STATS_INC_ALLOCED(x)    do { } while (0)
326 #define STATS_INC_GROWN(x)      do { } while (0)
327 #define STATS_ADD_REAPED(x,y)   do { (void)(y); } while (0)
328 #define STATS_SET_HIGH(x)       do { } while (0)
329 #define STATS_INC_ERR(x)        do { } while (0)
330 #define STATS_INC_NODEALLOCS(x) do { } while (0)
331 #define STATS_INC_NODEFREES(x)  do { } while (0)
332 #define STATS_INC_ACOVERFLOW(x)   do { } while (0)
333 #define STATS_SET_FREEABLE(x, i) do { } while (0)
334 #define STATS_INC_ALLOCHIT(x)   do { } while (0)
335 #define STATS_INC_ALLOCMISS(x)  do { } while (0)
336 #define STATS_INC_FREEHIT(x)    do { } while (0)
337 #define STATS_INC_FREEMISS(x)   do { } while (0)
338 #endif
339
340 #if DEBUG
341
342 /*
343  * memory layout of objects:
344  * 0            : objp
345  * 0 .. cachep->obj_offset - BYTES_PER_WORD - 1: padding. This ensures that
346  *              the end of an object is aligned with the end of the real
347  *              allocation. Catches writes behind the end of the allocation.
348  * cachep->obj_offset - BYTES_PER_WORD .. cachep->obj_offset - 1:
349  *              redzone word.
350  * cachep->obj_offset: The real object.
351  * cachep->size - 2* BYTES_PER_WORD: redzone word [BYTES_PER_WORD long]
352  * cachep->size - 1* BYTES_PER_WORD: last caller address
353  *                                      [BYTES_PER_WORD long]
354  */
355 static int obj_offset(struct kmem_cache *cachep)
356 {
357         return cachep->obj_offset;
358 }
359
360 static unsigned long long *dbg_redzone1(struct kmem_cache *cachep, void *objp)
361 {
362         BUG_ON(!(cachep->flags & SLAB_RED_ZONE));
363         return (unsigned long long*) (objp + obj_offset(cachep) -
364                                       sizeof(unsigned long long));
365 }
366
367 static unsigned long long *dbg_redzone2(struct kmem_cache *cachep, void *objp)
368 {
369         BUG_ON(!(cachep->flags & SLAB_RED_ZONE));
370         if (cachep->flags & SLAB_STORE_USER)
371                 return (unsigned long long *)(objp + cachep->size -
372                                               sizeof(unsigned long long) -
373                                               REDZONE_ALIGN);
374         return (unsigned long long *) (objp + cachep->size -
375                                        sizeof(unsigned long long));
376 }
377
378 static void **dbg_userword(struct kmem_cache *cachep, void *objp)
379 {
380         BUG_ON(!(cachep->flags & SLAB_STORE_USER));
381         return (void **)(objp + cachep->size - BYTES_PER_WORD);
382 }
383
384 #else
385
386 #define obj_offset(x)                   0
387 #define dbg_redzone1(cachep, objp)      ({BUG(); (unsigned long long *)NULL;})
388 #define dbg_redzone2(cachep, objp)      ({BUG(); (unsigned long long *)NULL;})
389 #define dbg_userword(cachep, objp)      ({BUG(); (void **)NULL;})
390
391 #endif
392
393 #define OBJECT_FREE (0)
394 #define OBJECT_ACTIVE (1)
395
396 #ifdef CONFIG_DEBUG_SLAB_LEAK
397
398 static void set_obj_status(struct page *page, int idx, int val)
399 {
400         int freelist_size;
401         char *status;
402         struct kmem_cache *cachep = page->slab_cache;
403
404         freelist_size = cachep->num * sizeof(freelist_idx_t);
405         status = (char *)page->freelist + freelist_size;
406         status[idx] = val;
407 }
408
409 static inline unsigned int get_obj_status(struct page *page, int idx)
410 {
411         int freelist_size;
412         char *status;
413         struct kmem_cache *cachep = page->slab_cache;
414
415         freelist_size = cachep->num * sizeof(freelist_idx_t);
416         status = (char *)page->freelist + freelist_size;
417
418         return status[idx];
419 }
420
421 #else
422 static inline void set_obj_status(struct page *page, int idx, int val) {}
423
424 #endif
425
426 /*
427  * Do not go above this order unless 0 objects fit into the slab or
428  * overridden on the command line.
429  */
430 #define SLAB_MAX_ORDER_HI       1
431 #define SLAB_MAX_ORDER_LO       0
432 static int slab_max_order = SLAB_MAX_ORDER_LO;
433 static bool slab_max_order_set __initdata;
434
435 static inline struct kmem_cache *virt_to_cache(const void *obj)
436 {
437         struct page *page = virt_to_head_page(obj);
438         return page->slab_cache;
439 }
440
441 static inline void *index_to_obj(struct kmem_cache *cache, struct page *page,
442                                  unsigned int idx)
443 {
444         return page->s_mem + cache->size * idx;
445 }
446
447 /*
448  * We want to avoid an expensive divide : (offset / cache->size)
449  *   Using the fact that size is a constant for a particular cache,
450  *   we can replace (offset / cache->size) by
451  *   reciprocal_divide(offset, cache->reciprocal_buffer_size)
452  */
453 static inline unsigned int obj_to_index(const struct kmem_cache *cache,
454                                         const struct page *page, void *obj)
455 {
456         u32 offset = (obj - page->s_mem);
457         return reciprocal_divide(offset, cache->reciprocal_buffer_size);
458 }
459
460 /* internal cache of cache description objs */
461 static struct kmem_cache kmem_cache_boot = {
462         .batchcount = 1,
463         .limit = BOOT_CPUCACHE_ENTRIES,
464         .shared = 1,
465         .size = sizeof(struct kmem_cache),
466         .name = "kmem_cache",
467 };
468
469 #define BAD_ALIEN_MAGIC 0x01020304ul
470
471 static DEFINE_PER_CPU(struct delayed_work, slab_reap_work);
472
473 static inline struct array_cache *cpu_cache_get(struct kmem_cache *cachep)
474 {
475         return this_cpu_ptr(cachep->cpu_cache);
476 }
477
478 static size_t calculate_freelist_size(int nr_objs, size_t align)
479 {
480         size_t freelist_size;
481
482         freelist_size = nr_objs * sizeof(freelist_idx_t);
483         if (IS_ENABLED(CONFIG_DEBUG_SLAB_LEAK))
484                 freelist_size += nr_objs * sizeof(char);
485
486         if (align)
487                 freelist_size = ALIGN(freelist_size, align);
488
489         return freelist_size;
490 }
491
492 static int calculate_nr_objs(size_t slab_size, size_t buffer_size,
493                                 size_t idx_size, size_t align)
494 {
495         int nr_objs;
496         size_t remained_size;
497         size_t freelist_size;
498         int extra_space = 0;
499
500         if (IS_ENABLED(CONFIG_DEBUG_SLAB_LEAK))
501                 extra_space = sizeof(char);
502         /*
503          * Ignore padding for the initial guess. The padding
504          * is at most @align-1 bytes, and @buffer_size is at
505          * least @align. In the worst case, this result will
506          * be one greater than the number of objects that fit
507          * into the memory allocation when taking the padding
508          * into account.
509          */
510         nr_objs = slab_size / (buffer_size + idx_size + extra_space);
511
512         /*
513          * This calculated number will be either the right
514          * amount, or one greater than what we want.
515          */
516         remained_size = slab_size - nr_objs * buffer_size;
517         freelist_size = calculate_freelist_size(nr_objs, align);
518         if (remained_size < freelist_size)
519                 nr_objs--;
520
521         return nr_objs;
522 }
523
524 /*
525  * Calculate the number of objects and left-over bytes for a given buffer size.
526  */
527 static void cache_estimate(unsigned long gfporder, size_t buffer_size,
528                            size_t align, int flags, size_t *left_over,
529                            unsigned int *num)
530 {
531         int nr_objs;
532         size_t mgmt_size;
533         size_t slab_size = PAGE_SIZE << gfporder;
534
535         /*
536          * The slab management structure can be either off the slab or
537          * on it. For the latter case, the memory allocated for a
538          * slab is used for:
539          *
540          * - One unsigned int for each object
541          * - Padding to respect alignment of @align
542          * - @buffer_size bytes for each object
543          *
544          * If the slab management structure is off the slab, then the
545          * alignment will already be calculated into the size. Because
546          * the slabs are all pages aligned, the objects will be at the
547          * correct alignment when allocated.
548          */
549         if (flags & CFLGS_OFF_SLAB) {
550                 mgmt_size = 0;
551                 nr_objs = slab_size / buffer_size;
552
553         } else {
554                 nr_objs = calculate_nr_objs(slab_size, buffer_size,
555                                         sizeof(freelist_idx_t), align);
556                 mgmt_size = calculate_freelist_size(nr_objs, align);
557         }
558         *num = nr_objs;
559         *left_over = slab_size - nr_objs*buffer_size - mgmt_size;
560 }
561
562 #if DEBUG
563 #define slab_error(cachep, msg) __slab_error(__func__, cachep, msg)
564
565 static void __slab_error(const char *function, struct kmem_cache *cachep,
566                         char *msg)
567 {
568         printk(KERN_ERR "slab error in %s(): cache `%s': %s\n",
569                function, cachep->name, msg);
570         dump_stack();
571         add_taint(TAINT_BAD_PAGE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
572 }
573 #endif
574
575 /*
576  * By default on NUMA we use alien caches to stage the freeing of
577  * objects allocated from other nodes. This causes massive memory
578  * inefficiencies when using fake NUMA setup to split memory into a
579  * large number of small nodes, so it can be disabled on the command
580  * line
581   */
582
583 static int use_alien_caches __read_mostly = 1;
584 static int __init noaliencache_setup(char *s)
585 {
586         use_alien_caches = 0;
587         return 1;
588 }
589 __setup("noaliencache", noaliencache_setup);
590
591 static int __init slab_max_order_setup(char *str)
592 {
593         get_option(&str, &slab_max_order);
594         slab_max_order = slab_max_order < 0 ? 0 :
595                                 min(slab_max_order, MAX_ORDER - 1);
596         slab_max_order_set = true;
597
598         return 1;
599 }
600 __setup("slab_max_order=", slab_max_order_setup);
601
602 #ifdef CONFIG_NUMA
603 /*
604  * Special reaping functions for NUMA systems called from cache_reap().
605  * These take care of doing round robin flushing of alien caches (containing
606  * objects freed on different nodes from which they were allocated) and the
607  * flushing of remote pcps by calling drain_node_pages.
608  */
609 static DEFINE_PER_CPU(unsigned long, slab_reap_node);
610
611 static void init_reap_node(int cpu)
612 {
613         int node;
614
615         node = next_node(cpu_to_mem(cpu), node_online_map);
616         if (node == MAX_NUMNODES)
617                 node = first_node(node_online_map);
618
619         per_cpu(slab_reap_node, cpu) = node;
620 }
621
622 static void next_reap_node(void)
623 {
624         int node = __this_cpu_read(slab_reap_node);
625
626         node = next_node(node, node_online_map);
627         if (unlikely(node >= MAX_NUMNODES))
628                 node = first_node(node_online_map);
629         __this_cpu_write(slab_reap_node, node);
630 }
631
632 #else
633 #define init_reap_node(cpu) do { } while (0)
634 #define next_reap_node(void) do { } while (0)
635 #endif
636
637 /*
638  * Initiate the reap timer running on the target CPU.  We run at around 1 to 2Hz
639  * via the workqueue/eventd.
640  * Add the CPU number into the expiration time to minimize the possibility of
641  * the CPUs getting into lockstep and contending for the global cache chain
642  * lock.
643  */
644 static void start_cpu_timer(int cpu)
645 {
646         struct delayed_work *reap_work = &per_cpu(slab_reap_work, cpu);
647
648         /*
649          * When this gets called from do_initcalls via cpucache_init(),
650          * init_workqueues() has already run, so keventd will be setup
651          * at that time.
652          */
653         if (keventd_up() && reap_work->work.func == NULL) {
654                 init_reap_node(cpu);
655                 INIT_DEFERRABLE_WORK(reap_work, cache_reap);
656                 schedule_delayed_work_on(cpu, reap_work,
657                                         __round_jiffies_relative(HZ, cpu));
658         }
659 }
660
661 static void init_arraycache(struct array_cache *ac, int limit, int batch)
662 {
663         /*
664          * The array_cache structures contain pointers to free object.
665          * However, when such objects are allocated or transferred to another
666          * cache the pointers are not cleared and they could be counted as
667          * valid references during a kmemleak scan. Therefore, kmemleak must
668          * not scan such objects.
669          */
670         kmemleak_no_scan(ac);
671         if (ac) {
672                 ac->avail = 0;
673                 ac->limit = limit;
674                 ac->batchcount = batch;
675                 ac->touched = 0;
676         }
677 }
678
679 static struct array_cache *alloc_arraycache(int node, int entries,
680                                             int batchcount, gfp_t gfp)
681 {
682         size_t memsize = sizeof(void *) * entries + sizeof(struct array_cache);
683         struct array_cache *ac = NULL;
684
685         ac = kmalloc_node(memsize, gfp, node);
686         init_arraycache(ac, entries, batchcount);
687         return ac;
688 }
689
690 static inline bool is_slab_pfmemalloc(struct page *page)
691 {
692         return PageSlabPfmemalloc(page);
693 }
694
695 /* Clears pfmemalloc_active if no slabs have pfmalloc set */
696 static void recheck_pfmemalloc_active(struct kmem_cache *cachep,
697                                                 struct array_cache *ac)
698 {
699         struct kmem_cache_node *n = get_node(cachep, numa_mem_id());
700         struct page *page;
701         unsigned long flags;
702
703         if (!pfmemalloc_active)
704                 return;
705
706         spin_lock_irqsave(&n->list_lock, flags);
707         list_for_each_entry(page, &n->slabs_full, lru)
708                 if (is_slab_pfmemalloc(page))
709                         goto out;
710
711         list_for_each_entry(page, &n->slabs_partial, lru)
712                 if (is_slab_pfmemalloc(page))
713                         goto out;
714
715         list_for_each_entry(page, &n->slabs_free, lru)
716                 if (is_slab_pfmemalloc(page))
717                         goto out;
718
719         pfmemalloc_active = false;
720 out:
721         spin_unlock_irqrestore(&n->list_lock, flags);
722 }
723
724 static void *__ac_get_obj(struct kmem_cache *cachep, struct array_cache *ac,
725                                                 gfp_t flags, bool force_refill)
726 {
727         int i;
728         void *objp = ac->entry[--ac->avail];
729
730         /* Ensure the caller is allowed to use objects from PFMEMALLOC slab */
731         if (unlikely(is_obj_pfmemalloc(objp))) {
732                 struct kmem_cache_node *n;
733
734                 if (gfp_pfmemalloc_allowed(flags)) {
735                         clear_obj_pfmemalloc(&objp);
736                         return objp;
737                 }
738
739                 /* The caller cannot use PFMEMALLOC objects, find another one */
740                 for (i = 0; i < ac->avail; i++) {
741                         /* If a !PFMEMALLOC object is found, swap them */
742                         if (!is_obj_pfmemalloc(ac->entry[i])) {
743                                 objp = ac->entry[i];
744                                 ac->entry[i] = ac->entry[ac->avail];
745                                 ac->entry[ac->avail] = objp;
746                                 return objp;
747                         }
748                 }
749
750                 /*
751                  * If there are empty slabs on the slabs_free list and we are
752                  * being forced to refill the cache, mark this one !pfmemalloc.
753                  */
754                 n = get_node(cachep, numa_mem_id());
755                 if (!list_empty(&n->slabs_free) && force_refill) {
756                         struct page *page = virt_to_head_page(objp);
757                         ClearPageSlabPfmemalloc(page);
758                         clear_obj_pfmemalloc(&objp);
759                         recheck_pfmemalloc_active(cachep, ac);
760                         return objp;
761                 }
762
763                 /* No !PFMEMALLOC objects available */
764                 ac->avail++;
765                 objp = NULL;
766         }
767
768         return objp;
769 }
770
771 static inline void *ac_get_obj(struct kmem_cache *cachep,
772                         struct array_cache *ac, gfp_t flags, bool force_refill)
773 {
774         void *objp;
775
776         if (unlikely(sk_memalloc_socks()))
777                 objp = __ac_get_obj(cachep, ac, flags, force_refill);
778         else
779                 objp = ac->entry[--ac->avail];
780
781         return objp;
782 }
783
784 static noinline void *__ac_put_obj(struct kmem_cache *cachep,
785                         struct array_cache *ac, void *objp)
786 {
787         if (unlikely(pfmemalloc_active)) {
788                 /* Some pfmemalloc slabs exist, check if this is one */
789                 struct page *page = virt_to_head_page(objp);
790                 if (PageSlabPfmemalloc(page))
791                         set_obj_pfmemalloc(&objp);
792         }
793
794         return objp;
795 }
796
797 static inline void ac_put_obj(struct kmem_cache *cachep, struct array_cache *ac,
798                                                                 void *objp)
799 {
800         if (unlikely(sk_memalloc_socks()))
801                 objp = __ac_put_obj(cachep, ac, objp);
802
803         ac->entry[ac->avail++] = objp;
804 }
805
806 /*
807  * Transfer objects in one arraycache to another.
808  * Locking must be handled by the caller.
809  *
810  * Return the number of entries transferred.
811  */
812 static int transfer_objects(struct array_cache *to,
813                 struct array_cache *from, unsigned int max)
814 {
815         /* Figure out how many entries to transfer */
816         int nr = min3(from->avail, max, to->limit - to->avail);
817
818         if (!nr)
819                 return 0;
820
821         memcpy(to->entry + to->avail, from->entry + from->avail -nr,
822                         sizeof(void *) *nr);
823
824         from->avail -= nr;
825         to->avail += nr;
826         return nr;
827 }
828
829 #ifndef CONFIG_NUMA
830
831 #define drain_alien_cache(cachep, alien) do { } while (0)
832 #define reap_alien(cachep, n) do { } while (0)
833
834 static inline struct alien_cache **alloc_alien_cache(int node,
835                                                 int limit, gfp_t gfp)
836 {
837         return (struct alien_cache **)BAD_ALIEN_MAGIC;
838 }
839
840 static inline void free_alien_cache(struct alien_cache **ac_ptr)
841 {
842 }
843
844 static inline int cache_free_alien(struct kmem_cache *cachep, void *objp)
845 {
846         return 0;
847 }
848
849 static inline void *alternate_node_alloc(struct kmem_cache *cachep,
850                 gfp_t flags)
851 {
852         return NULL;
853 }
854
855 static inline void *____cache_alloc_node(struct kmem_cache *cachep,
856                  gfp_t flags, int nodeid)
857 {
858         return NULL;
859 }
860
861 static inline gfp_t gfp_exact_node(gfp_t flags)
862 {
863         return flags;
864 }
865
866 #else   /* CONFIG_NUMA */
867
868 static void *____cache_alloc_node(struct kmem_cache *, gfp_t, int);
869 static void *alternate_node_alloc(struct kmem_cache *, gfp_t);
870
871 static struct alien_cache *__alloc_alien_cache(int node, int entries,
872                                                 int batch, gfp_t gfp)
873 {
874         size_t memsize = sizeof(void *) * entries + sizeof(struct alien_cache);
875         struct alien_cache *alc = NULL;
876
877         alc = kmalloc_node(memsize, gfp, node);
878         init_arraycache(&alc->ac, entries, batch);
879         spin_lock_init(&alc->lock);
880         return alc;
881 }
882
883 static struct alien_cache **alloc_alien_cache(int node, int limit, gfp_t gfp)
884 {
885         struct alien_cache **alc_ptr;
886         size_t memsize = sizeof(void *) * nr_node_ids;
887         int i;
888
889         if (limit > 1)
890                 limit = 12;
891         alc_ptr = kzalloc_node(memsize, gfp, node);
892         if (!alc_ptr)
893                 return NULL;
894
895         for_each_node(i) {
896                 if (i == node || !node_online(i))
897                         continue;
898                 alc_ptr[i] = __alloc_alien_cache(node, limit, 0xbaadf00d, gfp);
899                 if (!alc_ptr[i]) {
900                         for (i--; i >= 0; i--)
901                                 kfree(alc_ptr[i]);
902                         kfree(alc_ptr);
903                         return NULL;
904                 }
905         }
906         return alc_ptr;
907 }
908
909 static void free_alien_cache(struct alien_cache **alc_ptr)
910 {
911         int i;
912
913         if (!alc_ptr)
914                 return;
915         for_each_node(i)
916             kfree(alc_ptr[i]);
917         kfree(alc_ptr);
918 }
919
920 static void __drain_alien_cache(struct kmem_cache *cachep,
921                                 struct array_cache *ac, int node,
922                                 struct list_head *list)
923 {
924         struct kmem_cache_node *n = get_node(cachep, node);
925
926         if (ac->avail) {
927                 spin_lock(&n->list_lock);
928                 /*
929                  * Stuff objects into the remote nodes shared array first.
930                  * That way we could avoid the overhead of putting the objects
931                  * into the free lists and getting them back later.
932                  */
933                 if (n->shared)
934                         transfer_objects(n->shared, ac, ac->limit);
935
936                 free_block(cachep, ac->entry, ac->avail, node, list);
937                 ac->avail = 0;
938                 spin_unlock(&n->list_lock);
939         }
940 }
941
942 /*
943  * Called from cache_reap() to regularly drain alien caches round robin.
944  */
945 static void reap_alien(struct kmem_cache *cachep, struct kmem_cache_node *n)
946 {
947         int node = __this_cpu_read(slab_reap_node);
948
949         if (n->alien) {
950                 struct alien_cache *alc = n->alien[node];
951                 struct array_cache *ac;
952
953                 if (alc) {
954                         ac = &alc->ac;
955                         if (ac->avail && spin_trylock_irq(&alc->lock)) {
956                                 LIST_HEAD(list);
957
958                                 __drain_alien_cache(cachep, ac, node, &list);
959                                 spin_unlock_irq(&alc->lock);
960                                 slabs_destroy(cachep, &list);
961                         }
962                 }
963         }
964 }
965
966 static void drain_alien_cache(struct kmem_cache *cachep,
967                                 struct alien_cache **alien)
968 {
969         int i = 0;
970         struct alien_cache *alc;
971         struct array_cache *ac;
972         unsigned long flags;
973
974         for_each_online_node(i) {
975                 alc = alien[i];
976                 if (alc) {
977                         LIST_HEAD(list);
978
979                         ac = &alc->ac;
980                         spin_lock_irqsave(&alc->lock, flags);
981                         __drain_alien_cache(cachep, ac, i, &list);
982                         spin_unlock_irqrestore(&alc->lock, flags);
983                         slabs_destroy(cachep, &list);
984                 }
985         }
986 }
987
988 static int __cache_free_alien(struct kmem_cache *cachep, void *objp,
989                                 int node, int page_node)
990 {
991         struct kmem_cache_node *n;
992         struct alien_cache *alien = NULL;
993         struct array_cache *ac;
994         LIST_HEAD(list);
995
996         n = get_node(cachep, node);
997         STATS_INC_NODEFREES(cachep);
998         if (n->alien && n->alien[page_node]) {
999                 alien = n->alien[page_node];
1000                 ac = &alien->ac;
1001                 spin_lock(&alien->lock);
1002                 if (unlikely(ac->avail == ac->limit)) {
1003                         STATS_INC_ACOVERFLOW(cachep);
1004                         __drain_alien_cache(cachep, ac, page_node, &list);
1005                 }
1006                 ac_put_obj(cachep, ac, objp);
1007                 spin_unlock(&alien->lock);
1008                 slabs_destroy(cachep, &list);
1009         } else {
1010                 n = get_node(cachep, page_node);
1011                 spin_lock(&n->list_lock);
1012                 free_block(cachep, &objp, 1, page_node, &list);
1013                 spin_unlock(&n->list_lock);
1014                 slabs_destroy(cachep, &list);
1015         }
1016         return 1;
1017 }
1018
1019 static inline int cache_free_alien(struct kmem_cache *cachep, void *objp)
1020 {
1021         int page_node = page_to_nid(virt_to_page(objp));
1022         int node = numa_mem_id();
1023         /*
1024          * Make sure we are not freeing a object from another node to the array
1025          * cache on this cpu.
1026          */
1027         if (likely(node == page_node))
1028                 return 0;
1029
1030         return __cache_free_alien(cachep, objp, node, page_node);
1031 }
1032
1033 /*
1034  * Construct gfp mask to allocate from a specific node but do not direct reclaim
1035  * or warn about failures. kswapd may still wake to reclaim in the background.
1036  */
1037 static inline gfp_t gfp_exact_node(gfp_t flags)
1038 {
1039         return (flags | __GFP_THISNODE | __GFP_NOWARN) & ~__GFP_DIRECT_RECLAIM;
1040 }
1041 #endif
1042
1043 /*
1044  * Allocates and initializes node for a node on each slab cache, used for
1045  * either memory or cpu hotplug.  If memory is being hot-added, the kmem_cache_node
1046  * will be allocated off-node since memory is not yet online for the new node.
1047  * When hotplugging memory or a cpu, existing node are not replaced if
1048  * already in use.
1049  *
1050  * Must hold slab_mutex.
1051  */
1052 static int init_cache_node_node(int node)
1053 {
1054         struct kmem_cache *cachep;
1055         struct kmem_cache_node *n;
1056         const size_t memsize = sizeof(struct kmem_cache_node);
1057
1058         list_for_each_entry(cachep, &slab_caches, list) {
1059                 /*
1060                  * Set up the kmem_cache_node for cpu before we can
1061                  * begin anything. Make sure some other cpu on this
1062                  * node has not already allocated this
1063                  */
1064                 n = get_node(cachep, node);
1065                 if (!n) {
1066                         n = kmalloc_node(memsize, GFP_KERNEL, node);
1067                         if (!n)
1068                                 return -ENOMEM;
1069                         kmem_cache_node_init(n);
1070                         n->next_reap = jiffies + REAPTIMEOUT_NODE +
1071                             ((unsigned long)cachep) % REAPTIMEOUT_NODE;
1072
1073                         /*
1074                          * The kmem_cache_nodes don't come and go as CPUs
1075                          * come and go.  slab_mutex is sufficient
1076                          * protection here.
1077                          */
1078                         cachep->node[node] = n;
1079                 }
1080
1081                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
1082                 n->free_limit =
1083                         (1 + nr_cpus_node(node)) *
1084                         cachep->batchcount + cachep->num;
1085                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
1086         }
1087         return 0;
1088 }
1089
1090 static inline int slabs_tofree(struct kmem_cache *cachep,
1091                                                 struct kmem_cache_node *n)
1092 {
1093         return (n->free_objects + cachep->num - 1) / cachep->num;
1094 }
1095
1096 static void cpuup_canceled(long cpu)
1097 {
1098         struct kmem_cache *cachep;
1099         struct kmem_cache_node *n = NULL;
1100         int node = cpu_to_mem(cpu);
1101         const struct cpumask *mask = cpumask_of_node(node);
1102
1103         list_for_each_entry(cachep, &slab_caches, list) {
1104                 struct array_cache *nc;
1105                 struct array_cache *shared;
1106                 struct alien_cache **alien;
1107                 LIST_HEAD(list);
1108
1109                 n = get_node(cachep, node);
1110                 if (!n)
1111                         continue;
1112
1113                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
1114
1115                 /* Free limit for this kmem_cache_node */
1116                 n->free_limit -= cachep->batchcount;
1117
1118                 /* cpu is dead; no one can alloc from it. */
1119                 nc = per_cpu_ptr(cachep->cpu_cache, cpu);
1120                 if (nc) {
1121                         free_block(cachep, nc->entry, nc->avail, node, &list);
1122                         nc->avail = 0;
1123                 }
1124
1125                 if (!cpumask_empty(mask)) {
1126                         spin_unlock_irq(&n->list_lock);
1127                         goto free_slab;
1128                 }
1129
1130                 shared = n->shared;
1131                 if (shared) {
1132                         free_block(cachep, shared->entry,
1133                                    shared->avail, node, &list);
1134                         n->shared = NULL;
1135                 }
1136
1137                 alien = n->alien;
1138                 n->alien = NULL;
1139
1140                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
1141
1142                 kfree(shared);
1143                 if (alien) {
1144                         drain_alien_cache(cachep, alien);
1145                         free_alien_cache(alien);
1146                 }
1147
1148 free_slab:
1149                 slabs_destroy(cachep, &list);
1150         }
1151         /*
1152          * In the previous loop, all the objects were freed to
1153          * the respective cache's slabs,  now we can go ahead and
1154          * shrink each nodelist to its limit.
1155          */
1156         list_for_each_entry(cachep, &slab_caches, list) {
1157                 n = get_node(cachep, node);
1158                 if (!n)
1159                         continue;
1160                 drain_freelist(cachep, n, slabs_tofree(cachep, n));
1161         }
1162 }
1163
1164 static int cpuup_prepare(long cpu)
1165 {
1166         struct kmem_cache *cachep;
1167         struct kmem_cache_node *n = NULL;
1168         int node = cpu_to_mem(cpu);
1169         int err;
1170
1171         /*
1172          * We need to do this right in the beginning since
1173          * alloc_arraycache's are going to use this list.
1174          * kmalloc_node allows us to add the slab to the right
1175          * kmem_cache_node and not this cpu's kmem_cache_node
1176          */
1177         err = init_cache_node_node(node);
1178         if (err < 0)
1179                 goto bad;
1180
1181         /*
1182          * Now we can go ahead with allocating the shared arrays and
1183          * array caches
1184          */
1185         list_for_each_entry(cachep, &slab_caches, list) {
1186                 struct array_cache *shared = NULL;
1187                 struct alien_cache **alien = NULL;
1188
1189                 if (cachep->shared) {
1190                         shared = alloc_arraycache(node,
1191                                 cachep->shared * cachep->batchcount,
1192                                 0xbaadf00d, GFP_KERNEL);
1193                         if (!shared)
1194                                 goto bad;
1195                 }
1196                 if (use_alien_caches) {
1197                         alien = alloc_alien_cache(node, cachep->limit, GFP_KERNEL);
1198                         if (!alien) {
1199                                 kfree(shared);
1200                                 goto bad;
1201                         }
1202                 }
1203                 n = get_node(cachep, node);
1204                 BUG_ON(!n);
1205
1206                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
1207                 if (!n->shared) {
1208                         /*
1209                          * We are serialised from CPU_DEAD or
1210                          * CPU_UP_CANCELLED by the cpucontrol lock
1211                          */
1212                         n->shared = shared;
1213                         shared = NULL;
1214                 }
1215 #ifdef CONFIG_NUMA
1216                 if (!n->alien) {
1217                         n->alien = alien;
1218                         alien = NULL;
1219                 }
1220 #endif
1221                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
1222                 kfree(shared);
1223                 free_alien_cache(alien);
1224         }
1225
1226         return 0;
1227 bad:
1228         cpuup_canceled(cpu);
1229         return -ENOMEM;
1230 }
1231
1232 static int cpuup_callback(struct notifier_block *nfb,
1233                                     unsigned long action, void *hcpu)
1234 {
1235         long cpu = (long)hcpu;
1236         int err = 0;
1237
1238         switch (action) {
1239         case CPU_UP_PREPARE:
1240         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
1241                 mutex_lock(&slab_mutex);
1242                 err = cpuup_prepare(cpu);
1243                 mutex_unlock(&slab_mutex);
1244                 break;
1245         case CPU_ONLINE:
1246         case CPU_ONLINE_FROZEN:
1247                 start_cpu_timer(cpu);
1248                 break;
1249 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1250         case CPU_DOWN_PREPARE:
1251         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
1252                 /*
1253                  * Shutdown cache reaper. Note that the slab_mutex is
1254                  * held so that if cache_reap() is invoked it cannot do
1255                  * anything expensive but will only modify reap_work
1256                  * and reschedule the timer.
1257                 */
1258                 cancel_delayed_work_sync(&per_cpu(slab_reap_work, cpu));
1259                 /* Now the cache_reaper is guaranteed to be not running. */
1260                 per_cpu(slab_reap_work, cpu).work.func = NULL;
1261                 break;
1262         case CPU_DOWN_FAILED:
1263         case CPU_DOWN_FAILED_FROZEN:
1264                 start_cpu_timer(cpu);
1265                 break;
1266         case CPU_DEAD:
1267         case CPU_DEAD_FROZEN:
1268                 /*
1269                  * Even if all the cpus of a node are down, we don't free the
1270                  * kmem_cache_node of any cache. This to avoid a race between
1271                  * cpu_down, and a kmalloc allocation from another cpu for
1272                  * memory from the node of the cpu going down.  The node
1273                  * structure is usually allocated from kmem_cache_create() and
1274                  * gets destroyed at kmem_cache_destroy().
1275                  */
1276                 /* fall through */
1277 #endif
1278         case CPU_UP_CANCELED:
1279         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
1280                 mutex_lock(&slab_mutex);
1281                 cpuup_canceled(cpu);
1282                 mutex_unlock(&slab_mutex);
1283                 break;
1284         }
1285         return notifier_from_errno(err);
1286 }
1287
1288 static struct notifier_block cpucache_notifier = {
1289         &cpuup_callback, NULL, 0
1290 };
1291
1292 #if defined(CONFIG_NUMA) && defined(CONFIG_MEMORY_HOTPLUG)
1293 /*
1294  * Drains freelist for a node on each slab cache, used for memory hot-remove.
1295  * Returns -EBUSY if all objects cannot be drained so that the node is not
1296  * removed.
1297  *
1298  * Must hold slab_mutex.
1299  */
1300 static int __meminit drain_cache_node_node(int node)
1301 {
1302         struct kmem_cache *cachep;
1303         int ret = 0;
1304
1305         list_for_each_entry(cachep, &slab_caches, list) {
1306                 struct kmem_cache_node *n;
1307
1308                 n = get_node(cachep, node);
1309                 if (!n)
1310                         continue;
1311
1312                 drain_freelist(cachep, n, slabs_tofree(cachep, n));
1313
1314                 if (!list_empty(&n->slabs_full) ||
1315                     !list_empty(&n->slabs_partial)) {
1316                         ret = -EBUSY;
1317                         break;
1318                 }
1319         }
1320         return ret;
1321 }
1322
1323 static int __meminit slab_memory_callback(struct notifier_block *self,
1324                                         unsigned long action, void *arg)
1325 {
1326         struct memory_notify *mnb = arg;
1327         int ret = 0;
1328         int nid;
1329
1330         nid = mnb->status_change_nid;
1331         if (nid < 0)
1332                 goto out;
1333
1334         switch (action) {
1335         case MEM_GOING_ONLINE:
1336                 mutex_lock(&slab_mutex);
1337                 ret = init_cache_node_node(nid);
1338                 mutex_unlock(&slab_mutex);
1339                 break;
1340         case MEM_GOING_OFFLINE:
1341                 mutex_lock(&slab_mutex);
1342                 ret = drain_cache_node_node(nid);
1343                 mutex_unlock(&slab_mutex);
1344                 break;
1345         case MEM_ONLINE:
1346         case MEM_OFFLINE:
1347         case MEM_CANCEL_ONLINE:
1348         case MEM_CANCEL_OFFLINE:
1349                 break;
1350         }
1351 out:
1352         return notifier_from_errno(ret);
1353 }
1354 #endif /* CONFIG_NUMA && CONFIG_MEMORY_HOTPLUG */
1355
1356 /*
1357  * swap the static kmem_cache_node with kmalloced memory
1358  */
1359 static void __init init_list(struct kmem_cache *cachep, struct kmem_cache_node *list,
1360                                 int nodeid)
1361 {
1362         struct kmem_cache_node *ptr;
1363
1364         ptr = kmalloc_node(sizeof(struct kmem_cache_node), GFP_NOWAIT, nodeid);
1365         BUG_ON(!ptr);
1366
1367         memcpy(ptr, list, sizeof(struct kmem_cache_node));
1368         /*
1369          * Do not assume that spinlocks can be initialized via memcpy:
1370          */
1371         spin_lock_init(&ptr->list_lock);
1372
1373         MAKE_ALL_LISTS(cachep, ptr, nodeid);
1374         cachep->node[nodeid] = ptr;
1375 }
1376
1377 /*
1378  * For setting up all the kmem_cache_node for cache whose buffer_size is same as
1379  * size of kmem_cache_node.
1380  */
1381 static void __init set_up_node(struct kmem_cache *cachep, int index)
1382 {
1383         int node;
1384
1385         for_each_online_node(node) {
1386                 cachep->node[node] = &init_kmem_cache_node[index + node];
1387                 cachep->node[node]->next_reap = jiffies +
1388                     REAPTIMEOUT_NODE +
1389                     ((unsigned long)cachep) % REAPTIMEOUT_NODE;
1390         }
1391 }
1392
1393 /*
1394  * Initialisation.  Called after the page allocator have been initialised and
1395  * before smp_init().
1396  */
1397 void __init kmem_cache_init(void)
1398 {
1399         int i;
1400
1401         BUILD_BUG_ON(sizeof(((struct page *)NULL)->lru) <
1402                                         sizeof(struct rcu_head));
1403         kmem_cache = &kmem_cache_boot;
1404
1405         if (num_possible_nodes() == 1)
1406                 use_alien_caches = 0;
1407
1408         for (i = 0; i < NUM_INIT_LISTS; i++)
1409                 kmem_cache_node_init(&init_kmem_cache_node[i]);
1410
1411         /*
1412          * Fragmentation resistance on low memory - only use bigger
1413          * page orders on machines with more than 32MB of memory if
1414          * not overridden on the command line.
1415          */
1416         if (!slab_max_order_set && totalram_pages > (32 << 20) >> PAGE_SHIFT)
1417                 slab_max_order = SLAB_MAX_ORDER_HI;
1418
1419         /* Bootstrap is tricky, because several objects are allocated
1420          * from caches that do not exist yet:
1421          * 1) initialize the kmem_cache cache: it contains the struct
1422          *    kmem_cache structures of all caches, except kmem_cache itself:
1423          *    kmem_cache is statically allocated.
1424          *    Initially an __init data area is used for the head array and the
1425          *    kmem_cache_node structures, it's replaced with a kmalloc allocated
1426          *    array at the end of the bootstrap.
1427          * 2) Create the first kmalloc cache.
1428          *    The struct kmem_cache for the new cache is allocated normally.
1429          *    An __init data area is used for the head array.
1430          * 3) Create the remaining kmalloc caches, with minimally sized
1431          *    head arrays.
1432          * 4) Replace the __init data head arrays for kmem_cache and the first
1433          *    kmalloc cache with kmalloc allocated arrays.
1434          * 5) Replace the __init data for kmem_cache_node for kmem_cache and
1435          *    the other cache's with kmalloc allocated memory.
1436          * 6) Resize the head arrays of the kmalloc caches to their final sizes.
1437          */
1438
1439         /* 1) create the kmem_cache */
1440
1441         /*
1442          * struct kmem_cache size depends on nr_node_ids & nr_cpu_ids
1443          */
1444         create_boot_cache(kmem_cache, "kmem_cache",
1445                 offsetof(struct kmem_cache, node) +
1446                                   nr_node_ids * sizeof(struct kmem_cache_node *),
1447                                   SLAB_HWCACHE_ALIGN);
1448         list_add(&kmem_cache->list, &slab_caches);
1449         slab_state = PARTIAL;
1450
1451         /*
1452          * Initialize the caches that provide memory for the  kmem_cache_node
1453          * structures first.  Without this, further allocations will bug.
1454          */
1455         kmalloc_caches[INDEX_NODE] = create_kmalloc_cache("kmalloc-node",
1456                                 kmalloc_size(INDEX_NODE), ARCH_KMALLOC_FLAGS);
1457         slab_state = PARTIAL_NODE;
1458         setup_kmalloc_cache_index_table();
1459
1460         slab_early_init = 0;
1461
1462         /* 5) Replace the bootstrap kmem_cache_node */
1463         {
1464                 int nid;
1465
1466                 for_each_online_node(nid) {
1467                         init_list(kmem_cache, &init_kmem_cache_node[CACHE_CACHE + nid], nid);
1468
1469                         init_list(kmalloc_caches[INDEX_NODE],
1470                                           &init_kmem_cache_node[SIZE_NODE + nid], nid);
1471                 }
1472         }
1473
1474         create_kmalloc_caches(ARCH_KMALLOC_FLAGS);
1475 }
1476
1477 void __init kmem_cache_init_late(void)
1478 {
1479         struct kmem_cache *cachep;
1480
1481         slab_state = UP;
1482
1483         /* 6) resize the head arrays to their final sizes */
1484         mutex_lock(&slab_mutex);
1485         list_for_each_entry(cachep, &slab_caches, list)
1486                 if (enable_cpucache(cachep, GFP_NOWAIT))
1487                         BUG();
1488         mutex_unlock(&slab_mutex);
1489
1490         /* Done! */
1491         slab_state = FULL;
1492
1493         /*
1494          * Register a cpu startup notifier callback that initializes
1495          * cpu_cache_get for all new cpus
1496          */
1497         register_cpu_notifier(&cpucache_notifier);
1498
1499 #ifdef CONFIG_NUMA
1500         /*
1501          * Register a memory hotplug callback that initializes and frees
1502          * node.
1503          */
1504         hotplug_memory_notifier(slab_memory_callback, SLAB_CALLBACK_PRI);
1505 #endif
1506
1507         /*
1508          * The reap timers are started later, with a module init call: That part
1509          * of the kernel is not yet operational.
1510          */
1511 }
1512
1513 static int __init cpucache_init(void)
1514 {
1515         int cpu;
1516
1517         /*
1518          * Register the timers that return unneeded pages to the page allocator
1519          */
1520         for_each_online_cpu(cpu)
1521                 start_cpu_timer(cpu);
1522
1523         /* Done! */
1524         slab_state = FULL;
1525         return 0;
1526 }
1527 __initcall(cpucache_init);
1528
1529 static noinline void
1530 slab_out_of_memory(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfpflags, int nodeid)
1531 {
1532 #if DEBUG
1533         struct kmem_cache_node *n;
1534         struct page *page;
1535         unsigned long flags;
1536         int node;
1537         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(slab_oom_rs, DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,
1538                                       DEFAULT_RATELIMIT_BURST);
1539
1540         if ((gfpflags & __GFP_NOWARN) || !__ratelimit(&slab_oom_rs))
1541                 return;
1542
1543         printk(KERN_WARNING
1544                 "SLAB: Unable to allocate memory on node %d (gfp=0x%x)\n",
1545                 nodeid, gfpflags);
1546         printk(KERN_WARNING "  cache: %s, object size: %d, order: %d\n",
1547                 cachep->name, cachep->size, cachep->gfporder);
1548
1549         for_each_kmem_cache_node(cachep, node, n) {
1550                 unsigned long active_objs = 0, num_objs = 0, free_objects = 0;
1551                 unsigned long active_slabs = 0, num_slabs = 0;
1552
1553                 spin_lock_irqsave(&n->list_lock, flags);
1554                 list_for_each_entry(page, &n->slabs_full, lru) {
1555                         active_objs += cachep->num;
1556                         active_slabs++;
1557                 }
1558                 list_for_each_entry(page, &n->slabs_partial, lru) {
1559                         active_objs += page->active;
1560                         active_slabs++;
1561                 }
1562                 list_for_each_entry(page, &n->slabs_free, lru)
1563                         num_slabs++;
1564
1565                 free_objects += n->free_objects;
1566                 spin_unlock_irqrestore(&n->list_lock, flags);
1567
1568                 num_slabs += active_slabs;
1569                 num_objs = num_slabs * cachep->num;
1570                 printk(KERN_WARNING
1571                         "  node %d: slabs: %ld/%ld, objs: %ld/%ld, free: %ld\n",
1572                         node, active_slabs, num_slabs, active_objs, num_objs,
1573                         free_objects);
1574         }
1575 #endif
1576 }
1577
1578 /*
1579  * Interface to system's page allocator. No need to hold the
1580  * kmem_cache_node ->list_lock.
1581  *
1582  * If we requested dmaable memory, we will get it. Even if we
1583  * did not request dmaable memory, we might get it, but that
1584  * would be relatively rare and ignorable.
1585  */
1586 static struct page *kmem_getpages(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags,
1587                                                                 int nodeid)
1588 {
1589         struct page *page;
1590         int nr_pages;
1591
1592         flags |= cachep->allocflags;
1593         if (cachep->flags & SLAB_RECLAIM_ACCOUNT)
1594                 flags |= __GFP_RECLAIMABLE;
1595
1596         page = __alloc_pages_node(nodeid, flags | __GFP_NOTRACK, cachep->gfporder);
1597         if (!page) {
1598                 slab_out_of_memory(cachep, flags, nodeid);
1599                 return NULL;
1600         }
1601
1602         if (memcg_charge_slab(page, flags, cachep->gfporder, cachep)) {
1603                 __free_pages(page, cachep->gfporder);
1604                 return NULL;
1605         }
1606
1607         /* Record if ALLOC_NO_WATERMARKS was set when allocating the slab */
1608         if (page_is_pfmemalloc(page))
1609                 pfmemalloc_active = true;
1610
1611         nr_pages = (1 << cachep->gfporder);
1612         if (cachep->flags & SLAB_RECLAIM_ACCOUNT)
1613                 add_zone_page_state(page_zone(page),
1614                         NR_SLAB_RECLAIMABLE, nr_pages);
1615         else
1616                 add_zone_page_state(page_zone(page),
1617                         NR_SLAB_UNRECLAIMABLE, nr_pages);
1618         __SetPageSlab(page);
1619         if (page_is_pfmemalloc(page))
1620                 SetPageSlabPfmemalloc(page);
1621
1622         if (kmemcheck_enabled && !(cachep->flags & SLAB_NOTRACK)) {
1623                 kmemcheck_alloc_shadow(page, cachep->gfporder, flags, nodeid);
1624
1625                 if (cachep->ctor)
1626                         kmemcheck_mark_uninitialized_pages(page, nr_pages);
1627                 else
1628                         kmemcheck_mark_unallocated_pages(page, nr_pages);
1629         }
1630
1631         return page;
1632 }
1633
1634 /*
1635  * Interface to system's page release.
1636  */
1637 static void kmem_freepages(struct kmem_cache *cachep, struct page *page)
1638 {
1639         const unsigned long nr_freed = (1 << cachep->gfporder);
1640
1641         kmemcheck_free_shadow(page, cachep->gfporder);
1642
1643         if (cachep->flags & SLAB_RECLAIM_ACCOUNT)
1644                 sub_zone_page_state(page_zone(page),
1645                                 NR_SLAB_RECLAIMABLE, nr_freed);
1646         else
1647                 sub_zone_page_state(page_zone(page),
1648                                 NR_SLAB_UNRECLAIMABLE, nr_freed);
1649
1650         BUG_ON(!PageSlab(page));
1651         __ClearPageSlabPfmemalloc(page);
1652         __ClearPageSlab(page);
1653         page_mapcount_reset(page);
1654         page->mapping = NULL;
1655
1656         if (current->reclaim_state)
1657                 current->reclaim_state->reclaimed_slab += nr_freed;
1658         __free_kmem_pages(page, cachep->gfporder);
1659 }
1660
1661 static void kmem_rcu_free(struct rcu_head *head)
1662 {
1663         struct kmem_cache *cachep;
1664         struct page *page;
1665
1666         page = container_of(head, struct page, rcu_head);
1667         cachep = page->slab_cache;
1668
1669         kmem_freepages(cachep, page);
1670 }
1671
1672 #if DEBUG
1673 static bool is_debug_pagealloc_cache(struct kmem_cache *cachep)
1674 {
1675         if (debug_pagealloc_enabled() && OFF_SLAB(cachep) &&
1676                 (cachep->size % PAGE_SIZE) == 0)
1677                 return true;
1678
1679         return false;
1680 }
1681
1682 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
1683 static void store_stackinfo(struct kmem_cache *cachep, unsigned long *addr,
1684                             unsigned long caller)
1685 {
1686         int size = cachep->object_size;
1687
1688         addr = (unsigned long *)&((char *)addr)[obj_offset(cachep)];
1689
1690         if (size < 5 * sizeof(unsigned long))
1691                 return;
1692
1693         *addr++ = 0x12345678;
1694         *addr++ = caller;
1695         *addr++ = smp_processor_id();
1696         size -= 3 * sizeof(unsigned long);
1697         {
1698                 unsigned long *sptr = &caller;
1699                 unsigned long svalue;
1700
1701                 while (!kstack_end(sptr)) {
1702                         svalue = *sptr++;
1703                         if (kernel_text_address(svalue)) {
1704                                 *addr++ = svalue;
1705                                 size -= sizeof(unsigned long);
1706                                 if (size <= sizeof(unsigned long))
1707                                         break;
1708                         }
1709                 }
1710
1711         }
1712         *addr++ = 0x87654321;
1713 }
1714
1715 static void slab_kernel_map(struct kmem_cache *cachep, void *objp,
1716                                 int map, unsigned long caller)
1717 {
1718         if (!is_debug_pagealloc_cache(cachep))
1719                 return;
1720
1721         if (caller)
1722                 store_stackinfo(cachep, objp, caller);
1723
1724         kernel_map_pages(virt_to_page(objp), cachep->size / PAGE_SIZE, map);
1725 }
1726
1727 #else
1728 static inline void slab_kernel_map(struct kmem_cache *cachep, void *objp,
1729                                 int map, unsigned long caller) {}
1730
1731 #endif
1732
1733 static void poison_obj(struct kmem_cache *cachep, void *addr, unsigned char val)
1734 {
1735         int size = cachep->object_size;
1736         addr = &((char *)addr)[obj_offset(cachep)];
1737
1738         memset(addr, val, size);
1739         *(unsigned char *)(addr + size - 1) = POISON_END;
1740 }
1741
1742 static void dump_line(char *data, int offset, int limit)
1743 {
1744         int i;
1745         unsigned char error = 0;
1746         int bad_count = 0;
1747
1748         printk(KERN_ERR "%03x: ", offset);
1749         for (i = 0; i < limit; i++) {
1750                 if (data[offset + i] != POISON_FREE) {
1751                         error = data[offset + i];
1752                         bad_count++;
1753                 }
1754         }
1755         print_hex_dump(KERN_CONT, "", 0, 16, 1,
1756                         &data[offset], limit, 1);
1757
1758         if (bad_count == 1) {
1759                 error ^= POISON_FREE;
1760                 if (!(error & (error - 1))) {
1761                         printk(KERN_ERR "Single bit error detected. Probably "
1762                                         "bad RAM.\n");
1763 #ifdef CONFIG_X86
1764                         printk(KERN_ERR "Run memtest86+ or a similar memory "
1765                                         "test tool.\n");
1766 #else
1767                         printk(KERN_ERR "Run a memory test tool.\n");
1768 #endif
1769                 }
1770         }
1771 }
1772 #endif
1773
1774 #if DEBUG
1775
1776 static void print_objinfo(struct kmem_cache *cachep, void *objp, int lines)
1777 {
1778         int i, size;
1779         char *realobj;
1780
1781         if (cachep->flags & SLAB_RED_ZONE) {
1782                 printk(KERN_ERR "Redzone: 0x%llx/0x%llx.\n",
1783                         *dbg_redzone1(cachep, objp),
1784                         *dbg_redzone2(cachep, objp));
1785         }
1786
1787         if (cachep->flags & SLAB_STORE_USER) {
1788                 printk(KERN_ERR "Last user: [<%p>](%pSR)\n",
1789                        *dbg_userword(cachep, objp),
1790                        *dbg_userword(cachep, objp));
1791         }
1792         realobj = (char *)objp + obj_offset(cachep);
1793         size = cachep->object_size;
1794         for (i = 0; i < size && lines; i += 16, lines--) {
1795                 int limit;
1796                 limit = 16;
1797                 if (i + limit > size)
1798                         limit = size - i;
1799                 dump_line(realobj, i, limit);
1800         }
1801 }
1802
1803 static void check_poison_obj(struct kmem_cache *cachep, void *objp)
1804 {
1805         char *realobj;
1806         int size, i;
1807         int lines = 0;
1808
1809         if (is_debug_pagealloc_cache(cachep))
1810                 return;
1811
1812         realobj = (char *)objp + obj_offset(cachep);
1813         size = cachep->object_size;
1814
1815         for (i = 0; i < size; i++) {
1816                 char exp = POISON_FREE;
1817                 if (i == size - 1)
1818                         exp = POISON_END;
1819                 if (realobj[i] != exp) {
1820                         int limit;
1821                         /* Mismatch ! */
1822                         /* Print header */
1823                         if (lines == 0) {
1824                                 printk(KERN_ERR
1825                                         "Slab corruption (%s): %s start=%p, len=%d\n",
1826                                         print_tainted(), cachep->name, realobj, size);
1827                                 print_objinfo(cachep, objp, 0);
1828                         }
1829                         /* Hexdump the affected line */
1830                         i = (i / 16) * 16;
1831                         limit = 16;
1832                         if (i + limit > size)
1833                                 limit = size - i;
1834                         dump_line(realobj, i, limit);
1835                         i += 16;
1836                         lines++;
1837                         /* Limit to 5 lines */
1838                         if (lines > 5)
1839                                 break;
1840                 }
1841         }
1842         if (lines != 0) {
1843                 /* Print some data about the neighboring objects, if they
1844                  * exist:
1845                  */
1846                 struct page *page = virt_to_head_page(objp);
1847                 unsigned int objnr;
1848
1849                 objnr = obj_to_index(cachep, page, objp);
1850                 if (objnr) {
1851                         objp = index_to_obj(cachep, page, objnr - 1);
1852                         realobj = (char *)objp + obj_offset(cachep);
1853                         printk(KERN_ERR "Prev obj: start=%p, len=%d\n",
1854                                realobj, size);
1855                         print_objinfo(cachep, objp, 2);
1856                 }
1857                 if (objnr + 1 < cachep->num) {
1858                         objp = index_to_obj(cachep, page, objnr + 1);
1859                         realobj = (char *)objp + obj_offset(cachep);
1860                         printk(KERN_ERR "Next obj: start=%p, len=%d\n",
1861                                realobj, size);
1862                         print_objinfo(cachep, objp, 2);
1863                 }
1864         }
1865 }
1866 #endif
1867
1868 #if DEBUG
1869 static void slab_destroy_debugcheck(struct kmem_cache *cachep,
1870                                                 struct page *page)
1871 {
1872         int i;
1873         for (i = 0; i < cachep->num; i++) {
1874                 void *objp = index_to_obj(cachep, page, i);
1875
1876                 if (cachep->flags & SLAB_POISON) {
1877                         check_poison_obj(cachep, objp);
1878                         slab_kernel_map(cachep, objp, 1, 0);
1879                 }
1880                 if (cachep->flags & SLAB_RED_ZONE) {
1881                         if (*dbg_redzone1(cachep, objp) != RED_INACTIVE)
1882                                 slab_error(cachep, "start of a freed object "
1883                                            "was overwritten");
1884                         if (*dbg_redzone2(cachep, objp) != RED_INACTIVE)
1885                                 slab_error(cachep, "end of a freed object "
1886                                            "was overwritten");
1887                 }
1888         }
1889 }
1890 #else
1891 static void slab_destroy_debugcheck(struct kmem_cache *cachep,
1892                                                 struct page *page)
1893 {
1894 }
1895 #endif
1896
1897 /**
1898  * slab_destroy - destroy and release all objects in a slab
1899  * @cachep: cache pointer being destroyed
1900  * @page: page pointer being destroyed
1901  *
1902  * Destroy all the objs in a slab page, and release the mem back to the system.
1903  * Before calling the slab page must have been unlinked from the cache. The
1904  * kmem_cache_node ->list_lock is not held/needed.
1905  */
1906 static void slab_destroy(struct kmem_cache *cachep, struct page *page)
1907 {
1908         void *freelist;
1909
1910         freelist = page->freelist;
1911         slab_destroy_debugcheck(cachep, page);
1912         if (unlikely(cachep->flags & SLAB_DESTROY_BY_RCU))
1913                 call_rcu(&page->rcu_head, kmem_rcu_free);
1914         else
1915                 kmem_freepages(cachep, page);
1916
1917         /*
1918          * From now on, we don't use freelist
1919          * although actual page can be freed in rcu context
1920          */
1921         if (OFF_SLAB(cachep))
1922                 kmem_cache_free(cachep->freelist_cache, freelist);
1923 }
1924
1925 static void slabs_destroy(struct kmem_cache *cachep, struct list_head *list)
1926 {
1927         struct page *page, *n;
1928
1929         list_for_each_entry_safe(page, n, list, lru) {
1930                 list_del(&page->lru);
1931                 slab_destroy(cachep, page);
1932         }
1933 }
1934
1935 /**
1936  * calculate_slab_order - calculate size (page order) of slabs
1937  * @cachep: pointer to the cache that is being created
1938  * @size: size of objects to be created in this cache.
1939  * @align: required alignment for the objects.
1940  * @flags: slab allocation flags
1941  *
1942  * Also calculates the number of objects per slab.
1943  *
1944  * This could be made much more intelligent.  For now, try to avoid using
1945  * high order pages for slabs.  When the gfp() functions are more friendly
1946  * towards high-order requests, this should be changed.
1947  */
1948 static size_t calculate_slab_order(struct kmem_cache *cachep,
1949                         size_t size, size_t align, unsigned long flags)
1950 {
1951         unsigned long offslab_limit;
1952         size_t left_over = 0;
1953         int gfporder;
1954
1955         for (gfporder = 0; gfporder <= KMALLOC_MAX_ORDER; gfporder++) {
1956                 unsigned int num;
1957                 size_t remainder;
1958
1959                 cache_estimate(gfporder, size, align, flags, &remainder, &num);
1960                 if (!num)
1961                         continue;
1962
1963                 /* Can't handle number of objects more than SLAB_OBJ_MAX_NUM */
1964                 if (num > SLAB_OBJ_MAX_NUM)
1965                         break;
1966
1967                 if (flags & CFLGS_OFF_SLAB) {
1968                         size_t freelist_size_per_obj = sizeof(freelist_idx_t);
1969                         /*
1970                          * Max number of objs-per-slab for caches which
1971                          * use off-slab slabs. Needed to avoid a possible
1972                          * looping condition in cache_grow().
1973                          */
1974                         if (IS_ENABLED(CONFIG_DEBUG_SLAB_LEAK))
1975                                 freelist_size_per_obj += sizeof(char);
1976                         offslab_limit = size;
1977                         offslab_limit /= freelist_size_per_obj;
1978
1979                         if (num > offslab_limit)
1980                                 break;
1981                 }
1982
1983                 /* Found something acceptable - save it away */
1984                 cachep->num = num;
1985                 cachep->gfporder = gfporder;
1986                 left_over = remainder;
1987
1988                 /*
1989                  * A VFS-reclaimable slab tends to have most allocations
1990                  * as GFP_NOFS and we really don't want to have to be allocating
1991                  * higher-order pages when we are unable to shrink dcache.
1992                  */
1993                 if (flags & SLAB_RECLAIM_ACCOUNT)
1994                         break;
1995
1996                 /*
1997                  * Large number of objects is good, but very large slabs are
1998                  * currently bad for the gfp()s.
1999                  */
2000                 if (gfporder >= slab_max_order)
2001                         break;
2002
2003                 /*
2004                  * Acceptable internal fragmentation?
2005                  */
2006                 if (left_over * 8 <= (PAGE_SIZE << gfporder))
2007                         break;
2008         }
2009         return left_over;
2010 }
2011
2012 static struct array_cache __percpu *alloc_kmem_cache_cpus(
2013                 struct kmem_cache *cachep, int entries, int batchcount)
2014 {
2015         int cpu;
2016         size_t size;
2017         struct array_cache __percpu *cpu_cache;
2018
2019         size = sizeof(void *) * entries + sizeof(struct array_cache);
2020         cpu_cache = __alloc_percpu(size, sizeof(void *));
2021
2022         if (!cpu_cache)
2023                 return NULL;
2024
2025         for_each_possible_cpu(cpu) {
2026                 init_arraycache(per_cpu_ptr(cpu_cache, cpu),
2027                                 entries, batchcount);
2028         }
2029
2030         return cpu_cache;
2031 }
2032
2033 static int __init_refok setup_cpu_cache(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp)
2034 {
2035         if (slab_state >= FULL)
2036                 return enable_cpucache(cachep, gfp);
2037
2038         cachep->cpu_cache = alloc_kmem_cache_cpus(cachep, 1, 1);
2039         if (!cachep->cpu_cache)
2040                 return 1;
2041
2042         if (slab_state == DOWN) {
2043                 /* Creation of first cache (kmem_cache). */
2044                 set_up_node(kmem_cache, CACHE_CACHE);
2045         } else if (slab_state == PARTIAL) {
2046                 /* For kmem_cache_node */
2047                 set_up_node(cachep, SIZE_NODE);
2048         } else {
2049                 int node;
2050
2051                 for_each_online_node(node) {
2052                         cachep->node[node] = kmalloc_node(
2053                                 sizeof(struct kmem_cache_node), gfp, node);
2054                         BUG_ON(!cachep->node[node]);
2055                         kmem_cache_node_init(cachep->node[node]);
2056                 }
2057         }
2058
2059         cachep->node[numa_mem_id()]->next_reap =
2060                         jiffies + REAPTIMEOUT_NODE +
2061                         ((unsigned long)cachep) % REAPTIMEOUT_NODE;
2062
2063         cpu_cache_get(cachep)->avail = 0;
2064         cpu_cache_get(cachep)->limit = BOOT_CPUCACHE_ENTRIES;
2065         cpu_cache_get(cachep)->batchcount = 1;
2066         cpu_cache_get(cachep)->touched = 0;
2067         cachep->batchcount = 1;
2068         cachep->limit = BOOT_CPUCACHE_ENTRIES;
2069         return 0;
2070 }
2071
2072 unsigned long kmem_cache_flags(unsigned long object_size,
2073         unsigned long flags, const char *name,
2074         void (*ctor)(void *))
2075 {
2076         return flags;
2077 }
2078
2079 struct kmem_cache *
2080 __kmem_cache_alias(const char *name, size_t size, size_t align,
2081                    unsigned long flags, void (*ctor)(void *))
2082 {
2083         struct kmem_cache *cachep;
2084
2085         cachep = find_mergeable(size, align, flags, name, ctor);
2086         if (cachep) {
2087                 cachep->refcount++;
2088
2089                 /*
2090                  * Adjust the object sizes so that we clear
2091                  * the complete object on kzalloc.
2092                  */
2093                 cachep->object_size = max_t(int, cachep->object_size, size);
2094         }
2095         return cachep;
2096 }
2097
2098 /**
2099  * __kmem_cache_create - Create a cache.
2100  * @cachep: cache management descriptor
2101  * @flags: SLAB flags
2102  *
2103  * Returns a ptr to the cache on success, NULL on failure.
2104  * Cannot be called within a int, but can be interrupted.
2105  * The @ctor is run when new pages are allocated by the cache.
2106  *
2107  * The flags are
2108  *
2109  * %SLAB_POISON - Poison the slab with a known test pattern (a5a5a5a5)
2110  * to catch references to uninitialised memory.
2111  *
2112  * %SLAB_RED_ZONE - Insert `Red' zones around the allocated memory to check
2113  * for buffer overruns.
2114  *
2115  * %SLAB_HWCACHE_ALIGN - Align the objects in this cache to a hardware
2116  * cacheline.  This can be beneficial if you're counting cycles as closely
2117  * as davem.
2118  */
2119 int
2120 __kmem_cache_create (struct kmem_cache *cachep, unsigned long flags)
2121 {
2122         size_t left_over, freelist_size;
2123         size_t ralign = BYTES_PER_WORD;
2124         gfp_t gfp;
2125         int err;
2126         size_t size = cachep->size;
2127
2128 #if DEBUG
2129 #if FORCED_DEBUG
2130         /*
2131          * Enable redzoning and last user accounting, except for caches with
2132          * large objects, if the increased size would increase the object size
2133          * above the next power of two: caches with object sizes just above a
2134          * power of two have a significant amount of internal fragmentation.
2135          */
2136         if (size < 4096 || fls(size - 1) == fls(size-1 + REDZONE_ALIGN +
2137                                                 2 * sizeof(unsigned long long)))
2138                 flags |= SLAB_RED_ZONE | SLAB_STORE_USER;
2139         if (!(flags & SLAB_DESTROY_BY_RCU))
2140                 flags |= SLAB_POISON;
2141 #endif
2142         if (flags & SLAB_DESTROY_BY_RCU)
2143                 BUG_ON(flags & SLAB_POISON);
2144 #endif
2145
2146         /*
2147          * Check that size is in terms of words.  This is needed to avoid
2148          * unaligned accesses for some archs when redzoning is used, and makes
2149          * sure any on-slab bufctl's are also correctly aligned.
2150          */
2151         if (size & (BYTES_PER_WORD - 1)) {
2152                 size += (BYTES_PER_WORD - 1);
2153                 size &= ~(BYTES_PER_WORD - 1);
2154         }
2155
2156         if (flags & SLAB_RED_ZONE) {
2157                 ralign = REDZONE_ALIGN;
2158                 /* If redzoning, ensure that the second redzone is suitably
2159                  * aligned, by adjusting the object size accordingly. */
2160                 size += REDZONE_ALIGN - 1;
2161                 size &= ~(REDZONE_ALIGN - 1);
2162         }
2163
2164         /* 3) caller mandated alignment */
2165         if (ralign < cachep->align) {
2166                 ralign = cachep->align;
2167         }
2168         /* disable debug if necessary */
2169         if (ralign > __alignof__(unsigned long long))
2170                 flags &= ~(SLAB_RED_ZONE | SLAB_STORE_USER);
2171         /*
2172          * 4) Store it.
2173          */
2174         cachep->align = ralign;
2175
2176         if (slab_is_available())
2177                 gfp = GFP_KERNEL;
2178         else
2179                 gfp = GFP_NOWAIT;
2180
2181 #if DEBUG
2182
2183         /*
2184          * Both debugging options require word-alignment which is calculated
2185          * into align above.
2186          */
2187         if (flags & SLAB_RED_ZONE) {
2188                 /* add space for red zone words */
2189                 cachep->obj_offset += sizeof(unsigned long long);
2190                 size += 2 * sizeof(unsigned long long);
2191         }
2192         if (flags & SLAB_STORE_USER) {
2193                 /* user store requires one word storage behind the end of
2194                  * the real object. But if the second red zone needs to be
2195                  * aligned to 64 bits, we must allow that much space.
2196                  */
2197                 if (flags & SLAB_RED_ZONE)
2198                         size += REDZONE_ALIGN;
2199                 else
2200                         size += BYTES_PER_WORD;
2201         }
2202 #if FORCED_DEBUG && defined(CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC)
2203         /*
2204          * To activate debug pagealloc, off-slab management is necessary
2205          * requirement. In early phase of initialization, small sized slab
2206          * doesn't get initialized so it would not be possible. So, we need
2207          * to check size >= 256. It guarantees that all necessary small
2208          * sized slab is initialized in current slab initialization sequence.
2209          */
2210         if (!slab_early_init && size >= kmalloc_size(INDEX_NODE) &&
2211                 size >= 256 && cachep->object_size > cache_line_size() &&
2212                 ALIGN(size, cachep->align) < PAGE_SIZE) {
2213                 cachep->obj_offset += PAGE_SIZE - ALIGN(size, cachep->align);
2214                 size = PAGE_SIZE;
2215         }
2216 #endif
2217 #endif
2218
2219         /*
2220          * Determine if the slab management is 'on' or 'off' slab.
2221          * (bootstrapping cannot cope with offslab caches so don't do
2222          * it too early on. Always use on-slab management when
2223          * SLAB_NOLEAKTRACE to avoid recursive calls into kmemleak)
2224          */
2225         if (size >= OFF_SLAB_MIN_SIZE && !slab_early_init &&
2226             !(flags & SLAB_NOLEAKTRACE))
2227                 /*
2228                  * Size is large, assume best to place the slab management obj
2229                  * off-slab (should allow better packing of objs).
2230                  */
2231                 flags |= CFLGS_OFF_SLAB;
2232
2233         size = ALIGN(size, cachep->align);
2234         /*
2235          * We should restrict the number of objects in a slab to implement
2236          * byte sized index. Refer comment on SLAB_OBJ_MIN_SIZE definition.
2237          */
2238         if (FREELIST_BYTE_INDEX && size < SLAB_OBJ_MIN_SIZE)
2239                 size = ALIGN(SLAB_OBJ_MIN_SIZE, cachep->align);
2240
2241         left_over = calculate_slab_order(cachep, size, cachep->align, flags);
2242
2243         if (!cachep->num)
2244                 return -E2BIG;
2245
2246         freelist_size = calculate_freelist_size(cachep->num, cachep->align);
2247
2248         /*
2249          * If the slab has been placed off-slab, and we have enough space then
2250          * move it on-slab. This is at the expense of any extra colouring.
2251          */
2252         if (flags & CFLGS_OFF_SLAB && left_over >= freelist_size) {
2253                 flags &= ~CFLGS_OFF_SLAB;
2254                 left_over -= freelist_size;
2255         }
2256
2257         if (flags & CFLGS_OFF_SLAB) {
2258                 /* really off slab. No need for manual alignment */
2259                 freelist_size = calculate_freelist_size(cachep->num, 0);
2260         }
2261
2262         cachep->colour_off = cache_line_size();
2263         /* Offset must be a multiple of the alignment. */
2264         if (cachep->colour_off < cachep->align)
2265                 cachep->colour_off = cachep->align;
2266         cachep->colour = left_over / cachep->colour_off;
2267         cachep->freelist_size = freelist_size;
2268         cachep->flags = flags;
2269         cachep->allocflags = __GFP_COMP;
2270         if (CONFIG_ZONE_DMA_FLAG && (flags & SLAB_CACHE_DMA))
2271                 cachep->allocflags |= GFP_DMA;
2272         cachep->size = size;
2273         cachep->reciprocal_buffer_size = reciprocal_value(size);
2274
2275 #if DEBUG
2276         /*
2277          * If we're going to use the generic kernel_map_pages()
2278          * poisoning, then it's going to smash the contents of
2279          * the redzone and userword anyhow, so switch them off.
2280          */
2281         if (IS_ENABLED(CONFIG_PAGE_POISONING) &&
2282                 (cachep->flags & SLAB_POISON) &&
2283                 is_debug_pagealloc_cache(cachep))
2284                 cachep->flags &= ~(SLAB_RED_ZONE | SLAB_STORE_USER);
2285 #endif
2286
2287         if (OFF_SLAB(cachep)) {
2288                 cachep->freelist_cache = kmalloc_slab(freelist_size, 0u);
2289                 /*
2290                  * This is a possibility for one of the kmalloc_{dma,}_caches.
2291                  * But since we go off slab only for object size greater than
2292                  * OFF_SLAB_MIN_SIZE, and kmalloc_{dma,}_caches get created
2293                  * in ascending order,this should not happen at all.
2294                  * But leave a BUG_ON for some lucky dude.
2295                  */
2296                 BUG_ON(ZERO_OR_NULL_PTR(cachep->freelist_cache));
2297         }
2298
2299         err = setup_cpu_cache(cachep, gfp);
2300         if (err) {
2301                 __kmem_cache_shutdown(cachep);
2302                 return err;
2303         }
2304
2305         return 0;
2306 }
2307
2308 #if DEBUG
2309 static void check_irq_off(void)
2310 {
2311         BUG_ON(!irqs_disabled());
2312 }
2313
2314 static void check_irq_on(void)
2315 {
2316         BUG_ON(irqs_disabled());
2317 }
2318
2319 static void check_spinlock_acquired(struct kmem_cache *cachep)
2320 {
2321 #ifdef CONFIG_SMP
2322         check_irq_off();
2323         assert_spin_locked(&get_node(cachep, numa_mem_id())->list_lock);
2324 #endif
2325 }
2326
2327 static void check_spinlock_acquired_node(struct kmem_cache *cachep, int node)
2328 {
2329 #ifdef CONFIG_SMP
2330         check_irq_off();
2331         assert_spin_locked(&get_node(cachep, node)->list_lock);
2332 #endif
2333 }
2334
2335 #else
2336 #define check_irq_off() do { } while(0)
2337 #define check_irq_on()  do { } while(0)
2338 #define check_spinlock_acquired(x) do { } while(0)
2339 #define check_spinlock_acquired_node(x, y) do { } while(0)
2340 #endif
2341
2342 static void drain_array(struct kmem_cache *cachep, struct kmem_cache_node *n,
2343                         struct array_cache *ac,
2344                         int force, int node);
2345
2346 static void do_drain(void *arg)
2347 {
2348         struct kmem_cache *cachep = arg;
2349         struct array_cache *ac;
2350         int node = numa_mem_id();
2351         struct kmem_cache_node *n;
2352         LIST_HEAD(list);
2353
2354         check_irq_off();
2355         ac = cpu_cache_get(cachep);
2356         n = get_node(cachep, node);
2357         spin_lock(&n->list_lock);
2358         free_block(cachep, ac->entry, ac->avail, node, &list);
2359         spin_unlock(&n->list_lock);
2360         slabs_destroy(cachep, &list);
2361         ac->avail = 0;
2362 }
2363
2364 static void drain_cpu_caches(struct kmem_cache *cachep)
2365 {
2366         struct kmem_cache_node *n;
2367         int node;
2368
2369         on_each_cpu(do_drain, cachep, 1);
2370         check_irq_on();
2371         for_each_kmem_cache_node(cachep, node, n)
2372                 if (n->alien)
2373                         drain_alien_cache(cachep, n->alien);
2374
2375         for_each_kmem_cache_node(cachep, node, n)
2376                 drain_array(cachep, n, n->shared, 1, node);
2377 }
2378
2379 /*
2380  * Remove slabs from the list of free slabs.
2381  * Specify the number of slabs to drain in tofree.
2382  *
2383  * Returns the actual number of slabs released.
2384  */
2385 static int drain_freelist(struct kmem_cache *cache,
2386                         struct kmem_cache_node *n, int tofree)
2387 {
2388         struct list_head *p;
2389         int nr_freed;
2390         struct page *page;
2391
2392         nr_freed = 0;
2393         while (nr_freed < tofree && !list_empty(&n->slabs_free)) {
2394
2395                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
2396                 p = n->slabs_free.prev;
2397                 if (p == &n->slabs_free) {
2398                         spin_unlock_irq(&n->list_lock);
2399                         goto out;
2400                 }
2401
2402                 page = list_entry(p, struct page, lru);
2403 #if DEBUG
2404                 BUG_ON(page->active);
2405 #endif
2406                 list_del(&page->lru);
2407                 /*
2408                  * Safe to drop the lock. The slab is no longer linked
2409                  * to the cache.
2410                  */
2411                 n->free_objects -= cache->num;
2412                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
2413                 slab_destroy(cache, page);
2414                 nr_freed++;
2415         }
2416 out:
2417         return nr_freed;
2418 }
2419
2420 int __kmem_cache_shrink(struct kmem_cache *cachep, bool deactivate)
2421 {
2422         int ret = 0;
2423         int node;
2424         struct kmem_cache_node *n;
2425
2426         drain_cpu_caches(cachep);
2427
2428         check_irq_on();
2429         for_each_kmem_cache_node(cachep, node, n) {
2430                 drain_freelist(cachep, n, slabs_tofree(cachep, n));
2431
2432                 ret += !list_empty(&n->slabs_full) ||
2433                         !list_empty(&n->slabs_partial);
2434         }
2435         return (ret ? 1 : 0);
2436 }
2437
2438 int __kmem_cache_shutdown(struct kmem_cache *cachep)
2439 {
2440         int i;
2441         struct kmem_cache_node *n;
2442         int rc = __kmem_cache_shrink(cachep, false);
2443
2444         if (rc)
2445                 return rc;
2446
2447         free_percpu(cachep->cpu_cache);
2448
2449         /* NUMA: free the node structures */
2450         for_each_kmem_cache_node(cachep, i, n) {
2451                 kfree(n->shared);
2452                 free_alien_cache(n->alien);
2453                 kfree(n);
2454                 cachep->node[i] = NULL;
2455         }
2456         return 0;
2457 }
2458
2459 /*
2460  * Get the memory for a slab management obj.
2461  *
2462  * For a slab cache when the slab descriptor is off-slab, the
2463  * slab descriptor can't come from the same cache which is being created,
2464  * Because if it is the case, that means we defer the creation of
2465  * the kmalloc_{dma,}_cache of size sizeof(slab descriptor) to this point.
2466  * And we eventually call down to __kmem_cache_create(), which
2467  * in turn looks up in the kmalloc_{dma,}_caches for the disired-size one.
2468  * This is a "chicken-and-egg" problem.
2469  *
2470  * So the off-slab slab descriptor shall come from the kmalloc_{dma,}_caches,
2471  * which are all initialized during kmem_cache_init().
2472  */
2473 static void *alloc_slabmgmt(struct kmem_cache *cachep,
2474                                    struct page *page, int colour_off,
2475                                    gfp_t local_flags, int nodeid)
2476 {
2477         void *freelist;
2478         void *addr = page_address(page);
2479
2480         if (OFF_SLAB(cachep)) {
2481                 /* Slab management obj is off-slab. */
2482                 freelist = kmem_cache_alloc_node(cachep->freelist_cache,
2483                                               local_flags, nodeid);
2484                 if (!freelist)
2485                         return NULL;
2486         } else {
2487                 freelist = addr + colour_off;
2488                 colour_off += cachep->freelist_size;
2489         }
2490         page->active = 0;
2491         page->s_mem = addr + colour_off;
2492         return freelist;
2493 }
2494
2495 static inline freelist_idx_t get_free_obj(struct page *page, unsigned int idx)
2496 {
2497         return ((freelist_idx_t *)page->freelist)[idx];
2498 }
2499
2500 static inline void set_free_obj(struct page *page,
2501                                         unsigned int idx, freelist_idx_t val)
2502 {
2503         ((freelist_idx_t *)(page->freelist))[idx] = val;
2504 }
2505
2506 static void cache_init_objs(struct kmem_cache *cachep,
2507                             struct page *page)
2508 {
2509         int i;
2510
2511         for (i = 0; i < cachep->num; i++) {
2512                 void *objp = index_to_obj(cachep, page, i);
2513 #if DEBUG
2514                 if (cachep->flags & SLAB_STORE_USER)
2515                         *dbg_userword(cachep, objp) = NULL;
2516
2517                 if (cachep->flags & SLAB_RED_ZONE) {
2518                         *dbg_redzone1(cachep, objp) = RED_INACTIVE;
2519                         *dbg_redzone2(cachep, objp) = RED_INACTIVE;
2520                 }
2521                 /*
2522                  * Constructors are not allowed to allocate memory from the same
2523                  * cache which they are a constructor for.  Otherwise, deadlock.
2524                  * They must also be threaded.
2525                  */
2526                 if (cachep->ctor && !(cachep->flags & SLAB_POISON))
2527                         cachep->ctor(objp + obj_offset(cachep));
2528
2529                 if (cachep->flags & SLAB_RED_ZONE) {
2530                         if (*dbg_redzone2(cachep, objp) != RED_INACTIVE)
2531                                 slab_error(cachep, "constructor overwrote the"
2532                                            " end of an object");
2533                         if (*dbg_redzone1(cachep, objp) != RED_INACTIVE)
2534                                 slab_error(cachep, "constructor overwrote the"
2535                                            " start of an object");
2536                 }
2537                 /* need to poison the objs? */
2538                 if (cachep->flags & SLAB_POISON) {
2539                         poison_obj(cachep, objp, POISON_FREE);
2540                         slab_kernel_map(cachep, objp, 0, 0);
2541                 }
2542 #else
2543                 if (cachep->ctor)
2544                         cachep->ctor(objp);
2545 #endif
2546                 set_obj_status(page, i, OBJECT_FREE);
2547                 set_free_obj(page, i, i);
2548         }
2549 }
2550
2551 static void kmem_flagcheck(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags)
2552 {
2553         if (CONFIG_ZONE_DMA_FLAG) {
2554                 if (flags & GFP_DMA)
2555                         BUG_ON(!(cachep->allocflags & GFP_DMA));
2556                 else
2557                         BUG_ON(cachep->allocflags & GFP_DMA);
2558         }
2559 }
2560
2561 static void *slab_get_obj(struct kmem_cache *cachep, struct page *page,
2562                                 int nodeid)
2563 {
2564         void *objp;
2565
2566         objp = index_to_obj(cachep, page, get_free_obj(page, page->active));
2567         page->active++;
2568 #if DEBUG
2569         WARN_ON(page_to_nid(virt_to_page(objp)) != nodeid);
2570 #endif
2571
2572         return objp;
2573 }
2574
2575 static void slab_put_obj(struct kmem_cache *cachep, struct page *page,
2576                                 void *objp, int nodeid)
2577 {
2578         unsigned int objnr = obj_to_index(cachep, page, objp);
2579 #if DEBUG
2580         unsigned int i;
2581
2582         /* Verify that the slab belongs to the intended node */
2583         WARN_ON(page_to_nid(virt_to_page(objp)) != nodeid);
2584
2585         /* Verify double free bug */
2586         for (i = page->active; i < cachep->num; i++) {
2587                 if (get_free_obj(page, i) == objnr) {
2588                         printk(KERN_ERR "slab: double free detected in cache "
2589                                         "'%s', objp %p\n", cachep->name, objp);
2590                         BUG();
2591                 }
2592         }
2593 #endif
2594         page->active--;
2595         set_free_obj(page, page->active, objnr);
2596 }
2597
2598 /*
2599  * Map pages beginning at addr to the given cache and slab. This is required
2600  * for the slab allocator to be able to lookup the cache and slab of a
2601  * virtual address for kfree, ksize, and slab debugging.
2602  */
2603 static void slab_map_pages(struct kmem_cache *cache, struct page *page,
2604                            void *freelist)
2605 {
2606         page->slab_cache = cache;
2607         page->freelist = freelist;
2608 }
2609
2610 /*
2611  * Grow (by 1) the number of slabs within a cache.  This is called by
2612  * kmem_cache_alloc() when there are no active objs left in a cache.
2613  */
2614 static int cache_grow(struct kmem_cache *cachep,
2615                 gfp_t flags, int nodeid, struct page *page)
2616 {
2617         void *freelist;
2618         size_t offset;
2619         gfp_t local_flags;
2620         struct kmem_cache_node *n;
2621
2622         /*
2623          * Be lazy and only check for valid flags here,  keeping it out of the
2624          * critical path in kmem_cache_alloc().
2625          */
2626         if (unlikely(flags & GFP_SLAB_BUG_MASK)) {
2627                 pr_emerg("gfp: %u\n", flags & GFP_SLAB_BUG_MASK);
2628                 BUG();
2629         }
2630         local_flags = flags & (GFP_CONSTRAINT_MASK|GFP_RECLAIM_MASK);
2631
2632         /* Take the node list lock to change the colour_next on this node */
2633         check_irq_off();
2634         n = get_node(cachep, nodeid);
2635         spin_lock(&n->list_lock);
2636
2637         /* Get colour for the slab, and cal the next value. */
2638         offset = n->colour_next;
2639         n->colour_next++;
2640         if (n->colour_next >= cachep->colour)
2641                 n->colour_next = 0;
2642         spin_unlock(&n->list_lock);
2643
2644         offset *= cachep->colour_off;
2645
2646         if (gfpflags_allow_blocking(local_flags))
2647                 local_irq_enable();
2648
2649         /*
2650          * The test for missing atomic flag is performed here, rather than
2651          * the more obvious place, simply to reduce the critical path length
2652          * in kmem_cache_alloc(). If a caller is seriously mis-behaving they
2653          * will eventually be caught here (where it matters).
2654          */
2655         kmem_flagcheck(cachep, flags);
2656
2657         /*
2658          * Get mem for the objs.  Attempt to allocate a physical page from
2659          * 'nodeid'.
2660          */
2661         if (!page)
2662                 page = kmem_getpages(cachep, local_flags, nodeid);
2663         if (!page)
2664                 goto failed;
2665
2666         /* Get slab management. */
2667         freelist = alloc_slabmgmt(cachep, page, offset,
2668                         local_flags & ~GFP_CONSTRAINT_MASK, nodeid);
2669         if (!freelist)
2670                 goto opps1;
2671
2672         slab_map_pages(cachep, page, freelist);
2673
2674         cache_init_objs(cachep, page);
2675
2676         if (gfpflags_allow_blocking(local_flags))
2677                 local_irq_disable();
2678         check_irq_off();
2679         spin_lock(&n->list_lock);
2680
2681         /* Make slab active. */
2682         list_add_tail(&page->lru, &(n->slabs_free));
2683         STATS_INC_GROWN(cachep);
2684         n->free_objects += cachep->num;
2685         spin_unlock(&n->list_lock);
2686         return 1;
2687 opps1:
2688         kmem_freepages(cachep, page);
2689 failed:
2690         if (gfpflags_allow_blocking(local_flags))
2691                 local_irq_disable();
2692         return 0;
2693 }
2694
2695 #if DEBUG
2696
2697 /*
2698  * Perform extra freeing checks:
2699  * - detect bad pointers.
2700  * - POISON/RED_ZONE checking
2701  */
2702 static void kfree_debugcheck(const void *objp)
2703 {
2704         if (!virt_addr_valid(objp)) {
2705                 printk(KERN_ERR "kfree_debugcheck: out of range ptr %lxh.\n",
2706                        (unsigned long)objp);
2707                 BUG();
2708         }
2709 }
2710
2711 static inline void verify_redzone_free(struct kmem_cache *cache, void *obj)
2712 {
2713         unsigned long long redzone1, redzone2;
2714
2715         redzone1 = *dbg_redzone1(cache, obj);
2716         redzone2 = *dbg_redzone2(cache, obj);
2717
2718         /*
2719          * Redzone is ok.
2720          */
2721         if (redzone1 == RED_ACTIVE && redzone2 == RED_ACTIVE)
2722                 return;
2723
2724         if (redzone1 == RED_INACTIVE && redzone2 == RED_INACTIVE)
2725                 slab_error(cache, "double free detected");
2726         else
2727                 slab_error(cache, "memory outside object was overwritten");
2728
2729         printk(KERN_ERR "%p: redzone 1:0x%llx, redzone 2:0x%llx.\n",
2730                         obj, redzone1, redzone2);
2731 }
2732
2733 static void *cache_free_debugcheck(struct kmem_cache *cachep, void *objp,
2734                                    unsigned long caller)
2735 {
2736         unsigned int objnr;
2737         struct page *page;
2738
2739         BUG_ON(virt_to_cache(objp) != cachep);
2740
2741         objp -= obj_offset(cachep);
2742         kfree_debugcheck(objp);
2743         page = virt_to_head_page(objp);
2744
2745         if (cachep->flags & SLAB_RED_ZONE) {
2746                 verify_redzone_free(cachep, objp);
2747                 *dbg_redzone1(cachep, objp) = RED_INACTIVE;
2748                 *dbg_redzone2(cachep, objp) = RED_INACTIVE;
2749         }
2750         if (cachep->flags & SLAB_STORE_USER)
2751                 *dbg_userword(cachep, objp) = (void *)caller;
2752
2753         objnr = obj_to_index(cachep, page, objp);
2754
2755         BUG_ON(objnr >= cachep->num);
2756         BUG_ON(objp != index_to_obj(cachep, page, objnr));
2757
2758         set_obj_status(page, objnr, OBJECT_FREE);
2759         if (cachep->flags & SLAB_POISON) {
2760                 poison_obj(cachep, objp, POISON_FREE);
2761                 slab_kernel_map(cachep, objp, 0, caller);
2762         }
2763         return objp;
2764 }
2765
2766 #else
2767 #define kfree_debugcheck(x) do { } while(0)
2768 #define cache_free_debugcheck(x,objp,z) (objp)
2769 #endif
2770
2771 static void *cache_alloc_refill(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags,
2772                                                         bool force_refill)
2773 {
2774         int batchcount;
2775         struct kmem_cache_node *n;
2776         struct array_cache *ac;
2777         int node;
2778
2779         check_irq_off();
2780         node = numa_mem_id();
2781         if (unlikely(force_refill))
2782                 goto force_grow;
2783 retry:
2784         ac = cpu_cache_get(cachep);
2785         batchcount = ac->batchcount;
2786         if (!ac->touched && batchcount > BATCHREFILL_LIMIT) {
2787                 /*
2788                  * If there was little recent activity on this cache, then
2789                  * perform only a partial refill.  Otherwise we could generate
2790                  * refill bouncing.
2791                  */
2792                 batchcount = BATCHREFILL_LIMIT;
2793         }
2794         n = get_node(cachep, node);
2795
2796         BUG_ON(ac->avail > 0 || !n);
2797         spin_lock(&n->list_lock);
2798
2799         /* See if we can refill from the shared array */
2800         if (n->shared && transfer_objects(ac, n->shared, batchcount)) {
2801                 n->shared->touched = 1;
2802                 goto alloc_done;
2803         }
2804
2805         while (batchcount > 0) {
2806                 struct list_head *entry;
2807                 struct page *page;
2808                 /* Get slab alloc is to come from. */
2809                 entry = n->slabs_partial.next;
2810                 if (entry == &n->slabs_partial) {
2811                         n->free_touched = 1;
2812                         entry = n->slabs_free.next;
2813                         if (entry == &n->slabs_free)
2814                                 goto must_grow;
2815                 }
2816
2817                 page = list_entry(entry, struct page, lru);
2818                 check_spinlock_acquired(cachep);
2819
2820                 /*
2821                  * The slab was either on partial or free list so
2822                  * there must be at least one object available for
2823                  * allocation.
2824                  */
2825                 BUG_ON(page->active >= cachep->num);
2826
2827                 while (page->active < cachep->num && batchcount--) {
2828                         STATS_INC_ALLOCED(cachep);
2829                         STATS_INC_ACTIVE(cachep);
2830                         STATS_SET_HIGH(cachep);
2831
2832                         ac_put_obj(cachep, ac, slab_get_obj(cachep, page,
2833                                                                         node));
2834                 }
2835
2836                 /* move slabp to correct slabp list: */
2837                 list_del(&page->lru);
2838                 if (page->active == cachep->num)
2839                         list_add(&page->lru, &n->slabs_full);
2840                 else
2841                         list_add(&page->lru, &n->slabs_partial);
2842         }
2843
2844 must_grow:
2845         n->free_objects -= ac->avail;
2846 alloc_done:
2847         spin_unlock(&n->list_lock);
2848
2849         if (unlikely(!ac->avail)) {
2850                 int x;
2851 force_grow:
2852                 x = cache_grow(cachep, gfp_exact_node(flags), node, NULL);
2853
2854                 /* cache_grow can reenable interrupts, then ac could change. */
2855                 ac = cpu_cache_get(cachep);
2856                 node = numa_mem_id();
2857
2858                 /* no objects in sight? abort */
2859                 if (!x && (ac->avail == 0 || force_refill))
2860                         return NULL;
2861
2862                 if (!ac->avail)         /* objects refilled by interrupt? */
2863                         goto retry;
2864         }
2865         ac->touched = 1;
2866
2867         return ac_get_obj(cachep, ac, flags, force_refill);
2868 }
2869
2870 static inline void cache_alloc_debugcheck_before(struct kmem_cache *cachep,
2871                                                 gfp_t flags)
2872 {
2873         might_sleep_if(gfpflags_allow_blocking(flags));
2874 #if DEBUG
2875         kmem_flagcheck(cachep, flags);
2876 #endif
2877 }
2878
2879 #if DEBUG
2880 static void *cache_alloc_debugcheck_after(struct kmem_cache *cachep,
2881                                 gfp_t flags, void *objp, unsigned long caller)
2882 {
2883         struct page *page;
2884
2885         if (!objp)
2886                 return objp;
2887         if (cachep->flags & SLAB_POISON) {
2888                 check_poison_obj(cachep, objp);
2889                 slab_kernel_map(cachep, objp, 1, 0);
2890                 poison_obj(cachep, objp, POISON_INUSE);
2891         }
2892         if (cachep->flags & SLAB_STORE_USER)
2893                 *dbg_userword(cachep, objp) = (void *)caller;
2894
2895         if (cachep->flags & SLAB_RED_ZONE) {
2896                 if (*dbg_redzone1(cachep, objp) != RED_INACTIVE ||
2897                                 *dbg_redzone2(cachep, objp) != RED_INACTIVE) {
2898                         slab_error(cachep, "double free, or memory outside"
2899                                                 " object was overwritten");
2900                         printk(KERN_ERR
2901                                 "%p: redzone 1:0x%llx, redzone 2:0x%llx\n",
2902                                 objp, *dbg_redzone1(cachep, objp),
2903                                 *dbg_redzone2(cachep, objp));
2904                 }
2905                 *dbg_redzone1(cachep, objp) = RED_ACTIVE;
2906                 *dbg_redzone2(cachep, objp) = RED_ACTIVE;
2907         }
2908
2909         page = virt_to_head_page(objp);
2910         set_obj_status(page, obj_to_index(cachep, page, objp), OBJECT_ACTIVE);
2911         objp += obj_offset(cachep);
2912         if (cachep->ctor && cachep->flags & SLAB_POISON)
2913                 cachep->ctor(objp);
2914         if (ARCH_SLAB_MINALIGN &&
2915             ((unsigned long)objp & (ARCH_SLAB_MINALIGN-1))) {
2916                 printk(KERN_ERR "0x%p: not aligned to ARCH_SLAB_MINALIGN=%d\n",
2917                        objp, (int)ARCH_SLAB_MINALIGN);
2918         }
2919         return objp;
2920 }
2921 #else
2922 #define cache_alloc_debugcheck_after(a,b,objp,d) (objp)
2923 #endif
2924
2925 static bool slab_should_failslab(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags)
2926 {
2927         if (unlikely(cachep == kmem_cache))
2928                 return false;
2929
2930         return should_failslab(cachep->object_size, flags, cachep->flags);
2931 }
2932
2933 static inline void *____cache_alloc(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags)
2934 {
2935         void *objp;
2936         struct array_cache *ac;
2937         bool force_refill = false;
2938
2939         check_irq_off();
2940
2941         ac = cpu_cache_get(cachep);
2942         if (likely(ac->avail)) {
2943                 ac->touched = 1;
2944                 objp = ac_get_obj(cachep, ac, flags, false);
2945
2946                 /*
2947                  * Allow for the possibility all avail objects are not allowed
2948                  * by the current flags
2949                  */
2950                 if (objp) {
2951                         STATS_INC_ALLOCHIT(cachep);
2952                         goto out;
2953                 }
2954                 force_refill = true;
2955         }
2956
2957         STATS_INC_ALLOCMISS(cachep);
2958         objp = cache_alloc_refill(cachep, flags, force_refill);
2959         /*
2960          * the 'ac' may be updated by cache_alloc_refill(),
2961          * and kmemleak_erase() requires its correct value.
2962          */
2963         ac = cpu_cache_get(cachep);
2964
2965 out:
2966         /*
2967          * To avoid a false negative, if an object that is in one of the
2968          * per-CPU caches is leaked, we need to make sure kmemleak doesn't
2969          * treat the array pointers as a reference to the object.
2970          */
2971         if (objp)
2972                 kmemleak_erase(&ac->entry[ac->avail]);
2973         return objp;
2974 }
2975
2976 #ifdef CONFIG_NUMA
2977 /*
2978  * Try allocating on another node if PFA_SPREAD_SLAB is a mempolicy is set.
2979  *
2980  * If we are in_interrupt, then process context, including cpusets and
2981  * mempolicy, may not apply and should not be used for allocation policy.
2982  */
2983 static void *alternate_node_alloc(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags)
2984 {
2985         int nid_alloc, nid_here;
2986
2987         if (in_interrupt() || (flags & __GFP_THISNODE))
2988                 return NULL;
2989         nid_alloc = nid_here = numa_mem_id();
2990         if (cpuset_do_slab_mem_spread() && (cachep->flags & SLAB_MEM_SPREAD))
2991                 nid_alloc = cpuset_slab_spread_node();
2992         else if (current->mempolicy)
2993                 nid_alloc = mempolicy_slab_node();
2994         if (nid_alloc != nid_here)
2995                 return ____cache_alloc_node(cachep, flags, nid_alloc);
2996         return NULL;
2997 }
2998
2999 /*
3000  * Fallback function if there was no memory available and no objects on a
3001  * certain node and fall back is permitted. First we scan all the
3002  * available node for available objects. If that fails then we
3003  * perform an allocation without specifying a node. This allows the page
3004  * allocator to do its reclaim / fallback magic. We then insert the
3005  * slab into the proper nodelist and then allocate from it.
3006  */
3007 static void *fallback_alloc(struct kmem_cache *cache, gfp_t flags)
3008 {
3009         struct zonelist *zonelist;
3010         gfp_t local_flags;
3011         struct zoneref *z;
3012         struct zone *zone;
3013         enum zone_type high_zoneidx = gfp_zone(flags);
3014         void *obj = NULL;
3015         int nid;
3016         unsigned int cpuset_mems_cookie;
3017
3018         if (flags & __GFP_THISNODE)
3019                 return NULL;
3020
3021         local_flags = flags & (GFP_CONSTRAINT_MASK|GFP_RECLAIM_MASK);
3022
3023 retry_cpuset:
3024         cpuset_mems_cookie = read_mems_allowed_begin();
3025         zonelist = node_zonelist(mempolicy_slab_node(), flags);
3026
3027 retry:
3028         /*
3029          * Look through allowed nodes for objects available
3030          * from existing per node queues.
3031          */
3032         for_each_zone_zonelist(zone, z, zonelist, high_zoneidx) {
3033                 nid = zone_to_nid(zone);
3034
3035                 if (cpuset_zone_allowed(zone, flags) &&
3036                         get_node(cache, nid) &&
3037                         get_node(cache, nid)->free_objects) {
3038                                 obj = ____cache_alloc_node(cache,
3039                                         gfp_exact_node(flags), nid);
3040                                 if (obj)
3041                                         break;
3042                 }
3043         }
3044
3045         if (!obj) {
3046                 /*
3047                  * This allocation will be performed within the constraints
3048                  * of the current cpuset / memory policy requirements.
3049                  * We may trigger various forms of reclaim on the allowed
3050                  * set and go into memory reserves if necessary.
3051                  */
3052                 struct page *page;
3053
3054                 if (gfpflags_allow_blocking(local_flags))
3055                         local_irq_enable();
3056                 kmem_flagcheck(cache, flags);
3057                 page = kmem_getpages(cache, local_flags, numa_mem_id());
3058                 if (gfpflags_allow_blocking(local_flags))
3059                         local_irq_disable();
3060                 if (page) {
3061                         /*
3062                          * Insert into the appropriate per node queues
3063                          */
3064                         nid = page_to_nid(page);
3065                         if (cache_grow(cache, flags, nid, page)) {
3066                                 obj = ____cache_alloc_node(cache,
3067                                         gfp_exact_node(flags), nid);
3068                                 if (!obj)
3069                                         /*
3070                                          * Another processor may allocate the
3071                                          * objects in the slab since we are
3072                                          * not holding any locks.
3073                                          */
3074                                         goto retry;
3075                         } else {
3076                                 /* cache_grow already freed obj */
3077                                 obj = NULL;
3078                         }
3079                 }
3080         }
3081
3082         if (unlikely(!obj && read_mems_allowed_retry(cpuset_mems_cookie)))
3083                 goto retry_cpuset;
3084         return obj;
3085 }
3086
3087 /*
3088  * A interface to enable slab creation on nodeid
3089  */
3090 static void *____cache_alloc_node(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags,
3091                                 int nodeid)
3092 {
3093         struct list_head *entry;
3094         struct page *page;
3095         struct kmem_cache_node *n;
3096         void *obj;
3097         int x;
3098
3099         VM_BUG_ON(nodeid < 0 || nodeid >= MAX_NUMNODES);
3100         n = get_node(cachep, nodeid);
3101         BUG_ON(!n);
3102
3103 retry:
3104         check_irq_off();
3105         spin_lock(&n->list_lock);
3106         entry = n->slabs_partial.next;
3107         if (entry == &n->slabs_partial) {
3108                 n->free_touched = 1;
3109                 entry = n->slabs_free.next;
3110                 if (entry == &n->slabs_free)
3111                         goto must_grow;
3112         }
3113
3114         page = list_entry(entry, struct page, lru);
3115         check_spinlock_acquired_node(cachep, nodeid);
3116
3117         STATS_INC_NODEALLOCS(cachep);
3118         STATS_INC_ACTIVE(cachep);
3119         STATS_SET_HIGH(cachep);
3120
3121         BUG_ON(page->active == cachep->num);
3122
3123         obj = slab_get_obj(cachep, page, nodeid);
3124         n->free_objects--;
3125         /* move slabp to correct slabp list: */
3126         list_del(&page->lru);
3127
3128         if (page->active == cachep->num)
3129                 list_add(&page->lru, &n->slabs_full);
3130         else
3131                 list_add(&page->lru, &n->slabs_partial);
3132
3133         spin_unlock(&n->list_lock);
3134         goto done;
3135
3136 must_grow:
3137         spin_unlock(&n->list_lock);
3138         x = cache_grow(cachep, gfp_exact_node(flags), nodeid, NULL);
3139         if (x)
3140                 goto retry;
3141
3142         return fallback_alloc(cachep, flags);
3143
3144 done:
3145         return obj;
3146 }
3147
3148 static __always_inline void *
3149 slab_alloc_node(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags, int nodeid,
3150                    unsigned long caller)
3151 {
3152         unsigned long save_flags;
3153         void *ptr;
3154         int slab_node = numa_mem_id();
3155
3156         flags &= gfp_allowed_mask;
3157
3158         lockdep_trace_alloc(flags);
3159
3160         if (slab_should_failslab(cachep, flags))
3161                 return NULL;
3162
3163         cachep = memcg_kmem_get_cache(cachep, flags);
3164
3165         cache_alloc_debugcheck_before(cachep, flags);
3166         local_irq_save(save_flags);
3167
3168         if (nodeid == NUMA_NO_NODE)
3169                 nodeid = slab_node;
3170
3171         if (unlikely(!get_node(cachep, nodeid))) {
3172                 /* Node not bootstrapped yet */
3173                 ptr = fallback_alloc(cachep, flags);
3174                 goto out;
3175         }
3176
3177         if (nodeid == slab_node) {
3178                 /*
3179                  * Use the locally cached objects if possible.
3180                  * However ____cache_alloc does not allow fallback
3181                  * to other nodes. It may fail while we still have
3182                  * objects on other nodes available.
3183                  */
3184                 ptr = ____cache_alloc(cachep, flags);
3185                 if (ptr)
3186                         goto out;
3187         }
3188         /* ___cache_alloc_node can fall back to other nodes */
3189         ptr = ____cache_alloc_node(cachep, flags, nodeid);
3190   out:
3191         local_irq_restore(save_flags);
3192         ptr = cache_alloc_debugcheck_after(cachep, flags, ptr, caller);
3193         kmemleak_alloc_recursive(ptr, cachep->object_size, 1, cachep->flags,
3194                                  flags);
3195
3196         if (likely(ptr)) {
3197                 kmemcheck_slab_alloc(cachep, flags, ptr, cachep->object_size);
3198                 if (unlikely(flags & __GFP_ZERO))
3199                         memset(ptr, 0, cachep->object_size);
3200         }
3201
3202         memcg_kmem_put_cache(cachep);
3203         return ptr;
3204 }
3205
3206 static __always_inline void *
3207 __do_cache_alloc(struct kmem_cache *cache, gfp_t flags)
3208 {
3209         void *objp;
3210
3211         if (current->mempolicy || cpuset_do_slab_mem_spread()) {
3212                 objp = alternate_node_alloc(cache, flags);
3213                 if (objp)
3214                         goto out;
3215         }
3216         objp = ____cache_alloc(cache, flags);
3217
3218         /*
3219          * We may just have run out of memory on the local node.
3220          * ____cache_alloc_node() knows how to locate memory on other nodes
3221          */
3222         if (!objp)
3223                 objp = ____cache_alloc_node(cache, flags, numa_mem_id());
3224
3225   out:
3226         return objp;
3227 }
3228 #else
3229
3230 static __always_inline void *
3231 __do_cache_alloc(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags)
3232 {
3233         return ____cache_alloc(cachep, flags);
3234 }
3235
3236 #endif /* CONFIG_NUMA */
3237
3238 static __always_inline void *
3239 slab_alloc(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags, unsigned long caller)
3240 {
3241         unsigned long save_flags;
3242         void *objp;
3243
3244         flags &= gfp_allowed_mask;
3245
3246         lockdep_trace_alloc(flags);
3247
3248         if (slab_should_failslab(cachep, flags))
3249                 return NULL;
3250
3251         cachep = memcg_kmem_get_cache(cachep, flags);
3252
3253         cache_alloc_debugcheck_before(cachep, flags);
3254         local_irq_save(save_flags);
3255         objp = __do_cache_alloc(cachep, flags);
3256         local_irq_restore(save_flags);
3257         objp = cache_alloc_debugcheck_after(cachep, flags, objp, caller);
3258         kmemleak_alloc_recursive(objp, cachep->object_size, 1, cachep->flags,
3259                                  flags);
3260         prefetchw(objp);
3261
3262         if (likely(objp)) {
3263                 kmemcheck_slab_alloc(cachep, flags, objp, cachep->object_size);
3264                 if (unlikely(flags & __GFP_ZERO))
3265                         memset(objp, 0, cachep->object_size);
3266         }
3267
3268         memcg_kmem_put_cache(cachep);
3269         return objp;
3270 }
3271
3272 /*
3273  * Caller needs to acquire correct kmem_cache_node's list_lock
3274  * @list: List of detached free slabs should be freed by caller
3275  */
3276 static void free_block(struct kmem_cache *cachep, void **objpp,
3277                         int nr_objects, int node, struct list_head *list)
3278 {
3279         int i;
3280         struct kmem_cache_node *n = get_node(cachep, node);
3281
3282         for (i = 0; i < nr_objects; i++) {
3283                 void *objp;
3284                 struct page *page;
3285
3286                 clear_obj_pfmemalloc(&objpp[i]);
3287                 objp = objpp[i];
3288
3289                 page = virt_to_head_page(objp);
3290                 list_del(&page->lru);
3291                 check_spinlock_acquired_node(cachep, node);
3292                 slab_put_obj(cachep, page, objp, node);
3293                 STATS_DEC_ACTIVE(cachep);
3294                 n->free_objects++;
3295
3296                 /* fixup slab chains */
3297                 if (page->active == 0) {
3298                         if (n->free_objects > n->free_limit) {
3299                                 n->free_objects -= cachep->num;
3300                                 list_add_tail(&page->lru, list);
3301                         } else {
3302                                 list_add(&page->lru, &n->slabs_free);
3303                         }
3304                 } else {
3305                         /* Unconditionally move a slab to the end of the
3306                          * partial list on free - maximum time for the
3307                          * other objects to be freed, too.
3308                          */
3309                         list_add_tail(&page->lru, &n->slabs_partial);
3310                 }
3311         }
3312 }
3313
3314 static void cache_flusharray(struct kmem_cache *cachep, struct array_cache *ac)
3315 {
3316         int batchcount;
3317         struct kmem_cache_node *n;
3318         int node = numa_mem_id();
3319         LIST_HEAD(list);
3320
3321         batchcount = ac->batchcount;
3322 #if DEBUG
3323         BUG_ON(!batchcount || batchcount > ac->avail);
3324 #endif
3325         check_irq_off();
3326         n = get_node(cachep, node);
3327         spin_lock(&n->list_lock);
3328         if (n->shared) {
3329                 struct array_cache *shared_array = n->shared;
3330                 int max = shared_array->limit - shared_array->avail;
3331                 if (max) {
3332                         if (batchcount > max)
3333                                 batchcount = max;
3334                         memcpy(&(shared_array->entry[shared_array->avail]),
3335                                ac->entry, sizeof(void *) * batchcount);
3336                         shared_array->avail += batchcount;
3337                         goto free_done;
3338                 }
3339         }
3340
3341         free_block(cachep, ac->entry, batchcount, node, &list);
3342 free_done:
3343 #if STATS
3344         {
3345                 int i = 0;
3346                 struct list_head *p;
3347
3348                 p = n->slabs_free.next;
3349                 while (p != &(n->slabs_free)) {
3350                         struct page *page;
3351
3352                         page = list_entry(p, struct page, lru);
3353                         BUG_ON(page->active);
3354
3355                         i++;
3356                         p = p->next;
3357                 }
3358                 STATS_SET_FREEABLE(cachep, i);
3359         }
3360 #endif
3361         spin_unlock(&n->list_lock);
3362         slabs_destroy(cachep, &list);
3363         ac->avail -= batchcount;
3364         memmove(ac->entry, &(ac->entry[batchcount]), sizeof(void *)*ac->avail);
3365 }
3366
3367 /*
3368  * Release an obj back to its cache. If the obj has a constructed state, it must
3369  * be in this state _before_ it is released.  Called with disabled ints.
3370  */
3371 static inline void __cache_free(struct kmem_cache *cachep, void *objp,
3372                                 unsigned long caller)
3373 {
3374         struct array_cache *ac = cpu_cache_get(cachep);
3375
3376         check_irq_off();
3377         kmemleak_free_recursive(objp, cachep->flags);
3378         objp = cache_free_debugcheck(cachep, objp, caller);
3379
3380         kmemcheck_slab_free(cachep, objp, cachep->object_size);
3381
3382         /*
3383          * Skip calling cache_free_alien() when the platform is not numa.
3384          * This will avoid cache misses that happen while accessing slabp (which
3385          * is per page memory  reference) to get nodeid. Instead use a global
3386          * variable to skip the call, which is mostly likely to be present in
3387          * the cache.
3388          */
3389         if (nr_online_nodes > 1 && cache_free_alien(cachep, objp))
3390                 return;
3391
3392         if (ac->avail < ac->limit) {
3393                 STATS_INC_FREEHIT(cachep);
3394         } else {
3395                 STATS_INC_FREEMISS(cachep);
3396                 cache_flusharray(cachep, ac);
3397         }
3398
3399         ac_put_obj(cachep, ac, objp);
3400 }
3401
3402 /**
3403  * kmem_cache_alloc - Allocate an object
3404  * @cachep: The cache to allocate from.
3405  * @flags: See kmalloc().
3406  *
3407  * Allocate an object from this cache.  The flags are only relevant
3408  * if the cache has no available objects.
3409  */
3410 void *kmem_cache_alloc(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags)
3411 {
3412         void *ret = slab_alloc(cachep, flags, _RET_IP_);
3413
3414         trace_kmem_cache_alloc(_RET_IP_, ret,
3415                                cachep->object_size, cachep->size, flags);
3416
3417         return ret;
3418 }
3419 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_alloc);
3420
3421 void kmem_cache_free_bulk(struct kmem_cache *s, size_t size, void **p)
3422 {
3423         __kmem_cache_free_bulk(s, size, p);
3424 }
3425 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_free_bulk);
3426
3427 int kmem_cache_alloc_bulk(struct kmem_cache *s, gfp_t flags, size_t size,
3428                                                                 void **p)
3429 {
3430         return __kmem_cache_alloc_bulk(s, flags, size, p);
3431 }
3432 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_alloc_bulk);
3433
3434 #ifdef CONFIG_TRACING
3435 void *
3436 kmem_cache_alloc_trace(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags, size_t size)
3437 {
3438         void *ret;
3439
3440         ret = slab_alloc(cachep, flags, _RET_IP_);
3441
3442         trace_kmalloc(_RET_IP_, ret,
3443                       size, cachep->size, flags);
3444         return ret;
3445 }
3446 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_alloc_trace);
3447 #endif
3448
3449 #ifdef CONFIG_NUMA
3450 /**
3451  * kmem_cache_alloc_node - Allocate an object on the specified node
3452  * @cachep: The cache to allocate from.
3453  * @flags: See kmalloc().
3454  * @nodeid: node number of the target node.
3455  *
3456  * Identical to kmem_cache_alloc but it will allocate memory on the given
3457  * node, which can improve the performance for cpu bound structures.
3458  *
3459  * Fallback to other node is possible if __GFP_THISNODE is not set.
3460  */
3461 void *kmem_cache_alloc_node(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags, int nodeid)
3462 {
3463         void *ret = slab_alloc_node(cachep, flags, nodeid, _RET_IP_);
3464
3465         trace_kmem_cache_alloc_node(_RET_IP_, ret,
3466                                     cachep->object_size, cachep->size,
3467                                     flags, nodeid);
3468
3469         return ret;
3470 }
3471 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_alloc_node);
3472
3473 #ifdef CONFIG_TRACING
3474 void *kmem_cache_alloc_node_trace(struct kmem_cache *cachep,
3475                                   gfp_t flags,
3476                                   int nodeid,
3477                                   size_t size)
3478 {
3479         void *ret;
3480
3481         ret = slab_alloc_node(cachep, flags, nodeid, _RET_IP_);
3482
3483         trace_kmalloc_node(_RET_IP_, ret,
3484                            size, cachep->size,
3485                            flags, nodeid);
3486         return ret;
3487 }
3488 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_alloc_node_trace);
3489 #endif
3490
3491 static __always_inline void *
3492 __do_kmalloc_node(size_t size, gfp_t flags, int node, unsigned long caller)
3493 {
3494         struct kmem_cache *cachep;
3495
3496         cachep = kmalloc_slab(size, flags);
3497         if (unlikely(ZERO_OR_NULL_PTR(cachep)))
3498                 return cachep;
3499         return kmem_cache_alloc_node_trace(cachep, flags, node, size);
3500 }
3501
3502 void *__kmalloc_node(size_t size, gfp_t flags, int node)
3503 {
3504         return __do_kmalloc_node(size, flags, node, _RET_IP_);
3505 }
3506 EXPORT_SYMBOL(__kmalloc_node);
3507
3508 void *__kmalloc_node_track_caller(size_t size, gfp_t flags,
3509                 int node, unsigned long caller)
3510 {
3511         return __do_kmalloc_node(size, flags, node, caller);
3512 }
3513 EXPORT_SYMBOL(__kmalloc_node_track_caller);
3514 #endif /* CONFIG_NUMA */
3515
3516 /**
3517  * __do_kmalloc - allocate memory
3518  * @size: how many bytes of memory are required.
3519  * @flags: the type of memory to allocate (see kmalloc).
3520  * @caller: function caller for debug tracking of the caller
3521  */
3522 static __always_inline void *__do_kmalloc(size_t size, gfp_t flags,
3523                                           unsigned long caller)
3524 {
3525         struct kmem_cache *cachep;
3526         void *ret;
3527
3528         cachep = kmalloc_slab(size, flags);
3529         if (unlikely(ZERO_OR_NULL_PTR(cachep)))
3530                 return cachep;
3531         ret = slab_alloc(cachep, flags, caller);
3532
3533         trace_kmalloc(caller, ret,
3534                       size, cachep->size, flags);
3535
3536         return ret;
3537 }
3538
3539 void *__kmalloc(size_t size, gfp_t flags)
3540 {
3541         return __do_kmalloc(size, flags, _RET_IP_);
3542 }
3543 EXPORT_SYMBOL(__kmalloc);
3544
3545 void *__kmalloc_track_caller(size_t size, gfp_t flags, unsigned long caller)
3546 {
3547         return __do_kmalloc(size, flags, caller);
3548 }
3549 EXPORT_SYMBOL(__kmalloc_track_caller);
3550
3551 /**
3552  * kmem_cache_free - Deallocate an object
3553  * @cachep: The cache the allocation was from.
3554  * @objp: The previously allocated object.
3555  *
3556  * Free an object which was previously allocated from this
3557  * cache.
3558  */
3559 void kmem_cache_free(struct kmem_cache *cachep, void *objp)
3560 {
3561         unsigned long flags;
3562         cachep = cache_from_obj(cachep, objp);
3563         if (!cachep)
3564                 return;
3565
3566         local_irq_save(flags);
3567         debug_check_no_locks_freed(objp, cachep->object_size);
3568         if (!(cachep->flags & SLAB_DEBUG_OBJECTS))
3569                 debug_check_no_obj_freed(objp, cachep->object_size);
3570         __cache_free(cachep, objp, _RET_IP_);
3571         local_irq_restore(flags);
3572
3573         trace_kmem_cache_free(_RET_IP_, objp);
3574 }
3575 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_free);
3576
3577 /**
3578  * kfree - free previously allocated memory
3579  * @objp: pointer returned by kmalloc.
3580  *
3581  * If @objp is NULL, no operation is performed.
3582  *
3583  * Don't free memory not originally allocated by kmalloc()
3584  * or you will run into trouble.
3585  */
3586 void kfree(const void *objp)
3587 {
3588         struct kmem_cache *c;
3589         unsigned long flags;
3590
3591         trace_kfree(_RET_IP_, objp);
3592
3593         if (unlikely(ZERO_OR_NULL_PTR(objp)))
3594                 return;
3595         local_irq_save(flags);
3596         kfree_debugcheck(objp);
3597         c = virt_to_cache(objp);
3598         debug_check_no_locks_freed(objp, c->object_size);
3599
3600         debug_check_no_obj_freed(objp, c->object_size);
3601         __cache_free(c, (void *)objp, _RET_IP_);
3602         local_irq_restore(flags);
3603 }
3604 EXPORT_SYMBOL(kfree);
3605
3606 /*
3607  * This initializes kmem_cache_node or resizes various caches for all nodes.
3608  */
3609 static int alloc_kmem_cache_node(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp)
3610 {
3611         int node;
3612         struct kmem_cache_node *n;
3613         struct array_cache *new_shared;
3614         struct alien_cache **new_alien = NULL;
3615
3616         for_each_online_node(node) {
3617
3618                 if (use_alien_caches) {
3619                         new_alien = alloc_alien_cache(node, cachep->limit, gfp);
3620                         if (!new_alien)
3621                                 goto fail;
3622                 }
3623
3624                 new_shared = NULL;
3625                 if (cachep->shared) {
3626                         new_shared = alloc_arraycache(node,
3627                                 cachep->shared*cachep->batchcount,
3628                                         0xbaadf00d, gfp);
3629                         if (!new_shared) {
3630                                 free_alien_cache(new_alien);
3631                                 goto fail;
3632                         }
3633                 }
3634
3635                 n = get_node(cachep, node);
3636                 if (n) {
3637                         struct array_cache *shared = n->shared;
3638                         LIST_HEAD(list);
3639
3640                         spin_lock_irq(&n->list_lock);
3641
3642                         if (shared)
3643                                 free_block(cachep, shared->entry,
3644                                                 shared->avail, node, &list);
3645
3646                         n->shared = new_shared;
3647                         if (!n->alien) {
3648                                 n->alien = new_alien;
3649                                 new_alien = NULL;
3650                         }
3651                         n->free_limit = (1 + nr_cpus_node(node)) *
3652                                         cachep->batchcount + cachep->num;
3653                         spin_unlock_irq(&n->list_lock);
3654                         slabs_destroy(cachep, &list);
3655                         kfree(shared);
3656                         free_alien_cache(new_alien);
3657                         continue;
3658                 }
3659                 n = kmalloc_node(sizeof(struct kmem_cache_node), gfp, node);
3660                 if (!n) {
3661                         free_alien_cache(new_alien);
3662                         kfree(new_shared);
3663                         goto fail;
3664                 }
3665
3666                 kmem_cache_node_init(n);
3667                 n->next_reap = jiffies + REAPTIMEOUT_NODE +
3668                                 ((unsigned long)cachep) % REAPTIMEOUT_NODE;
3669                 n->shared = new_shared;
3670                 n->alien = new_alien;
3671                 n->free_limit = (1 + nr_cpus_node(node)) *
3672                                         cachep->batchcount + cachep->num;
3673                 cachep->node[node] = n;
3674         }
3675         return 0;
3676
3677 fail:
3678         if (!cachep->list.next) {
3679                 /* Cache is not active yet. Roll back what we did */
3680                 node--;
3681                 while (node >= 0) {
3682                         n = get_node(cachep, node);
3683                         if (n) {
3684                                 kfree(n->shared);
3685                                 free_alien_cache(n->alien);
3686                                 kfree(n);
3687                                 cachep->node[node] = NULL;
3688                         }
3689                         node--;
3690                 }
3691         }
3692         return -ENOMEM;
3693 }
3694
3695 /* Always called with the slab_mutex held */
3696 static int __do_tune_cpucache(struct kmem_cache *cachep, int limit,
3697                                 int batchcount, int shared, gfp_t gfp)
3698 {
3699         struct array_cache __percpu *cpu_cache, *prev;
3700         int cpu;
3701
3702         cpu_cache = alloc_kmem_cache_cpus(cachep, limit, batchcount);
3703         if (!cpu_cache)
3704                 return -ENOMEM;
3705
3706         prev = cachep->cpu_cache;
3707         cachep->cpu_cache = cpu_cache;
3708         kick_all_cpus_sync();
3709
3710         check_irq_on();
3711         cachep->batchcount = batchcount;
3712         cachep->limit = limit;
3713         cachep->shared = shared;
3714
3715         if (!prev)
3716                 goto alloc_node;
3717
3718         for_each_online_cpu(cpu) {
3719                 LIST_HEAD(list);
3720                 int node;
3721                 struct kmem_cache_node *n;
3722                 struct array_cache *ac = per_cpu_ptr(prev, cpu);
3723
3724                 node = cpu_to_mem(cpu);
3725                 n = get_node(cachep, node);
3726                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
3727                 free_block(cachep, ac->entry, ac->avail, node, &list);
3728                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
3729                 slabs_destroy(cachep, &list);
3730         }
3731         free_percpu(prev);
3732
3733 alloc_node:
3734         return alloc_kmem_cache_node(cachep, gfp);
3735 }
3736
3737 static int do_tune_cpucache(struct kmem_cache *cachep, int limit,
3738                                 int batchcount, int shared, gfp_t gfp)
3739 {
3740         int ret;
3741         struct kmem_cache *c;
3742
3743         ret = __do_tune_cpucache(cachep, limit, batchcount, shared, gfp);
3744
3745         if (slab_state < FULL)
3746                 return ret;
3747
3748         if ((ret < 0) || !is_root_cache(cachep))
3749                 return ret;
3750
3751         lockdep_assert_held(&slab_mutex);
3752         for_each_memcg_cache(c, cachep) {
3753                 /* return value determined by the root cache only */
3754                 __do_tune_cpucache(c, limit, batchcount, shared, gfp);
3755         }
3756
3757         return ret;
3758 }
3759
3760 /* Called with slab_mutex held always */
3761 static int enable_cpucache(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp)
3762 {
3763         int err;
3764         int limit = 0;
3765         int shared = 0;
3766         int batchcount = 0;
3767
3768         if (!is_root_cache(cachep)) {
3769                 struct kmem_cache *root = memcg_root_cache(cachep);
3770                 limit = root->limit;
3771                 shared = root->shared;
3772                 batchcount = root->batchcount;
3773         }
3774
3775         if (limit && shared && batchcount)
3776                 goto skip_setup;
3777         /*
3778          * The head array serves three purposes:
3779          * - create a LIFO ordering, i.e. return objects that are cache-warm
3780          * - reduce the number of spinlock operations.
3781          * - reduce the number of linked list operations on the slab and
3782          *   bufctl chains: array operations are cheaper.
3783          * The numbers are guessed, we should auto-tune as described by
3784          * Bonwick.
3785          */
3786         if (cachep->size > 131072)
3787                 limit = 1;
3788         else if (cachep->size > PAGE_SIZE)
3789                 limit = 8;
3790         else if (cachep->size > 1024)
3791                 limit = 24;
3792         else if (cachep->size > 256)
3793                 limit = 54;
3794         else
3795                 limit = 120;
3796
3797         /*
3798          * CPU bound tasks (e.g. network routing) can exhibit cpu bound
3799          * allocation behaviour: Most allocs on one cpu, most free operations
3800          * on another cpu. For these cases, an efficient object passing between
3801          * cpus is necessary. This is provided by a shared array. The array
3802          * replaces Bonwick's magazine layer.
3803          * On uniprocessor, it's functionally equivalent (but less efficient)
3804          * to a larger limit. Thus disabled by default.
3805          */
3806         shared = 0;
3807         if (cachep->size <= PAGE_SIZE && num_possible_cpus() > 1)
3808                 shared = 8;
3809
3810 #if DEBUG
3811         /*
3812          * With debugging enabled, large batchcount lead to excessively long
3813          * periods with disabled local interrupts. Limit the batchcount
3814          */
3815         if (limit > 32)
3816                 limit = 32;
3817 #endif
3818         batchcount = (limit + 1) / 2;
3819 skip_setup:
3820         err = do_tune_cpucache(cachep, limit, batchcount, shared, gfp);
3821         if (err)
3822                 printk(KERN_ERR "enable_cpucache failed for %s, error %d.\n",
3823                        cachep->name, -err);
3824         return err;
3825 }
3826
3827 /*
3828  * Drain an array if it contains any elements taking the node lock only if
3829  * necessary. Note that the node listlock also protects the array_cache
3830  * if drain_array() is used on the shared array.
3831  */
3832 static void drain_array(struct kmem_cache *cachep, struct kmem_cache_node *n,
3833                          struct array_cache *ac, int force, int node)
3834 {
3835         LIST_HEAD(list);
3836         int tofree;
3837
3838         if (!ac || !ac->avail)
3839                 return;
3840         if (ac->touched && !force) {
3841                 ac->touched = 0;
3842         } else {
3843                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
3844                 if (ac->avail) {
3845                         tofree = force ? ac->avail : (ac->limit + 4) / 5;
3846                         if (tofree > ac->avail)
3847                                 tofree = (ac->avail + 1) / 2;
3848                         free_block(cachep, ac->entry, tofree, node, &list);
3849                         ac->avail -= tofree;
3850                         memmove(ac->entry, &(ac->entry[tofree]),
3851                                 sizeof(void *) * ac->avail);
3852                 }
3853                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
3854                 slabs_destroy(cachep, &list);
3855         }
3856 }
3857
3858 /**
3859  * cache_reap - Reclaim memory from caches.
3860  * @w: work descriptor
3861  *
3862  * Called from workqueue/eventd every few seconds.
3863  * Purpose:
3864  * - clear the per-cpu caches for this CPU.
3865  * - return freeable pages to the main free memory pool.
3866  *
3867  * If we cannot acquire the cache chain mutex then just give up - we'll try
3868  * again on the next iteration.
3869  */
3870 static void cache_reap(struct work_struct *w)
3871 {
3872         struct kmem_cache *searchp;
3873         struct kmem_cache_node *n;
3874         int node = numa_mem_id();
3875         struct delayed_work *work = to_delayed_work(w);
3876
3877         if (!mutex_trylock(&slab_mutex))
3878                 /* Give up. Setup the next iteration. */
3879                 goto out;
3880
3881         list_for_each_entry(searchp, &slab_caches, list) {
3882                 check_irq_on();
3883
3884                 /*
3885                  * We only take the node lock if absolutely necessary and we
3886                  * have established with reasonable certainty that
3887                  * we can do some work if the lock was obtained.
3888                  */
3889                 n = get_node(searchp, node);
3890
3891                 reap_alien(searchp, n);
3892
3893                 drain_array(searchp, n, cpu_cache_get(searchp), 0, node);
3894
3895                 /*
3896                  * These are racy checks but it does not matter
3897                  * if we skip one check or scan twice.
3898                  */
3899                 if (time_after(n->next_reap, jiffies))
3900                         goto next;
3901
3902                 n->next_reap = jiffies + REAPTIMEOUT_NODE;
3903
3904                 drain_array(searchp, n, n->shared, 0, node);
3905
3906                 if (n->free_touched)
3907                         n->free_touched = 0;
3908                 else {
3909                         int freed;
3910
3911                         freed = drain_freelist(searchp, n, (n->free_limit +
3912                                 5 * searchp->num - 1) / (5 * searchp->num));
3913                         STATS_ADD_REAPED(searchp, freed);
3914                 }
3915 next:
3916                 cond_resched();
3917         }
3918         check_irq_on();
3919         mutex_unlock(&slab_mutex);
3920         next_reap_node();
3921 out:
3922         /* Set up the next iteration */
3923         schedule_delayed_work(work, round_jiffies_relative(REAPTIMEOUT_AC));
3924 }
3925
3926 #ifdef CONFIG_SLABINFO
3927 void get_slabinfo(struct kmem_cache *cachep, struct slabinfo *sinfo)
3928 {
3929         struct page *page;
3930         unsigned long active_objs;
3931         unsigned long num_objs;
3932         unsigned long active_slabs = 0;
3933         unsigned long num_slabs, free_objects = 0, shared_avail = 0;
3934         const char *name;
3935         char *error = NULL;
3936         int node;
3937         struct kmem_cache_node *n;
3938
3939         active_objs = 0;
3940         num_slabs = 0;
3941         for_each_kmem_cache_node(cachep, node, n) {
3942
3943                 check_irq_on();
3944                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
3945
3946                 list_for_each_entry(page, &n->slabs_full, lru) {
3947                         if (page->active != cachep->num && !error)
3948                                 error = "slabs_full accounting error";
3949                         active_objs += cachep->num;
3950                         active_slabs++;
3951                 }
3952                 list_for_each_entry(page, &n->slabs_partial, lru) {
3953                         if (page->active == cachep->num && !error)
3954                                 error = "slabs_partial accounting error";
3955                         if (!page->active && !error)
3956                                 error = "slabs_partial accounting error";
3957                         active_objs += page->active;
3958                         active_slabs++;
3959                 }
3960                 list_for_each_entry(page, &n->slabs_free, lru) {
3961                         if (page->active && !error)
3962                                 error = "slabs_free accounting error";
3963                         num_slabs++;
3964                 }
3965                 free_objects += n->free_objects;
3966                 if (n->shared)
3967                         shared_avail += n->shared->avail;
3968
3969                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
3970         }
3971         num_slabs += active_slabs;
3972         num_objs = num_slabs * cachep->num;
3973         if (num_objs - active_objs != free_objects && !error)
3974                 error = "free_objects accounting error";
3975
3976         name = cachep->name;
3977         if (error)
3978                 printk(KERN_ERR "slab: cache %s error: %s\n", name, error);
3979
3980         sinfo->active_objs = active_objs;
3981         sinfo->num_objs = num_objs;
3982         sinfo->active_slabs = active_slabs;
3983         sinfo->num_slabs = num_slabs;
3984         sinfo->shared_avail = shared_avail;
3985         sinfo->limit = cachep->limit;
3986         sinfo->batchcount = cachep->batchcount;
3987         sinfo->shared = cachep->shared;
3988         sinfo->objects_per_slab = cachep->num;
3989         sinfo->cache_order = cachep->gfporder;
3990 }
3991
3992 void slabinfo_show_stats(struct seq_file *m, struct kmem_cache *cachep)
3993 {
3994 #if STATS
3995         {                       /* node stats */
3996                 unsigned long high = cachep->high_mark;
3997                 unsigned long allocs = cachep->num_allocations;
3998                 unsigned long grown = cachep->grown;
3999                 unsigned long reaped = cachep->reaped;
4000                 unsigned long errors = cachep->errors;
4001                 unsigned long max_freeable = cachep->max_freeable;
4002                 unsigned long node_allocs = cachep->node_allocs;
4003                 unsigned long node_frees = cachep->node_frees;
4004                 unsigned long overflows = cachep->node_overflow;
4005
4006                 seq_printf(m, " : globalstat %7lu %6lu %5lu %4lu "
4007                            "%4lu %4lu %4lu %4lu %4lu",
4008                            allocs, high, grown,
4009                            reaped, errors, max_freeable, node_allocs,
4010                            node_frees, overflows);
4011         }
4012         /* cpu stats */
4013         {
4014                 unsigned long allochit = atomic_read(&cachep->allochit);
4015                 unsigned long allocmiss = atomic_read(&cachep->allocmiss);
4016                 unsigned long freehit = atomic_read(&cachep->freehit);
4017                 unsigned long freemiss = atomic_read(&cachep->freemiss);
4018
4019                 seq_printf(m, " : cpustat %6lu %6lu %6lu %6lu",
4020                            allochit, allocmiss, freehit, freemiss);
4021         }
4022 #endif
4023 }
4024
4025 #define MAX_SLABINFO_WRITE 128
4026 /**
4027  * slabinfo_write - Tuning for the slab allocator
4028  * @file: unused
4029  * @buffer: user buffer
4030  * @count: data length
4031  * @ppos: unused
4032  */
4033 ssize_t slabinfo_write(struct file *file, const char __user *buffer,
4034                        size_t count, loff_t *ppos)
4035 {
4036         char kbuf[MAX_SLABINFO_WRITE + 1], *tmp;
4037         int limit, batchcount, shared, res;
4038         struct kmem_cache *cachep;
4039
4040         if (count > MAX_SLABINFO_WRITE)
4041                 return -EINVAL;
4042         if (copy_from_user(&kbuf, buffer, count))
4043                 return -EFAULT;
4044         kbuf[MAX_SLABINFO_WRITE] = '\0';
4045
4046         tmp = strchr(kbuf, ' ');
4047         if (!tmp)
4048                 return -EINVAL;
4049         *tmp = '\0';
4050         tmp++;
4051         if (sscanf(tmp, " %d %d %d", &limit, &batchcount, &shared) != 3)
4052                 return -EINVAL;
4053
4054         /* Find the cache in the chain of caches. */
4055         mutex_lock(&slab_mutex);
4056         res = -EINVAL;
4057         list_for_each_entry(cachep, &slab_caches, list) {
4058                 if (!strcmp(cachep->name, kbuf)) {
4059                         if (limit < 1 || batchcount < 1 ||
4060                                         batchcount > limit || shared < 0) {
4061                                 res = 0;
4062                         } else {
4063                                 res = do_tune_cpucache(cachep, limit,
4064                                                        batchcount, shared,
4065                                                        GFP_KERNEL);
4066                         }
4067                         break;
4068                 }
4069         }
4070         mutex_unlock(&slab_mutex);
4071         if (res >= 0)
4072                 res = count;
4073         return res;
4074 }
4075
4076 #ifdef CONFIG_DEBUG_SLAB_LEAK
4077
4078 static inline int add_caller(unsigned long *n, unsigned long v)
4079 {
4080         unsigned long *p;
4081         int l;
4082         if (!v)
4083                 return 1;
4084         l = n[1];
4085         p = n + 2;
4086         while (l) {
4087                 int i = l/2;
4088                 unsigned long *q = p + 2 * i;
4089                 if (*q == v) {
4090                         q[1]++;
4091                         return 1;
4092                 }
4093                 if (*q > v) {
4094                         l = i;
4095                 } else {
4096                         p = q + 2;
4097                         l -= i + 1;
4098                 }
4099         }
4100         if (++n[1] == n[0])
4101                 return 0;
4102         memmove(p + 2, p, n[1] * 2 * sizeof(unsigned long) - ((void *)p - (void *)n));
4103         p[0] = v;
4104         p[1] = 1;
4105         return 1;
4106 }
4107
4108 static void handle_slab(unsigned long *n, struct kmem_cache *c,
4109                                                 struct page *page)
4110 {
4111         void *p;
4112         int i;
4113
4114         if (n[0] == n[1])
4115                 return;
4116         for (i = 0, p = page->s_mem; i < c->num; i++, p += c->size) {
4117                 if (get_obj_status(page, i) != OBJECT_ACTIVE)
4118                         continue;
4119
4120                 if (!add_caller(n, (unsigned long)*dbg_userword(c, p)))
4121                         return;
4122         }
4123 }
4124
4125 static void show_symbol(struct seq_file *m, unsigned long address)
4126 {
4127 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
4128         unsigned long offset, size;
4129         char modname[MODULE_NAME_LEN], name[KSYM_NAME_LEN];
4130
4131         if (lookup_symbol_attrs(address, &size, &offset, modname, name) == 0) {
4132                 seq_printf(m, "%s+%#lx/%#lx", name, offset, size);
4133                 if (modname[0])
4134                         seq_printf(m, " [%s]", modname);
4135                 return;
4136         }
4137 #endif
4138         seq_printf(m, "%p", (void *)address);
4139 }
4140
4141 static int leaks_show(struct seq_file *m, void *p)
4142 {
4143         struct kmem_cache *cachep = list_entry(p, struct kmem_cache, list);
4144         struct page *page;
4145         struct kmem_cache_node *n;
4146         const char *name;
4147         unsigned long *x = m->private;
4148         int node;
4149         int i;
4150
4151         if (!(cachep->flags & SLAB_STORE_USER))
4152                 return 0;
4153         if (!(cachep->flags & SLAB_RED_ZONE))
4154                 return 0;
4155
4156         /* OK, we can do it */
4157
4158         x[1] = 0;
4159
4160         for_each_kmem_cache_node(cachep, node, n) {
4161
4162                 check_irq_on();
4163                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
4164
4165                 list_for_each_entry(page, &n->slabs_full, lru)
4166                         handle_slab(x, cachep, page);
4167                 list_for_each_entry(page, &n->slabs_partial, lru)
4168                         handle_slab(x, cachep, page);
4169                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
4170         }
4171         name = cachep->name;
4172         if (x[0] == x[1]) {
4173                 /* Increase the buffer size */
4174                 mutex_unlock(&slab_mutex);
4175                 m->private = kzalloc(x[0] * 4 * sizeof(unsigned long), GFP_KERNEL);
4176                 if (!m->private) {
4177                         /* Too bad, we are really out */
4178                         m->private = x;
4179                         mutex_lock(&slab_mutex);
4180                         return -ENOMEM;
4181                 }
4182                 *(unsigned long *)m->private = x[0] * 2;
4183                 kfree(x);
4184                 mutex_lock(&slab_mutex);
4185                 /* Now make sure this entry will be retried */
4186                 m->count = m->size;
4187                 return 0;
4188         }
4189         for (i = 0; i < x[1]; i++) {
4190                 seq_printf(m, "%s: %lu ", name, x[2*i+3]);
4191                 show_symbol(m, x[2*i+2]);
4192                 seq_putc(m, '\n');
4193         }
4194
4195         return 0;
4196 }
4197
4198 static const struct seq_operations slabstats_op = {
4199         .start = slab_start,
4200         .next = slab_next,
4201         .stop = slab_stop,
4202         .show = leaks_show,
4203 };
4204
4205 static int slabstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
4206 {
4207         unsigned long *n;
4208
4209         n = __seq_open_private(file, &slabstats_op, PAGE_SIZE);
4210         if (!n)
4211                 return -ENOMEM;
4212
4213         *n = PAGE_SIZE / (2 * sizeof(unsigned long));
4214
4215         return 0;
4216 }
4217
4218 static const struct file_operations proc_slabstats_operations = {
4219         .open           = slabstats_open,
4220         .read           = seq_read,
4221         .llseek         = seq_lseek,
4222         .release        = seq_release_private,
4223 };
4224 #endif
4225
4226 static int __init slab_proc_init(void)
4227 {
4228 #ifdef CONFIG_DEBUG_SLAB_LEAK
4229         proc_create("slab_allocators", 0, NULL, &proc_slabstats_operations);
4230 #endif
4231         return 0;
4232 }
4233 module_init(slab_proc_init);
4234 #endif
4235
4236 #ifdef CONFIG_HARDENED_USERCOPY
4237 /*
4238  * Rejects objects that are incorrectly sized.
4239  *
4240  * Returns NULL if check passes, otherwise const char * to name of cache
4241  * to indicate an error.
4242  */
4243 const char *__check_heap_object(const void *ptr, unsigned long n,
4244                                 struct page *page)
4245 {
4246         struct kmem_cache *cachep;
4247         unsigned int objnr;
4248         unsigned long offset;
4249
4250         /* Find and validate object. */
4251         cachep = page->slab_cache;
4252         objnr = obj_to_index(cachep, page, (void *)ptr);
4253         BUG_ON(objnr >= cachep->num);
4254
4255         /* Find offset within object. */
4256         offset = ptr - index_to_obj(cachep, page, objnr) - obj_offset(cachep);
4257
4258         /* Allow address range falling entirely within object size. */
4259         if (offset <= cachep->object_size && n <= cachep->object_size - offset)
4260                 return NULL;
4261
4262         return cachep->name;
4263 }
4264 #endif /* CONFIG_HARDENED_USERCOPY */
4265
4266 /**
4267  * ksize - get the actual amount of memory allocated for a given object
4268  * @objp: Pointer to the object
4269  *
4270  * kmalloc may internally round up allocations and return more memory
4271  * than requested. ksize() can be used to determine the actual amount of
4272  * memory allocated. The caller may use this additional memory, even though
4273  * a smaller amount of memory was initially specified with the kmalloc call.
4274  * The caller must guarantee that objp points to a valid object previously
4275  * allocated with either kmalloc() or kmem_cache_alloc(). The object
4276  * must not be freed during the duration of the call.
4277  */
4278 size_t ksize(const void *objp)
4279 {
4280         BUG_ON(!objp);
4281         if (unlikely(objp == ZERO_SIZE_PTR))
4282                 return 0;
4283
4284         return virt_to_cache(objp)->object_size;
4285 }
4286 EXPORT_SYMBOL(ksize);