zsmalloc: move it under mm
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / mm / zsmalloc.c
1 /*
2  * zsmalloc memory allocator
3  *
4  * Copyright (C) 2011  Nitin Gupta
5  *
6  * This code is released using a dual license strategy: BSD/GPL
7  * You can choose the license that better fits your requirements.
8  *
9  * Released under the terms of 3-clause BSD License
10  * Released under the terms of GNU General Public License Version 2.0
11  */
12
13
14 /*
15  * This allocator is designed for use with zcache and zram. Thus, the
16  * allocator is supposed to work well under low memory conditions. In
17  * particular, it never attempts higher order page allocation which is
18  * very likely to fail under memory pressure. On the other hand, if we
19  * just use single (0-order) pages, it would suffer from very high
20  * fragmentation -- any object of size PAGE_SIZE/2 or larger would occupy
21  * an entire page. This was one of the major issues with its predecessor
22  * (xvmalloc).
23  *
24  * To overcome these issues, zsmalloc allocates a bunch of 0-order pages
25  * and links them together using various 'struct page' fields. These linked
26  * pages act as a single higher-order page i.e. an object can span 0-order
27  * page boundaries. The code refers to these linked pages as a single entity
28  * called zspage.
29  *
30  * Following is how we use various fields and flags of underlying
31  * struct page(s) to form a zspage.
32  *
33  * Usage of struct page fields:
34  *      page->first_page: points to the first component (0-order) page
35  *      page->index (union with page->freelist): offset of the first object
36  *              starting in this page. For the first page, this is
37  *              always 0, so we use this field (aka freelist) to point
38  *              to the first free object in zspage.
39  *      page->lru: links together all component pages (except the first page)
40  *              of a zspage
41  *
42  *      For _first_ page only:
43  *
44  *      page->private (union with page->first_page): refers to the
45  *              component page after the first page
46  *      page->freelist: points to the first free object in zspage.
47  *              Free objects are linked together using in-place
48  *              metadata.
49  *      page->objects: maximum number of objects we can store in this
50  *              zspage (class->zspage_order * PAGE_SIZE / class->size)
51  *      page->lru: links together first pages of various zspages.
52  *              Basically forming list of zspages in a fullness group.
53  *      page->mapping: class index and fullness group of the zspage
54  *
55  * Usage of struct page flags:
56  *      PG_private: identifies the first component page
57  *      PG_private2: identifies the last component page
58  *
59  */
60
61 #ifdef CONFIG_ZSMALLOC_DEBUG
62 #define DEBUG
63 #endif
64
65 #include <linux/module.h>
66 #include <linux/kernel.h>
67 #include <linux/bitops.h>
68 #include <linux/errno.h>
69 #include <linux/highmem.h>
70 #include <linux/init.h>
71 #include <linux/string.h>
72 #include <linux/slab.h>
73 #include <asm/tlbflush.h>
74 #include <asm/pgtable.h>
75 #include <linux/cpumask.h>
76 #include <linux/cpu.h>
77 #include <linux/vmalloc.h>
78 #include <linux/hardirq.h>
79 #include <linux/spinlock.h>
80 #include <linux/types.h>
81 #include <linux/zsmalloc.h>
82
83 /*
84  * This must be power of 2 and greater than of equal to sizeof(link_free).
85  * These two conditions ensure that any 'struct link_free' itself doesn't
86  * span more than 1 page which avoids complex case of mapping 2 pages simply
87  * to restore link_free pointer values.
88  */
89 #define ZS_ALIGN                8
90
91 /*
92  * A single 'zspage' is composed of up to 2^N discontiguous 0-order (single)
93  * pages. ZS_MAX_ZSPAGE_ORDER defines upper limit on N.
94  */
95 #define ZS_MAX_ZSPAGE_ORDER 2
96 #define ZS_MAX_PAGES_PER_ZSPAGE (_AC(1, UL) << ZS_MAX_ZSPAGE_ORDER)
97
98 /*
99  * Object location (<PFN>, <obj_idx>) is encoded as
100  * as single (void *) handle value.
101  *
102  * Note that object index <obj_idx> is relative to system
103  * page <PFN> it is stored in, so for each sub-page belonging
104  * to a zspage, obj_idx starts with 0.
105  *
106  * This is made more complicated by various memory models and PAE.
107  */
108
109 #ifndef MAX_PHYSMEM_BITS
110 #ifdef CONFIG_HIGHMEM64G
111 #define MAX_PHYSMEM_BITS 36
112 #else /* !CONFIG_HIGHMEM64G */
113 /*
114  * If this definition of MAX_PHYSMEM_BITS is used, OBJ_INDEX_BITS will just
115  * be PAGE_SHIFT
116  */
117 #define MAX_PHYSMEM_BITS BITS_PER_LONG
118 #endif
119 #endif
120 #define _PFN_BITS               (MAX_PHYSMEM_BITS - PAGE_SHIFT)
121 #define OBJ_INDEX_BITS  (BITS_PER_LONG - _PFN_BITS)
122 #define OBJ_INDEX_MASK  ((_AC(1, UL) << OBJ_INDEX_BITS) - 1)
123
124 #define MAX(a, b) ((a) >= (b) ? (a) : (b))
125 /* ZS_MIN_ALLOC_SIZE must be multiple of ZS_ALIGN */
126 #define ZS_MIN_ALLOC_SIZE \
127         MAX(32, (ZS_MAX_PAGES_PER_ZSPAGE << PAGE_SHIFT >> OBJ_INDEX_BITS))
128 #define ZS_MAX_ALLOC_SIZE       PAGE_SIZE
129
130 /*
131  * On systems with 4K page size, this gives 254 size classes! There is a
132  * trader-off here:
133  *  - Large number of size classes is potentially wasteful as free page are
134  *    spread across these classes
135  *  - Small number of size classes causes large internal fragmentation
136  *  - Probably its better to use specific size classes (empirically
137  *    determined). NOTE: all those class sizes must be set as multiple of
138  *    ZS_ALIGN to make sure link_free itself never has to span 2 pages.
139  *
140  *  ZS_MIN_ALLOC_SIZE and ZS_SIZE_CLASS_DELTA must be multiple of ZS_ALIGN
141  *  (reason above)
142  */
143 #define ZS_SIZE_CLASS_DELTA     (PAGE_SIZE >> 8)
144 #define ZS_SIZE_CLASSES         ((ZS_MAX_ALLOC_SIZE - ZS_MIN_ALLOC_SIZE) / \
145                                         ZS_SIZE_CLASS_DELTA + 1)
146
147 /*
148  * We do not maintain any list for completely empty or full pages
149  */
150 enum fullness_group {
151         ZS_ALMOST_FULL,
152         ZS_ALMOST_EMPTY,
153         _ZS_NR_FULLNESS_GROUPS,
154
155         ZS_EMPTY,
156         ZS_FULL
157 };
158
159 /*
160  * We assign a page to ZS_ALMOST_EMPTY fullness group when:
161  *      n <= N / f, where
162  * n = number of allocated objects
163  * N = total number of objects zspage can store
164  * f = 1/fullness_threshold_frac
165  *
166  * Similarly, we assign zspage to:
167  *      ZS_ALMOST_FULL  when n > N / f
168  *      ZS_EMPTY        when n == 0
169  *      ZS_FULL         when n == N
170  *
171  * (see: fix_fullness_group())
172  */
173 static const int fullness_threshold_frac = 4;
174
175 struct size_class {
176         /*
177          * Size of objects stored in this class. Must be multiple
178          * of ZS_ALIGN.
179          */
180         int size;
181         unsigned int index;
182
183         /* Number of PAGE_SIZE sized pages to combine to form a 'zspage' */
184         int pages_per_zspage;
185
186         spinlock_t lock;
187
188         /* stats */
189         u64 pages_allocated;
190
191         struct page *fullness_list[_ZS_NR_FULLNESS_GROUPS];
192 };
193
194 /*
195  * Placed within free objects to form a singly linked list.
196  * For every zspage, first_page->freelist gives head of this list.
197  *
198  * This must be power of 2 and less than or equal to ZS_ALIGN
199  */
200 struct link_free {
201         /* Handle of next free chunk (encodes <PFN, obj_idx>) */
202         void *next;
203 };
204
205 struct zs_pool {
206         struct size_class size_class[ZS_SIZE_CLASSES];
207
208         gfp_t flags;    /* allocation flags used when growing pool */
209 };
210
211 /*
212  * A zspage's class index and fullness group
213  * are encoded in its (first)page->mapping
214  */
215 #define CLASS_IDX_BITS  28
216 #define FULLNESS_BITS   4
217 #define CLASS_IDX_MASK  ((1 << CLASS_IDX_BITS) - 1)
218 #define FULLNESS_MASK   ((1 << FULLNESS_BITS) - 1)
219
220 /*
221  * By default, zsmalloc uses a copy-based object mapping method to access
222  * allocations that span two pages. However, if a particular architecture
223  * performs VM mapping faster than copying, then it should be added here
224  * so that USE_PGTABLE_MAPPING is defined. This causes zsmalloc to use
225  * page table mapping rather than copying for object mapping.
226 */
227 #if defined(CONFIG_ARM) && !defined(MODULE)
228 #define USE_PGTABLE_MAPPING
229 #endif
230
231 struct mapping_area {
232 #ifdef USE_PGTABLE_MAPPING
233         struct vm_struct *vm; /* vm area for mapping object that span pages */
234 #else
235         char *vm_buf; /* copy buffer for objects that span pages */
236 #endif
237         char *vm_addr; /* address of kmap_atomic()'ed pages */
238         enum zs_mapmode vm_mm; /* mapping mode */
239 };
240
241
242 /* per-cpu VM mapping areas for zspage accesses that cross page boundaries */
243 static DEFINE_PER_CPU(struct mapping_area, zs_map_area);
244
245 static int is_first_page(struct page *page)
246 {
247         return PagePrivate(page);
248 }
249
250 static int is_last_page(struct page *page)
251 {
252         return PagePrivate2(page);
253 }
254
255 static void get_zspage_mapping(struct page *page, unsigned int *class_idx,
256                                 enum fullness_group *fullness)
257 {
258         unsigned long m;
259         BUG_ON(!is_first_page(page));
260
261         m = (unsigned long)page->mapping;
262         *fullness = m & FULLNESS_MASK;
263         *class_idx = (m >> FULLNESS_BITS) & CLASS_IDX_MASK;
264 }
265
266 static void set_zspage_mapping(struct page *page, unsigned int class_idx,
267                                 enum fullness_group fullness)
268 {
269         unsigned long m;
270         BUG_ON(!is_first_page(page));
271
272         m = ((class_idx & CLASS_IDX_MASK) << FULLNESS_BITS) |
273                         (fullness & FULLNESS_MASK);
274         page->mapping = (struct address_space *)m;
275 }
276
277 static int get_size_class_index(int size)
278 {
279         int idx = 0;
280
281         if (likely(size > ZS_MIN_ALLOC_SIZE))
282                 idx = DIV_ROUND_UP(size - ZS_MIN_ALLOC_SIZE,
283                                 ZS_SIZE_CLASS_DELTA);
284
285         return idx;
286 }
287
288 static enum fullness_group get_fullness_group(struct page *page)
289 {
290         int inuse, max_objects;
291         enum fullness_group fg;
292         BUG_ON(!is_first_page(page));
293
294         inuse = page->inuse;
295         max_objects = page->objects;
296
297         if (inuse == 0)
298                 fg = ZS_EMPTY;
299         else if (inuse == max_objects)
300                 fg = ZS_FULL;
301         else if (inuse <= max_objects / fullness_threshold_frac)
302                 fg = ZS_ALMOST_EMPTY;
303         else
304                 fg = ZS_ALMOST_FULL;
305
306         return fg;
307 }
308
309 static void insert_zspage(struct page *page, struct size_class *class,
310                                 enum fullness_group fullness)
311 {
312         struct page **head;
313
314         BUG_ON(!is_first_page(page));
315
316         if (fullness >= _ZS_NR_FULLNESS_GROUPS)
317                 return;
318
319         head = &class->fullness_list[fullness];
320         if (*head)
321                 list_add_tail(&page->lru, &(*head)->lru);
322
323         *head = page;
324 }
325
326 static void remove_zspage(struct page *page, struct size_class *class,
327                                 enum fullness_group fullness)
328 {
329         struct page **head;
330
331         BUG_ON(!is_first_page(page));
332
333         if (fullness >= _ZS_NR_FULLNESS_GROUPS)
334                 return;
335
336         head = &class->fullness_list[fullness];
337         BUG_ON(!*head);
338         if (list_empty(&(*head)->lru))
339                 *head = NULL;
340         else if (*head == page)
341                 *head = (struct page *)list_entry((*head)->lru.next,
342                                         struct page, lru);
343
344         list_del_init(&page->lru);
345 }
346
347 static enum fullness_group fix_fullness_group(struct zs_pool *pool,
348                                                 struct page *page)
349 {
350         int class_idx;
351         struct size_class *class;
352         enum fullness_group currfg, newfg;
353
354         BUG_ON(!is_first_page(page));
355
356         get_zspage_mapping(page, &class_idx, &currfg);
357         newfg = get_fullness_group(page);
358         if (newfg == currfg)
359                 goto out;
360
361         class = &pool->size_class[class_idx];
362         remove_zspage(page, class, currfg);
363         insert_zspage(page, class, newfg);
364         set_zspage_mapping(page, class_idx, newfg);
365
366 out:
367         return newfg;
368 }
369
370 /*
371  * We have to decide on how many pages to link together
372  * to form a zspage for each size class. This is important
373  * to reduce wastage due to unusable space left at end of
374  * each zspage which is given as:
375  *      wastage = Zp - Zp % size_class
376  * where Zp = zspage size = k * PAGE_SIZE where k = 1, 2, ...
377  *
378  * For example, for size class of 3/8 * PAGE_SIZE, we should
379  * link together 3 PAGE_SIZE sized pages to form a zspage
380  * since then we can perfectly fit in 8 such objects.
381  */
382 static int get_pages_per_zspage(int class_size)
383 {
384         int i, max_usedpc = 0;
385         /* zspage order which gives maximum used size per KB */
386         int max_usedpc_order = 1;
387
388         for (i = 1; i <= ZS_MAX_PAGES_PER_ZSPAGE; i++) {
389                 int zspage_size;
390                 int waste, usedpc;
391
392                 zspage_size = i * PAGE_SIZE;
393                 waste = zspage_size % class_size;
394                 usedpc = (zspage_size - waste) * 100 / zspage_size;
395
396                 if (usedpc > max_usedpc) {
397                         max_usedpc = usedpc;
398                         max_usedpc_order = i;
399                 }
400         }
401
402         return max_usedpc_order;
403 }
404
405 /*
406  * A single 'zspage' is composed of many system pages which are
407  * linked together using fields in struct page. This function finds
408  * the first/head page, given any component page of a zspage.
409  */
410 static struct page *get_first_page(struct page *page)
411 {
412         if (is_first_page(page))
413                 return page;
414         else
415                 return page->first_page;
416 }
417
418 static struct page *get_next_page(struct page *page)
419 {
420         struct page *next;
421
422         if (is_last_page(page))
423                 next = NULL;
424         else if (is_first_page(page))
425                 next = (struct page *)page->private;
426         else
427                 next = list_entry(page->lru.next, struct page, lru);
428
429         return next;
430 }
431
432 /*
433  * Encode <page, obj_idx> as a single handle value.
434  * On hardware platforms with physical memory starting at 0x0 the pfn
435  * could be 0 so we ensure that the handle will never be 0 by adjusting the
436  * encoded obj_idx value before encoding.
437  */
438 static void *obj_location_to_handle(struct page *page, unsigned long obj_idx)
439 {
440         unsigned long handle;
441
442         if (!page) {
443                 BUG_ON(obj_idx);
444                 return NULL;
445         }
446
447         handle = page_to_pfn(page) << OBJ_INDEX_BITS;
448         handle |= ((obj_idx + 1) & OBJ_INDEX_MASK);
449
450         return (void *)handle;
451 }
452
453 /*
454  * Decode <page, obj_idx> pair from the given object handle. We adjust the
455  * decoded obj_idx back to its original value since it was adjusted in
456  * obj_location_to_handle().
457  */
458 static void obj_handle_to_location(unsigned long handle, struct page **page,
459                                 unsigned long *obj_idx)
460 {
461         *page = pfn_to_page(handle >> OBJ_INDEX_BITS);
462         *obj_idx = (handle & OBJ_INDEX_MASK) - 1;
463 }
464
465 static unsigned long obj_idx_to_offset(struct page *page,
466                                 unsigned long obj_idx, int class_size)
467 {
468         unsigned long off = 0;
469
470         if (!is_first_page(page))
471                 off = page->index;
472
473         return off + obj_idx * class_size;
474 }
475
476 static void reset_page(struct page *page)
477 {
478         clear_bit(PG_private, &page->flags);
479         clear_bit(PG_private_2, &page->flags);
480         set_page_private(page, 0);
481         page->mapping = NULL;
482         page->freelist = NULL;
483         page_mapcount_reset(page);
484 }
485
486 static void free_zspage(struct page *first_page)
487 {
488         struct page *nextp, *tmp, *head_extra;
489
490         BUG_ON(!is_first_page(first_page));
491         BUG_ON(first_page->inuse);
492
493         head_extra = (struct page *)page_private(first_page);
494
495         reset_page(first_page);
496         __free_page(first_page);
497
498         /* zspage with only 1 system page */
499         if (!head_extra)
500                 return;
501
502         list_for_each_entry_safe(nextp, tmp, &head_extra->lru, lru) {
503                 list_del(&nextp->lru);
504                 reset_page(nextp);
505                 __free_page(nextp);
506         }
507         reset_page(head_extra);
508         __free_page(head_extra);
509 }
510
511 /* Initialize a newly allocated zspage */
512 static void init_zspage(struct page *first_page, struct size_class *class)
513 {
514         unsigned long off = 0;
515         struct page *page = first_page;
516
517         BUG_ON(!is_first_page(first_page));
518         while (page) {
519                 struct page *next_page;
520                 struct link_free *link;
521                 unsigned int i, objs_on_page;
522
523                 /*
524                  * page->index stores offset of first object starting
525                  * in the page. For the first page, this is always 0,
526                  * so we use first_page->index (aka ->freelist) to store
527                  * head of corresponding zspage's freelist.
528                  */
529                 if (page != first_page)
530                         page->index = off;
531
532                 link = (struct link_free *)kmap_atomic(page) +
533                                                 off / sizeof(*link);
534                 objs_on_page = (PAGE_SIZE - off) / class->size;
535
536                 for (i = 1; i <= objs_on_page; i++) {
537                         off += class->size;
538                         if (off < PAGE_SIZE) {
539                                 link->next = obj_location_to_handle(page, i);
540                                 link += class->size / sizeof(*link);
541                         }
542                 }
543
544                 /*
545                  * We now come to the last (full or partial) object on this
546                  * page, which must point to the first object on the next
547                  * page (if present)
548                  */
549                 next_page = get_next_page(page);
550                 link->next = obj_location_to_handle(next_page, 0);
551                 kunmap_atomic(link);
552                 page = next_page;
553                 off = (off + class->size) % PAGE_SIZE;
554         }
555 }
556
557 /*
558  * Allocate a zspage for the given size class
559  */
560 static struct page *alloc_zspage(struct size_class *class, gfp_t flags)
561 {
562         int i, error;
563         struct page *first_page = NULL, *uninitialized_var(prev_page);
564
565         /*
566          * Allocate individual pages and link them together as:
567          * 1. first page->private = first sub-page
568          * 2. all sub-pages are linked together using page->lru
569          * 3. each sub-page is linked to the first page using page->first_page
570          *
571          * For each size class, First/Head pages are linked together using
572          * page->lru. Also, we set PG_private to identify the first page
573          * (i.e. no other sub-page has this flag set) and PG_private_2 to
574          * identify the last page.
575          */
576         error = -ENOMEM;
577         for (i = 0; i < class->pages_per_zspage; i++) {
578                 struct page *page;
579
580                 page = alloc_page(flags);
581                 if (!page)
582                         goto cleanup;
583
584                 INIT_LIST_HEAD(&page->lru);
585                 if (i == 0) {   /* first page */
586                         SetPagePrivate(page);
587                         set_page_private(page, 0);
588                         first_page = page;
589                         first_page->inuse = 0;
590                 }
591                 if (i == 1)
592                         first_page->private = (unsigned long)page;
593                 if (i >= 1)
594                         page->first_page = first_page;
595                 if (i >= 2)
596                         list_add(&page->lru, &prev_page->lru);
597                 if (i == class->pages_per_zspage - 1)   /* last page */
598                         SetPagePrivate2(page);
599                 prev_page = page;
600         }
601
602         init_zspage(first_page, class);
603
604         first_page->freelist = obj_location_to_handle(first_page, 0);
605         /* Maximum number of objects we can store in this zspage */
606         first_page->objects = class->pages_per_zspage * PAGE_SIZE / class->size;
607
608         error = 0; /* Success */
609
610 cleanup:
611         if (unlikely(error) && first_page) {
612                 free_zspage(first_page);
613                 first_page = NULL;
614         }
615
616         return first_page;
617 }
618
619 static struct page *find_get_zspage(struct size_class *class)
620 {
621         int i;
622         struct page *page;
623
624         for (i = 0; i < _ZS_NR_FULLNESS_GROUPS; i++) {
625                 page = class->fullness_list[i];
626                 if (page)
627                         break;
628         }
629
630         return page;
631 }
632
633 #ifdef USE_PGTABLE_MAPPING
634 static inline int __zs_cpu_up(struct mapping_area *area)
635 {
636         /*
637          * Make sure we don't leak memory if a cpu UP notification
638          * and zs_init() race and both call zs_cpu_up() on the same cpu
639          */
640         if (area->vm)
641                 return 0;
642         area->vm = alloc_vm_area(PAGE_SIZE * 2, NULL);
643         if (!area->vm)
644                 return -ENOMEM;
645         return 0;
646 }
647
648 static inline void __zs_cpu_down(struct mapping_area *area)
649 {
650         if (area->vm)
651                 free_vm_area(area->vm);
652         area->vm = NULL;
653 }
654
655 static inline void *__zs_map_object(struct mapping_area *area,
656                                 struct page *pages[2], int off, int size)
657 {
658         BUG_ON(map_vm_area(area->vm, PAGE_KERNEL, &pages));
659         area->vm_addr = area->vm->addr;
660         return area->vm_addr + off;
661 }
662
663 static inline void __zs_unmap_object(struct mapping_area *area,
664                                 struct page *pages[2], int off, int size)
665 {
666         unsigned long addr = (unsigned long)area->vm_addr;
667
668         unmap_kernel_range(addr, PAGE_SIZE * 2);
669 }
670
671 #else /* USE_PGTABLE_MAPPING */
672
673 static inline int __zs_cpu_up(struct mapping_area *area)
674 {
675         /*
676          * Make sure we don't leak memory if a cpu UP notification
677          * and zs_init() race and both call zs_cpu_up() on the same cpu
678          */
679         if (area->vm_buf)
680                 return 0;
681         area->vm_buf = (char *)__get_free_page(GFP_KERNEL);
682         if (!area->vm_buf)
683                 return -ENOMEM;
684         return 0;
685 }
686
687 static inline void __zs_cpu_down(struct mapping_area *area)
688 {
689         if (area->vm_buf)
690                 free_page((unsigned long)area->vm_buf);
691         area->vm_buf = NULL;
692 }
693
694 static void *__zs_map_object(struct mapping_area *area,
695                         struct page *pages[2], int off, int size)
696 {
697         int sizes[2];
698         void *addr;
699         char *buf = area->vm_buf;
700
701         /* disable page faults to match kmap_atomic() return conditions */
702         pagefault_disable();
703
704         /* no read fastpath */
705         if (area->vm_mm == ZS_MM_WO)
706                 goto out;
707
708         sizes[0] = PAGE_SIZE - off;
709         sizes[1] = size - sizes[0];
710
711         /* copy object to per-cpu buffer */
712         addr = kmap_atomic(pages[0]);
713         memcpy(buf, addr + off, sizes[0]);
714         kunmap_atomic(addr);
715         addr = kmap_atomic(pages[1]);
716         memcpy(buf + sizes[0], addr, sizes[1]);
717         kunmap_atomic(addr);
718 out:
719         return area->vm_buf;
720 }
721
722 static void __zs_unmap_object(struct mapping_area *area,
723                         struct page *pages[2], int off, int size)
724 {
725         int sizes[2];
726         void *addr;
727         char *buf = area->vm_buf;
728
729         /* no write fastpath */
730         if (area->vm_mm == ZS_MM_RO)
731                 goto out;
732
733         sizes[0] = PAGE_SIZE - off;
734         sizes[1] = size - sizes[0];
735
736         /* copy per-cpu buffer to object */
737         addr = kmap_atomic(pages[0]);
738         memcpy(addr + off, buf, sizes[0]);
739         kunmap_atomic(addr);
740         addr = kmap_atomic(pages[1]);
741         memcpy(addr, buf + sizes[0], sizes[1]);
742         kunmap_atomic(addr);
743
744 out:
745         /* enable page faults to match kunmap_atomic() return conditions */
746         pagefault_enable();
747 }
748
749 #endif /* USE_PGTABLE_MAPPING */
750
751 static int zs_cpu_notifier(struct notifier_block *nb, unsigned long action,
752                                 void *pcpu)
753 {
754         int ret, cpu = (long)pcpu;
755         struct mapping_area *area;
756
757         switch (action) {
758         case CPU_UP_PREPARE:
759                 area = &per_cpu(zs_map_area, cpu);
760                 ret = __zs_cpu_up(area);
761                 if (ret)
762                         return notifier_from_errno(ret);
763                 break;
764         case CPU_DEAD:
765         case CPU_UP_CANCELED:
766                 area = &per_cpu(zs_map_area, cpu);
767                 __zs_cpu_down(area);
768                 break;
769         }
770
771         return NOTIFY_OK;
772 }
773
774 static struct notifier_block zs_cpu_nb = {
775         .notifier_call = zs_cpu_notifier
776 };
777
778 static void zs_exit(void)
779 {
780         int cpu;
781
782         for_each_online_cpu(cpu)
783                 zs_cpu_notifier(NULL, CPU_DEAD, (void *)(long)cpu);
784         unregister_cpu_notifier(&zs_cpu_nb);
785 }
786
787 static int zs_init(void)
788 {
789         int cpu, ret;
790
791         register_cpu_notifier(&zs_cpu_nb);
792         for_each_online_cpu(cpu) {
793                 ret = zs_cpu_notifier(NULL, CPU_UP_PREPARE, (void *)(long)cpu);
794                 if (notifier_to_errno(ret))
795                         goto fail;
796         }
797         return 0;
798 fail:
799         zs_exit();
800         return notifier_to_errno(ret);
801 }
802
803 /**
804  * zs_create_pool - Creates an allocation pool to work from.
805  * @flags: allocation flags used to allocate pool metadata
806  *
807  * This function must be called before anything when using
808  * the zsmalloc allocator.
809  *
810  * On success, a pointer to the newly created pool is returned,
811  * otherwise NULL.
812  */
813 struct zs_pool *zs_create_pool(gfp_t flags)
814 {
815         int i, ovhd_size;
816         struct zs_pool *pool;
817
818         ovhd_size = roundup(sizeof(*pool), PAGE_SIZE);
819         pool = kzalloc(ovhd_size, GFP_KERNEL);
820         if (!pool)
821                 return NULL;
822
823         for (i = 0; i < ZS_SIZE_CLASSES; i++) {
824                 int size;
825                 struct size_class *class;
826
827                 size = ZS_MIN_ALLOC_SIZE + i * ZS_SIZE_CLASS_DELTA;
828                 if (size > ZS_MAX_ALLOC_SIZE)
829                         size = ZS_MAX_ALLOC_SIZE;
830
831                 class = &pool->size_class[i];
832                 class->size = size;
833                 class->index = i;
834                 spin_lock_init(&class->lock);
835                 class->pages_per_zspage = get_pages_per_zspage(size);
836
837         }
838
839         pool->flags = flags;
840
841         return pool;
842 }
843 EXPORT_SYMBOL_GPL(zs_create_pool);
844
845 void zs_destroy_pool(struct zs_pool *pool)
846 {
847         int i;
848
849         for (i = 0; i < ZS_SIZE_CLASSES; i++) {
850                 int fg;
851                 struct size_class *class = &pool->size_class[i];
852
853                 for (fg = 0; fg < _ZS_NR_FULLNESS_GROUPS; fg++) {
854                         if (class->fullness_list[fg]) {
855                                 pr_info("Freeing non-empty class with size "
856                                         "%db, fullness group %d\n",
857                                         class->size, fg);
858                         }
859                 }
860         }
861         kfree(pool);
862 }
863 EXPORT_SYMBOL_GPL(zs_destroy_pool);
864
865 /**
866  * zs_malloc - Allocate block of given size from pool.
867  * @pool: pool to allocate from
868  * @size: size of block to allocate
869  *
870  * On success, handle to the allocated object is returned,
871  * otherwise 0.
872  * Allocation requests with size > ZS_MAX_ALLOC_SIZE will fail.
873  */
874 unsigned long zs_malloc(struct zs_pool *pool, size_t size)
875 {
876         unsigned long obj;
877         struct link_free *link;
878         int class_idx;
879         struct size_class *class;
880
881         struct page *first_page, *m_page;
882         unsigned long m_objidx, m_offset;
883
884         if (unlikely(!size || size > ZS_MAX_ALLOC_SIZE))
885                 return 0;
886
887         class_idx = get_size_class_index(size);
888         class = &pool->size_class[class_idx];
889         BUG_ON(class_idx != class->index);
890
891         spin_lock(&class->lock);
892         first_page = find_get_zspage(class);
893
894         if (!first_page) {
895                 spin_unlock(&class->lock);
896                 first_page = alloc_zspage(class, pool->flags);
897                 if (unlikely(!first_page))
898                         return 0;
899
900                 set_zspage_mapping(first_page, class->index, ZS_EMPTY);
901                 spin_lock(&class->lock);
902                 class->pages_allocated += class->pages_per_zspage;
903         }
904
905         obj = (unsigned long)first_page->freelist;
906         obj_handle_to_location(obj, &m_page, &m_objidx);
907         m_offset = obj_idx_to_offset(m_page, m_objidx, class->size);
908
909         link = (struct link_free *)kmap_atomic(m_page) +
910                                         m_offset / sizeof(*link);
911         first_page->freelist = link->next;
912         memset(link, POISON_INUSE, sizeof(*link));
913         kunmap_atomic(link);
914
915         first_page->inuse++;
916         /* Now move the zspage to another fullness group, if required */
917         fix_fullness_group(pool, first_page);
918         spin_unlock(&class->lock);
919
920         return obj;
921 }
922 EXPORT_SYMBOL_GPL(zs_malloc);
923
924 void zs_free(struct zs_pool *pool, unsigned long obj)
925 {
926         struct link_free *link;
927         struct page *first_page, *f_page;
928         unsigned long f_objidx, f_offset;
929
930         int class_idx;
931         struct size_class *class;
932         enum fullness_group fullness;
933
934         if (unlikely(!obj))
935                 return;
936
937         obj_handle_to_location(obj, &f_page, &f_objidx);
938         first_page = get_first_page(f_page);
939
940         get_zspage_mapping(first_page, &class_idx, &fullness);
941         class = &pool->size_class[class_idx];
942         f_offset = obj_idx_to_offset(f_page, f_objidx, class->size);
943
944         spin_lock(&class->lock);
945
946         /* Insert this object in containing zspage's freelist */
947         link = (struct link_free *)((unsigned char *)kmap_atomic(f_page)
948                                                         + f_offset);
949         link->next = first_page->freelist;
950         kunmap_atomic(link);
951         first_page->freelist = (void *)obj;
952
953         first_page->inuse--;
954         fullness = fix_fullness_group(pool, first_page);
955
956         if (fullness == ZS_EMPTY)
957                 class->pages_allocated -= class->pages_per_zspage;
958
959         spin_unlock(&class->lock);
960
961         if (fullness == ZS_EMPTY)
962                 free_zspage(first_page);
963 }
964 EXPORT_SYMBOL_GPL(zs_free);
965
966 /**
967  * zs_map_object - get address of allocated object from handle.
968  * @pool: pool from which the object was allocated
969  * @handle: handle returned from zs_malloc
970  *
971  * Before using an object allocated from zs_malloc, it must be mapped using
972  * this function. When done with the object, it must be unmapped using
973  * zs_unmap_object.
974  *
975  * Only one object can be mapped per cpu at a time. There is no protection
976  * against nested mappings.
977  *
978  * This function returns with preemption and page faults disabled.
979 */
980 void *zs_map_object(struct zs_pool *pool, unsigned long handle,
981                         enum zs_mapmode mm)
982 {
983         struct page *page;
984         unsigned long obj_idx, off;
985
986         unsigned int class_idx;
987         enum fullness_group fg;
988         struct size_class *class;
989         struct mapping_area *area;
990         struct page *pages[2];
991
992         BUG_ON(!handle);
993
994         /*
995          * Because we use per-cpu mapping areas shared among the
996          * pools/users, we can't allow mapping in interrupt context
997          * because it can corrupt another users mappings.
998          */
999         BUG_ON(in_interrupt());
1000
1001         obj_handle_to_location(handle, &page, &obj_idx);
1002         get_zspage_mapping(get_first_page(page), &class_idx, &fg);
1003         class = &pool->size_class[class_idx];
1004         off = obj_idx_to_offset(page, obj_idx, class->size);
1005
1006         area = &get_cpu_var(zs_map_area);
1007         area->vm_mm = mm;
1008         if (off + class->size <= PAGE_SIZE) {
1009                 /* this object is contained entirely within a page */
1010                 area->vm_addr = kmap_atomic(page);
1011                 return area->vm_addr + off;
1012         }
1013
1014         /* this object spans two pages */
1015         pages[0] = page;
1016         pages[1] = get_next_page(page);
1017         BUG_ON(!pages[1]);
1018
1019         return __zs_map_object(area, pages, off, class->size);
1020 }
1021 EXPORT_SYMBOL_GPL(zs_map_object);
1022
1023 void zs_unmap_object(struct zs_pool *pool, unsigned long handle)
1024 {
1025         struct page *page;
1026         unsigned long obj_idx, off;
1027
1028         unsigned int class_idx;
1029         enum fullness_group fg;
1030         struct size_class *class;
1031         struct mapping_area *area;
1032
1033         BUG_ON(!handle);
1034
1035         obj_handle_to_location(handle, &page, &obj_idx);
1036         get_zspage_mapping(get_first_page(page), &class_idx, &fg);
1037         class = &pool->size_class[class_idx];
1038         off = obj_idx_to_offset(page, obj_idx, class->size);
1039
1040         area = &__get_cpu_var(zs_map_area);
1041         if (off + class->size <= PAGE_SIZE)
1042                 kunmap_atomic(area->vm_addr);
1043         else {
1044                 struct page *pages[2];
1045
1046                 pages[0] = page;
1047                 pages[1] = get_next_page(page);
1048                 BUG_ON(!pages[1]);
1049
1050                 __zs_unmap_object(area, pages, off, class->size);
1051         }
1052         put_cpu_var(zs_map_area);
1053 }
1054 EXPORT_SYMBOL_GPL(zs_unmap_object);
1055
1056 u64 zs_get_total_size_bytes(struct zs_pool *pool)
1057 {
1058         int i;
1059         u64 npages = 0;
1060
1061         for (i = 0; i < ZS_SIZE_CLASSES; i++)
1062                 npages += pool->size_class[i].pages_allocated;
1063
1064         return npages << PAGE_SHIFT;
1065 }
1066 EXPORT_SYMBOL_GPL(zs_get_total_size_bytes);
1067
1068 module_init(zs_init);
1069 module_exit(zs_exit);
1070
1071 MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
1072 MODULE_AUTHOR("Nitin Gupta <ngupta@vflare.org>");