8502fd4144eb17066ed5c68a55c005e04f8d28bd
[cascardo/linux.git] / include / linux / memcontrol.h
1 /* memcontrol.h - Memory Controller
2  *
3  * Copyright IBM Corporation, 2007
4  * Author Balbir Singh <balbir@linux.vnet.ibm.com>
5  *
6  * Copyright 2007 OpenVZ SWsoft Inc
7  * Author: Pavel Emelianov <xemul@openvz.org>
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12  * (at your option) any later version.
13  *
14  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17  * GNU General Public License for more details.
18  */
19
20 #ifndef _LINUX_MEMCONTROL_H
21 #define _LINUX_MEMCONTROL_H
22 #include <linux/cgroup.h>
23 #include <linux/vm_event_item.h>
24 #include <linux/hardirq.h>
25 #include <linux/jump_label.h>
26 #include <linux/page_counter.h>
27 #include <linux/vmpressure.h>
28 #include <linux/eventfd.h>
29 #include <linux/mmzone.h>
30 #include <linux/writeback.h>
31
32 struct mem_cgroup;
33 struct page;
34 struct mm_struct;
35 struct kmem_cache;
36
37 /*
38  * The corresponding mem_cgroup_stat_names is defined in mm/memcontrol.c,
39  * These two lists should keep in accord with each other.
40  */
41 enum mem_cgroup_stat_index {
42         /*
43          * For MEM_CONTAINER_TYPE_ALL, usage = pagecache + rss.
44          */
45         MEM_CGROUP_STAT_CACHE,          /* # of pages charged as cache */
46         MEM_CGROUP_STAT_RSS,            /* # of pages charged as anon rss */
47         MEM_CGROUP_STAT_RSS_HUGE,       /* # of pages charged as anon huge */
48         MEM_CGROUP_STAT_FILE_MAPPED,    /* # of pages charged as file rss */
49         MEM_CGROUP_STAT_DIRTY,          /* # of dirty pages in page cache */
50         MEM_CGROUP_STAT_WRITEBACK,      /* # of pages under writeback */
51         MEM_CGROUP_STAT_SWAP,           /* # of pages, swapped out */
52         MEM_CGROUP_STAT_NSTATS,
53         /* default hierarchy stats */
54         MEMCG_SOCK = MEM_CGROUP_STAT_NSTATS,
55         MEMCG_NR_STAT,
56 };
57
58 struct mem_cgroup_reclaim_cookie {
59         struct zone *zone;
60         int priority;
61         unsigned int generation;
62 };
63
64 enum mem_cgroup_events_index {
65         MEM_CGROUP_EVENTS_PGPGIN,       /* # of pages paged in */
66         MEM_CGROUP_EVENTS_PGPGOUT,      /* # of pages paged out */
67         MEM_CGROUP_EVENTS_PGFAULT,      /* # of page-faults */
68         MEM_CGROUP_EVENTS_PGMAJFAULT,   /* # of major page-faults */
69         MEM_CGROUP_EVENTS_NSTATS,
70         /* default hierarchy events */
71         MEMCG_LOW = MEM_CGROUP_EVENTS_NSTATS,
72         MEMCG_HIGH,
73         MEMCG_MAX,
74         MEMCG_OOM,
75         MEMCG_NR_EVENTS,
76 };
77
78 /*
79  * Per memcg event counter is incremented at every pagein/pageout. With THP,
80  * it will be incremated by the number of pages. This counter is used for
81  * for trigger some periodic events. This is straightforward and better
82  * than using jiffies etc. to handle periodic memcg event.
83  */
84 enum mem_cgroup_events_target {
85         MEM_CGROUP_TARGET_THRESH,
86         MEM_CGROUP_TARGET_SOFTLIMIT,
87         MEM_CGROUP_TARGET_NUMAINFO,
88         MEM_CGROUP_NTARGETS,
89 };
90
91 #ifdef CONFIG_MEMCG
92 struct mem_cgroup_stat_cpu {
93         long count[MEMCG_NR_STAT];
94         unsigned long events[MEMCG_NR_EVENTS];
95         unsigned long nr_page_events;
96         unsigned long targets[MEM_CGROUP_NTARGETS];
97 };
98
99 struct mem_cgroup_reclaim_iter {
100         struct mem_cgroup *position;
101         /* scan generation, increased every round-trip */
102         unsigned int generation;
103 };
104
105 /*
106  * per-zone information in memory controller.
107  */
108 struct mem_cgroup_per_zone {
109         struct lruvec           lruvec;
110         unsigned long           lru_size[NR_LRU_LISTS];
111
112         struct mem_cgroup_reclaim_iter  iter[DEF_PRIORITY + 1];
113
114         struct rb_node          tree_node;      /* RB tree node */
115         unsigned long           usage_in_excess;/* Set to the value by which */
116                                                 /* the soft limit is exceeded*/
117         bool                    on_tree;
118         struct mem_cgroup       *memcg;         /* Back pointer, we cannot */
119                                                 /* use container_of        */
120 };
121
122 struct mem_cgroup_per_node {
123         struct mem_cgroup_per_zone zoneinfo[MAX_NR_ZONES];
124 };
125
126 struct mem_cgroup_threshold {
127         struct eventfd_ctx *eventfd;
128         unsigned long threshold;
129 };
130
131 /* For threshold */
132 struct mem_cgroup_threshold_ary {
133         /* An array index points to threshold just below or equal to usage. */
134         int current_threshold;
135         /* Size of entries[] */
136         unsigned int size;
137         /* Array of thresholds */
138         struct mem_cgroup_threshold entries[0];
139 };
140
141 struct mem_cgroup_thresholds {
142         /* Primary thresholds array */
143         struct mem_cgroup_threshold_ary *primary;
144         /*
145          * Spare threshold array.
146          * This is needed to make mem_cgroup_unregister_event() "never fail".
147          * It must be able to store at least primary->size - 1 entries.
148          */
149         struct mem_cgroup_threshold_ary *spare;
150 };
151
152 enum memcg_kmem_state {
153         KMEM_NONE,
154         KMEM_ALLOCATED,
155         KMEM_ONLINE,
156 };
157
158 /*
159  * The memory controller data structure. The memory controller controls both
160  * page cache and RSS per cgroup. We would eventually like to provide
161  * statistics based on the statistics developed by Rik Van Riel for clock-pro,
162  * to help the administrator determine what knobs to tune.
163  */
164 struct mem_cgroup {
165         struct cgroup_subsys_state css;
166
167         /* Accounted resources */
168         struct page_counter memory;
169         struct page_counter swap;
170
171         /* Legacy consumer-oriented counters */
172         struct page_counter memsw;
173         struct page_counter kmem;
174         struct page_counter tcpmem;
175
176         /* Normal memory consumption range */
177         unsigned long low;
178         unsigned long high;
179
180         /* Range enforcement for interrupt charges */
181         struct work_struct high_work;
182
183         unsigned long soft_limit;
184
185         /* vmpressure notifications */
186         struct vmpressure vmpressure;
187
188         /*
189          * Should the accounting and control be hierarchical, per subtree?
190          */
191         bool use_hierarchy;
192
193         /* protected by memcg_oom_lock */
194         bool            oom_lock;
195         int             under_oom;
196
197         int     swappiness;
198         /* OOM-Killer disable */
199         int             oom_kill_disable;
200
201         /* handle for "memory.events" */
202         struct cgroup_file events_file;
203
204         /* protect arrays of thresholds */
205         struct mutex thresholds_lock;
206
207         /* thresholds for memory usage. RCU-protected */
208         struct mem_cgroup_thresholds thresholds;
209
210         /* thresholds for mem+swap usage. RCU-protected */
211         struct mem_cgroup_thresholds memsw_thresholds;
212
213         /* For oom notifier event fd */
214         struct list_head oom_notify;
215
216         /*
217          * Should we move charges of a task when a task is moved into this
218          * mem_cgroup ? And what type of charges should we move ?
219          */
220         unsigned long move_charge_at_immigrate;
221         /*
222          * set > 0 if pages under this cgroup are moving to other cgroup.
223          */
224         atomic_t                moving_account;
225         /* taken only while moving_account > 0 */
226         spinlock_t              move_lock;
227         struct task_struct      *move_lock_task;
228         unsigned long           move_lock_flags;
229         /*
230          * percpu counter.
231          */
232         struct mem_cgroup_stat_cpu __percpu *stat;
233
234         unsigned long           socket_pressure;
235
236         /* Legacy tcp memory accounting */
237         bool                    tcpmem_active;
238         int                     tcpmem_pressure;
239
240 #ifndef CONFIG_SLOB
241         /* Index in the kmem_cache->memcg_params.memcg_caches array */
242         int kmemcg_id;
243         enum memcg_kmem_state kmem_state;
244 #endif
245
246         int last_scanned_node;
247 #if MAX_NUMNODES > 1
248         nodemask_t      scan_nodes;
249         atomic_t        numainfo_events;
250         atomic_t        numainfo_updating;
251 #endif
252
253 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
254         struct list_head cgwb_list;
255         struct wb_domain cgwb_domain;
256 #endif
257
258         /* List of events which userspace want to receive */
259         struct list_head event_list;
260         spinlock_t event_list_lock;
261
262         struct mem_cgroup_per_node *nodeinfo[0];
263         /* WARNING: nodeinfo must be the last member here */
264 };
265
266 extern struct mem_cgroup *root_mem_cgroup;
267
268 /**
269  * mem_cgroup_events - count memory events against a cgroup
270  * @memcg: the memory cgroup
271  * @idx: the event index
272  * @nr: the number of events to account for
273  */
274 static inline void mem_cgroup_events(struct mem_cgroup *memcg,
275                        enum mem_cgroup_events_index idx,
276                        unsigned int nr)
277 {
278         this_cpu_add(memcg->stat->events[idx], nr);
279         cgroup_file_notify(&memcg->events_file);
280 }
281
282 bool mem_cgroup_low(struct mem_cgroup *root, struct mem_cgroup *memcg);
283
284 int mem_cgroup_try_charge(struct page *page, struct mm_struct *mm,
285                           gfp_t gfp_mask, struct mem_cgroup **memcgp,
286                           bool compound);
287 void mem_cgroup_commit_charge(struct page *page, struct mem_cgroup *memcg,
288                               bool lrucare, bool compound);
289 void mem_cgroup_cancel_charge(struct page *page, struct mem_cgroup *memcg,
290                 bool compound);
291 void mem_cgroup_uncharge(struct page *page);
292 void mem_cgroup_uncharge_list(struct list_head *page_list);
293
294 void mem_cgroup_replace_page(struct page *oldpage, struct page *newpage);
295
296 struct lruvec *mem_cgroup_zone_lruvec(struct zone *, struct mem_cgroup *);
297 struct lruvec *mem_cgroup_page_lruvec(struct page *, struct zone *);
298
299 bool task_in_mem_cgroup(struct task_struct *task, struct mem_cgroup *memcg);
300 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_task(struct task_struct *p);
301
302 static inline
303 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_css(struct cgroup_subsys_state *css){
304         return css ? container_of(css, struct mem_cgroup, css) : NULL;
305 }
306
307 #define mem_cgroup_from_counter(counter, member)        \
308         container_of(counter, struct mem_cgroup, member)
309
310 struct mem_cgroup *mem_cgroup_iter(struct mem_cgroup *,
311                                    struct mem_cgroup *,
312                                    struct mem_cgroup_reclaim_cookie *);
313 void mem_cgroup_iter_break(struct mem_cgroup *, struct mem_cgroup *);
314
315 /**
316  * parent_mem_cgroup - find the accounting parent of a memcg
317  * @memcg: memcg whose parent to find
318  *
319  * Returns the parent memcg, or NULL if this is the root or the memory
320  * controller is in legacy no-hierarchy mode.
321  */
322 static inline struct mem_cgroup *parent_mem_cgroup(struct mem_cgroup *memcg)
323 {
324         if (!memcg->memory.parent)
325                 return NULL;
326         return mem_cgroup_from_counter(memcg->memory.parent, memory);
327 }
328
329 static inline bool mem_cgroup_is_descendant(struct mem_cgroup *memcg,
330                               struct mem_cgroup *root)
331 {
332         if (root == memcg)
333                 return true;
334         if (!root->use_hierarchy)
335                 return false;
336         return cgroup_is_descendant(memcg->css.cgroup, root->css.cgroup);
337 }
338
339 static inline bool mm_match_cgroup(struct mm_struct *mm,
340                                    struct mem_cgroup *memcg)
341 {
342         struct mem_cgroup *task_memcg;
343         bool match = false;
344
345         rcu_read_lock();
346         task_memcg = mem_cgroup_from_task(rcu_dereference(mm->owner));
347         if (task_memcg)
348                 match = mem_cgroup_is_descendant(task_memcg, memcg);
349         rcu_read_unlock();
350         return match;
351 }
352
353 struct cgroup_subsys_state *mem_cgroup_css_from_page(struct page *page);
354 ino_t page_cgroup_ino(struct page *page);
355
356 static inline bool mem_cgroup_disabled(void)
357 {
358         return !cgroup_subsys_enabled(memory_cgrp_subsys);
359 }
360
361 static inline bool mem_cgroup_online(struct mem_cgroup *memcg)
362 {
363         if (mem_cgroup_disabled())
364                 return true;
365         return !!(memcg->css.flags & CSS_ONLINE);
366 }
367
368 /*
369  * For memory reclaim.
370  */
371 int mem_cgroup_select_victim_node(struct mem_cgroup *memcg);
372
373 void mem_cgroup_update_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru,
374                 int nr_pages);
375
376 static inline
377 unsigned long mem_cgroup_get_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru)
378 {
379         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
380
381         mz = container_of(lruvec, struct mem_cgroup_per_zone, lruvec);
382         return mz->lru_size[lru];
383 }
384
385 static inline bool mem_cgroup_inactive_anon_is_low(struct lruvec *lruvec)
386 {
387         unsigned long inactive_ratio;
388         unsigned long inactive;
389         unsigned long active;
390         unsigned long gb;
391
392         inactive = mem_cgroup_get_lru_size(lruvec, LRU_INACTIVE_ANON);
393         active = mem_cgroup_get_lru_size(lruvec, LRU_ACTIVE_ANON);
394
395         gb = (inactive + active) >> (30 - PAGE_SHIFT);
396         if (gb)
397                 inactive_ratio = int_sqrt(10 * gb);
398         else
399                 inactive_ratio = 1;
400
401         return inactive * inactive_ratio < active;
402 }
403
404 void mem_cgroup_handle_over_high(void);
405
406 void mem_cgroup_print_oom_info(struct mem_cgroup *memcg,
407                                 struct task_struct *p);
408
409 static inline void mem_cgroup_oom_enable(void)
410 {
411         WARN_ON(current->memcg_may_oom);
412         current->memcg_may_oom = 1;
413 }
414
415 static inline void mem_cgroup_oom_disable(void)
416 {
417         WARN_ON(!current->memcg_may_oom);
418         current->memcg_may_oom = 0;
419 }
420
421 static inline bool task_in_memcg_oom(struct task_struct *p)
422 {
423         return p->memcg_in_oom;
424 }
425
426 bool mem_cgroup_oom_synchronize(bool wait);
427
428 #ifdef CONFIG_MEMCG_SWAP
429 extern int do_swap_account;
430 #endif
431
432 struct mem_cgroup *lock_page_memcg(struct page *page);
433 void unlock_page_memcg(struct mem_cgroup *memcg);
434
435 /**
436  * mem_cgroup_update_page_stat - update page state statistics
437  * @memcg: memcg to account against
438  * @idx: page state item to account
439  * @val: number of pages (positive or negative)
440  *
441  * Callers must use lock_page_memcg() to prevent double accounting
442  * when the page is concurrently being moved to another memcg:
443  *
444  *   memcg = lock_page_memcg(page);
445  *   if (TestClearPageState(page))
446  *     mem_cgroup_update_page_stat(memcg, state, -1);
447  *   unlock_page_memcg(memcg);
448  */
449 static inline void mem_cgroup_update_page_stat(struct mem_cgroup *memcg,
450                                  enum mem_cgroup_stat_index idx, int val)
451 {
452         VM_BUG_ON(!rcu_read_lock_held());
453
454         if (memcg)
455                 this_cpu_add(memcg->stat->count[idx], val);
456 }
457
458 static inline void mem_cgroup_inc_page_stat(struct mem_cgroup *memcg,
459                                             enum mem_cgroup_stat_index idx)
460 {
461         mem_cgroup_update_page_stat(memcg, idx, 1);
462 }
463
464 static inline void mem_cgroup_dec_page_stat(struct mem_cgroup *memcg,
465                                             enum mem_cgroup_stat_index idx)
466 {
467         mem_cgroup_update_page_stat(memcg, idx, -1);
468 }
469
470 unsigned long mem_cgroup_soft_limit_reclaim(struct zone *zone, int order,
471                                                 gfp_t gfp_mask,
472                                                 unsigned long *total_scanned);
473
474 static inline void mem_cgroup_count_vm_event(struct mm_struct *mm,
475                                              enum vm_event_item idx)
476 {
477         struct mem_cgroup *memcg;
478
479         if (mem_cgroup_disabled())
480                 return;
481
482         rcu_read_lock();
483         memcg = mem_cgroup_from_task(rcu_dereference(mm->owner));
484         if (unlikely(!memcg))
485                 goto out;
486
487         switch (idx) {
488         case PGFAULT:
489                 this_cpu_inc(memcg->stat->events[MEM_CGROUP_EVENTS_PGFAULT]);
490                 break;
491         case PGMAJFAULT:
492                 this_cpu_inc(memcg->stat->events[MEM_CGROUP_EVENTS_PGMAJFAULT]);
493                 break;
494         default:
495                 BUG();
496         }
497 out:
498         rcu_read_unlock();
499 }
500 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
501 void mem_cgroup_split_huge_fixup(struct page *head);
502 #endif
503
504 #else /* CONFIG_MEMCG */
505 struct mem_cgroup;
506
507 static inline void mem_cgroup_events(struct mem_cgroup *memcg,
508                                      enum mem_cgroup_events_index idx,
509                                      unsigned int nr)
510 {
511 }
512
513 static inline bool mem_cgroup_low(struct mem_cgroup *root,
514                                   struct mem_cgroup *memcg)
515 {
516         return false;
517 }
518
519 static inline int mem_cgroup_try_charge(struct page *page, struct mm_struct *mm,
520                                         gfp_t gfp_mask,
521                                         struct mem_cgroup **memcgp,
522                                         bool compound)
523 {
524         *memcgp = NULL;
525         return 0;
526 }
527
528 static inline void mem_cgroup_commit_charge(struct page *page,
529                                             struct mem_cgroup *memcg,
530                                             bool lrucare, bool compound)
531 {
532 }
533
534 static inline void mem_cgroup_cancel_charge(struct page *page,
535                                             struct mem_cgroup *memcg,
536                                             bool compound)
537 {
538 }
539
540 static inline void mem_cgroup_uncharge(struct page *page)
541 {
542 }
543
544 static inline void mem_cgroup_uncharge_list(struct list_head *page_list)
545 {
546 }
547
548 static inline void mem_cgroup_replace_page(struct page *old, struct page *new)
549 {
550 }
551
552 static inline struct lruvec *mem_cgroup_zone_lruvec(struct zone *zone,
553                                                     struct mem_cgroup *memcg)
554 {
555         return &zone->lruvec;
556 }
557
558 static inline struct lruvec *mem_cgroup_page_lruvec(struct page *page,
559                                                     struct zone *zone)
560 {
561         return &zone->lruvec;
562 }
563
564 static inline bool mm_match_cgroup(struct mm_struct *mm,
565                 struct mem_cgroup *memcg)
566 {
567         return true;
568 }
569
570 static inline bool task_in_mem_cgroup(struct task_struct *task,
571                                       const struct mem_cgroup *memcg)
572 {
573         return true;
574 }
575
576 static inline struct mem_cgroup *
577 mem_cgroup_iter(struct mem_cgroup *root,
578                 struct mem_cgroup *prev,
579                 struct mem_cgroup_reclaim_cookie *reclaim)
580 {
581         return NULL;
582 }
583
584 static inline void mem_cgroup_iter_break(struct mem_cgroup *root,
585                                          struct mem_cgroup *prev)
586 {
587 }
588
589 static inline bool mem_cgroup_disabled(void)
590 {
591         return true;
592 }
593
594 static inline bool mem_cgroup_online(struct mem_cgroup *memcg)
595 {
596         return true;
597 }
598
599 static inline bool
600 mem_cgroup_inactive_anon_is_low(struct lruvec *lruvec)
601 {
602         return true;
603 }
604
605 static inline unsigned long
606 mem_cgroup_get_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru)
607 {
608         return 0;
609 }
610
611 static inline void
612 mem_cgroup_update_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru,
613                               int increment)
614 {
615 }
616
617 static inline void
618 mem_cgroup_print_oom_info(struct mem_cgroup *memcg, struct task_struct *p)
619 {
620 }
621
622 static inline struct mem_cgroup *lock_page_memcg(struct page *page)
623 {
624         return NULL;
625 }
626
627 static inline void unlock_page_memcg(struct mem_cgroup *memcg)
628 {
629 }
630
631 static inline void mem_cgroup_handle_over_high(void)
632 {
633 }
634
635 static inline void mem_cgroup_oom_enable(void)
636 {
637 }
638
639 static inline void mem_cgroup_oom_disable(void)
640 {
641 }
642
643 static inline bool task_in_memcg_oom(struct task_struct *p)
644 {
645         return false;
646 }
647
648 static inline bool mem_cgroup_oom_synchronize(bool wait)
649 {
650         return false;
651 }
652
653 static inline void mem_cgroup_inc_page_stat(struct mem_cgroup *memcg,
654                                             enum mem_cgroup_stat_index idx)
655 {
656 }
657
658 static inline void mem_cgroup_dec_page_stat(struct mem_cgroup *memcg,
659                                             enum mem_cgroup_stat_index idx)
660 {
661 }
662
663 static inline
664 unsigned long mem_cgroup_soft_limit_reclaim(struct zone *zone, int order,
665                                             gfp_t gfp_mask,
666                                             unsigned long *total_scanned)
667 {
668         return 0;
669 }
670
671 static inline void mem_cgroup_split_huge_fixup(struct page *head)
672 {
673 }
674
675 static inline
676 void mem_cgroup_count_vm_event(struct mm_struct *mm, enum vm_event_item idx)
677 {
678 }
679 #endif /* CONFIG_MEMCG */
680
681 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
682
683 struct list_head *mem_cgroup_cgwb_list(struct mem_cgroup *memcg);
684 struct wb_domain *mem_cgroup_wb_domain(struct bdi_writeback *wb);
685 void mem_cgroup_wb_stats(struct bdi_writeback *wb, unsigned long *pfilepages,
686                          unsigned long *pheadroom, unsigned long *pdirty,
687                          unsigned long *pwriteback);
688
689 #else   /* CONFIG_CGROUP_WRITEBACK */
690
691 static inline struct wb_domain *mem_cgroup_wb_domain(struct bdi_writeback *wb)
692 {
693         return NULL;
694 }
695
696 static inline void mem_cgroup_wb_stats(struct bdi_writeback *wb,
697                                        unsigned long *pfilepages,
698                                        unsigned long *pheadroom,
699                                        unsigned long *pdirty,
700                                        unsigned long *pwriteback)
701 {
702 }
703
704 #endif  /* CONFIG_CGROUP_WRITEBACK */
705
706 struct sock;
707 void sock_update_memcg(struct sock *sk);
708 void sock_release_memcg(struct sock *sk);
709 bool mem_cgroup_charge_skmem(struct mem_cgroup *memcg, unsigned int nr_pages);
710 void mem_cgroup_uncharge_skmem(struct mem_cgroup *memcg, unsigned int nr_pages);
711 #ifdef CONFIG_MEMCG
712 extern struct static_key_false memcg_sockets_enabled_key;
713 #define mem_cgroup_sockets_enabled static_branch_unlikely(&memcg_sockets_enabled_key)
714 static inline bool mem_cgroup_under_socket_pressure(struct mem_cgroup *memcg)
715 {
716         if (!cgroup_subsys_on_dfl(memory_cgrp_subsys) && memcg->tcpmem_pressure)
717                 return true;
718         do {
719                 if (time_before(jiffies, memcg->socket_pressure))
720                         return true;
721         } while ((memcg = parent_mem_cgroup(memcg)));
722         return false;
723 }
724 #else
725 #define mem_cgroup_sockets_enabled 0
726 static inline bool mem_cgroup_under_socket_pressure(struct mem_cgroup *memcg)
727 {
728         return false;
729 }
730 #endif
731
732 #if defined(CONFIG_MEMCG) && !defined(CONFIG_SLOB)
733 extern struct static_key_false memcg_kmem_enabled_key;
734
735 extern int memcg_nr_cache_ids;
736 void memcg_get_cache_ids(void);
737 void memcg_put_cache_ids(void);
738
739 /*
740  * Helper macro to loop through all memcg-specific caches. Callers must still
741  * check if the cache is valid (it is either valid or NULL).
742  * the slab_mutex must be held when looping through those caches
743  */
744 #define for_each_memcg_cache_index(_idx)        \
745         for ((_idx) = 0; (_idx) < memcg_nr_cache_ids; (_idx)++)
746
747 static inline bool memcg_kmem_enabled(void)
748 {
749         return static_branch_unlikely(&memcg_kmem_enabled_key);
750 }
751
752 static inline bool memcg_kmem_online(struct mem_cgroup *memcg)
753 {
754         return memcg->kmem_state == KMEM_ONLINE;
755 }
756
757 /*
758  * In general, we'll do everything in our power to not incur in any overhead
759  * for non-memcg users for the kmem functions. Not even a function call, if we
760  * can avoid it.
761  *
762  * Therefore, we'll inline all those functions so that in the best case, we'll
763  * see that kmemcg is off for everybody and proceed quickly.  If it is on,
764  * we'll still do most of the flag checking inline. We check a lot of
765  * conditions, but because they are pretty simple, they are expected to be
766  * fast.
767  */
768 int __memcg_kmem_charge_memcg(struct page *page, gfp_t gfp, int order,
769                               struct mem_cgroup *memcg);
770 int __memcg_kmem_charge(struct page *page, gfp_t gfp, int order);
771 void __memcg_kmem_uncharge(struct page *page, int order);
772
773 /*
774  * helper for accessing a memcg's index. It will be used as an index in the
775  * child cache array in kmem_cache, and also to derive its name. This function
776  * will return -1 when this is not a kmem-limited memcg.
777  */
778 static inline int memcg_cache_id(struct mem_cgroup *memcg)
779 {
780         return memcg ? memcg->kmemcg_id : -1;
781 }
782
783 struct kmem_cache *__memcg_kmem_get_cache(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp);
784 void __memcg_kmem_put_cache(struct kmem_cache *cachep);
785
786 static inline bool __memcg_kmem_bypass(void)
787 {
788         if (!memcg_kmem_enabled())
789                 return true;
790         if (in_interrupt() || (!current->mm) || (current->flags & PF_KTHREAD))
791                 return true;
792         return false;
793 }
794
795 /**
796  * memcg_kmem_charge: charge a kmem page
797  * @page: page to charge
798  * @gfp: reclaim mode
799  * @order: allocation order
800  *
801  * Returns 0 on success, an error code on failure.
802  */
803 static __always_inline int memcg_kmem_charge(struct page *page,
804                                              gfp_t gfp, int order)
805 {
806         if (__memcg_kmem_bypass())
807                 return 0;
808         if (!(gfp & __GFP_ACCOUNT))
809                 return 0;
810         return __memcg_kmem_charge(page, gfp, order);
811 }
812
813 /**
814  * memcg_kmem_uncharge: uncharge a kmem page
815  * @page: page to uncharge
816  * @order: allocation order
817  */
818 static __always_inline void memcg_kmem_uncharge(struct page *page, int order)
819 {
820         if (memcg_kmem_enabled())
821                 __memcg_kmem_uncharge(page, order);
822 }
823
824 /**
825  * memcg_kmem_get_cache: selects the correct per-memcg cache for allocation
826  * @cachep: the original global kmem cache
827  *
828  * All memory allocated from a per-memcg cache is charged to the owner memcg.
829  */
830 static __always_inline struct kmem_cache *
831 memcg_kmem_get_cache(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp)
832 {
833         if (__memcg_kmem_bypass())
834                 return cachep;
835         return __memcg_kmem_get_cache(cachep, gfp);
836 }
837
838 static __always_inline void memcg_kmem_put_cache(struct kmem_cache *cachep)
839 {
840         if (memcg_kmem_enabled())
841                 __memcg_kmem_put_cache(cachep);
842 }
843 #else
844 #define for_each_memcg_cache_index(_idx)        \
845         for (; NULL; )
846
847 static inline bool memcg_kmem_enabled(void)
848 {
849         return false;
850 }
851
852 static inline bool memcg_kmem_online(struct mem_cgroup *memcg)
853 {
854         return false;
855 }
856
857 static inline int memcg_kmem_charge(struct page *page, gfp_t gfp, int order)
858 {
859         return 0;
860 }
861
862 static inline void memcg_kmem_uncharge(struct page *page, int order)
863 {
864 }
865
866 static inline int memcg_cache_id(struct mem_cgroup *memcg)
867 {
868         return -1;
869 }
870
871 static inline void memcg_get_cache_ids(void)
872 {
873 }
874
875 static inline void memcg_put_cache_ids(void)
876 {
877 }
878
879 static inline struct kmem_cache *
880 memcg_kmem_get_cache(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp)
881 {
882         return cachep;
883 }
884
885 static inline void memcg_kmem_put_cache(struct kmem_cache *cachep)
886 {
887 }
888 #endif /* CONFIG_MEMCG && !CONFIG_SLOB */
889
890 #endif /* _LINUX_MEMCONTROL_H */