oom: skip zombies when iterating tasklist
[cascardo/linux.git] / mm / oom_kill.c
1 /*
2  *  linux/mm/oom_kill.c
3  * 
4  *  Copyright (C)  1998,2000  Rik van Riel
5  *      Thanks go out to Claus Fischer for some serious inspiration and
6  *      for goading me into coding this file...
7  *  Copyright (C)  2010  Google, Inc.
8  *      Rewritten by David Rientjes
9  *
10  *  The routines in this file are used to kill a process when
11  *  we're seriously out of memory. This gets called from __alloc_pages()
12  *  in mm/page_alloc.c when we really run out of memory.
13  *
14  *  Since we won't call these routines often (on a well-configured
15  *  machine) this file will double as a 'coding guide' and a signpost
16  *  for newbie kernel hackers. It features several pointers to major
17  *  kernel subsystems and hints as to where to find out what things do.
18  */
19
20 #include <linux/oom.h>
21 #include <linux/mm.h>
22 #include <linux/err.h>
23 #include <linux/gfp.h>
24 #include <linux/sched.h>
25 #include <linux/swap.h>
26 #include <linux/timex.h>
27 #include <linux/jiffies.h>
28 #include <linux/cpuset.h>
29 #include <linux/module.h>
30 #include <linux/notifier.h>
31 #include <linux/memcontrol.h>
32 #include <linux/mempolicy.h>
33 #include <linux/security.h>
34
35 int sysctl_panic_on_oom;
36 int sysctl_oom_kill_allocating_task;
37 int sysctl_oom_dump_tasks = 1;
38 static DEFINE_SPINLOCK(zone_scan_lock);
39
40 #ifdef CONFIG_NUMA
41 /**
42  * has_intersects_mems_allowed() - check task eligiblity for kill
43  * @tsk: task struct of which task to consider
44  * @mask: nodemask passed to page allocator for mempolicy ooms
45  *
46  * Task eligibility is determined by whether or not a candidate task, @tsk,
47  * shares the same mempolicy nodes as current if it is bound by such a policy
48  * and whether or not it has the same set of allowed cpuset nodes.
49  */
50 static bool has_intersects_mems_allowed(struct task_struct *tsk,
51                                         const nodemask_t *mask)
52 {
53         struct task_struct *start = tsk;
54
55         do {
56                 if (mask) {
57                         /*
58                          * If this is a mempolicy constrained oom, tsk's
59                          * cpuset is irrelevant.  Only return true if its
60                          * mempolicy intersects current, otherwise it may be
61                          * needlessly killed.
62                          */
63                         if (mempolicy_nodemask_intersects(tsk, mask))
64                                 return true;
65                 } else {
66                         /*
67                          * This is not a mempolicy constrained oom, so only
68                          * check the mems of tsk's cpuset.
69                          */
70                         if (cpuset_mems_allowed_intersects(current, tsk))
71                                 return true;
72                 }
73         } while_each_thread(start, tsk);
74
75         return false;
76 }
77 #else
78 static bool has_intersects_mems_allowed(struct task_struct *tsk,
79                                         const nodemask_t *mask)
80 {
81         return true;
82 }
83 #endif /* CONFIG_NUMA */
84
85 /*
86  * If this is a system OOM (not a memcg OOM) and the task selected to be
87  * killed is not already running at high (RT) priorities, speed up the
88  * recovery by boosting the dying task to the lowest FIFO priority.
89  * That helps with the recovery and avoids interfering with RT tasks.
90  */
91 static void boost_dying_task_prio(struct task_struct *p,
92                                   struct mem_cgroup *mem)
93 {
94         struct sched_param param = { .sched_priority = 1 };
95
96         if (mem)
97                 return;
98
99         if (!rt_task(p))
100                 sched_setscheduler_nocheck(p, SCHED_FIFO, &param);
101 }
102
103 /*
104  * The process p may have detached its own ->mm while exiting or through
105  * use_mm(), but one or more of its subthreads may still have a valid
106  * pointer.  Return p, or any of its subthreads with a valid ->mm, with
107  * task_lock() held.
108  */
109 struct task_struct *find_lock_task_mm(struct task_struct *p)
110 {
111         struct task_struct *t = p;
112
113         do {
114                 task_lock(t);
115                 if (likely(t->mm))
116                         return t;
117                 task_unlock(t);
118         } while_each_thread(p, t);
119
120         return NULL;
121 }
122
123 /* return true if the task is not adequate as candidate victim task. */
124 static bool oom_unkillable_task(struct task_struct *p,
125                 const struct mem_cgroup *mem, const nodemask_t *nodemask)
126 {
127         if (is_global_init(p))
128                 return true;
129         if (p->flags & PF_KTHREAD)
130                 return true;
131
132         /* When mem_cgroup_out_of_memory() and p is not member of the group */
133         if (mem && !task_in_mem_cgroup(p, mem))
134                 return true;
135
136         /* p may not have freeable memory in nodemask */
137         if (!has_intersects_mems_allowed(p, nodemask))
138                 return true;
139
140         return false;
141 }
142
143 /**
144  * oom_badness - heuristic function to determine which candidate task to kill
145  * @p: task struct of which task we should calculate
146  * @totalpages: total present RAM allowed for page allocation
147  *
148  * The heuristic for determining which task to kill is made to be as simple and
149  * predictable as possible.  The goal is to return the highest value for the
150  * task consuming the most memory to avoid subsequent oom failures.
151  */
152 unsigned int oom_badness(struct task_struct *p, struct mem_cgroup *mem,
153                       const nodemask_t *nodemask, unsigned long totalpages)
154 {
155         int points;
156
157         if (oom_unkillable_task(p, mem, nodemask))
158                 return 0;
159
160         p = find_lock_task_mm(p);
161         if (!p)
162                 return 0;
163
164         /*
165          * Shortcut check for a thread sharing p->mm that is OOM_SCORE_ADJ_MIN
166          * so the entire heuristic doesn't need to be executed for something
167          * that cannot be killed.
168          */
169         if (atomic_read(&p->mm->oom_disable_count)) {
170                 task_unlock(p);
171                 return 0;
172         }
173
174         /*
175          * When the PF_OOM_ORIGIN bit is set, it indicates the task should have
176          * priority for oom killing.
177          */
178         if (p->flags & PF_OOM_ORIGIN) {
179                 task_unlock(p);
180                 return 1000;
181         }
182
183         /*
184          * The memory controller may have a limit of 0 bytes, so avoid a divide
185          * by zero, if necessary.
186          */
187         if (!totalpages)
188                 totalpages = 1;
189
190         /*
191          * The baseline for the badness score is the proportion of RAM that each
192          * task's rss and swap space use.
193          */
194         points = (get_mm_rss(p->mm) + get_mm_counter(p->mm, MM_SWAPENTS)) * 1000 /
195                         totalpages;
196         task_unlock(p);
197
198         /*
199          * Root processes get 3% bonus, just like the __vm_enough_memory()
200          * implementation used by LSMs.
201          */
202         if (has_capability_noaudit(p, CAP_SYS_ADMIN))
203                 points -= 30;
204
205         /*
206          * /proc/pid/oom_score_adj ranges from -1000 to +1000 such that it may
207          * either completely disable oom killing or always prefer a certain
208          * task.
209          */
210         points += p->signal->oom_score_adj;
211
212         /*
213          * Never return 0 for an eligible task that may be killed since it's
214          * possible that no single user task uses more than 0.1% of memory and
215          * no single admin tasks uses more than 3.0%.
216          */
217         if (points <= 0)
218                 return 1;
219         return (points < 1000) ? points : 1000;
220 }
221
222 /*
223  * Determine the type of allocation constraint.
224  */
225 #ifdef CONFIG_NUMA
226 static enum oom_constraint constrained_alloc(struct zonelist *zonelist,
227                                 gfp_t gfp_mask, nodemask_t *nodemask,
228                                 unsigned long *totalpages)
229 {
230         struct zone *zone;
231         struct zoneref *z;
232         enum zone_type high_zoneidx = gfp_zone(gfp_mask);
233         bool cpuset_limited = false;
234         int nid;
235
236         /* Default to all available memory */
237         *totalpages = totalram_pages + total_swap_pages;
238
239         if (!zonelist)
240                 return CONSTRAINT_NONE;
241         /*
242          * Reach here only when __GFP_NOFAIL is used. So, we should avoid
243          * to kill current.We have to random task kill in this case.
244          * Hopefully, CONSTRAINT_THISNODE...but no way to handle it, now.
245          */
246         if (gfp_mask & __GFP_THISNODE)
247                 return CONSTRAINT_NONE;
248
249         /*
250          * This is not a __GFP_THISNODE allocation, so a truncated nodemask in
251          * the page allocator means a mempolicy is in effect.  Cpuset policy
252          * is enforced in get_page_from_freelist().
253          */
254         if (nodemask && !nodes_subset(node_states[N_HIGH_MEMORY], *nodemask)) {
255                 *totalpages = total_swap_pages;
256                 for_each_node_mask(nid, *nodemask)
257                         *totalpages += node_spanned_pages(nid);
258                 return CONSTRAINT_MEMORY_POLICY;
259         }
260
261         /* Check this allocation failure is caused by cpuset's wall function */
262         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, zonelist,
263                         high_zoneidx, nodemask)
264                 if (!cpuset_zone_allowed_softwall(zone, gfp_mask))
265                         cpuset_limited = true;
266
267         if (cpuset_limited) {
268                 *totalpages = total_swap_pages;
269                 for_each_node_mask(nid, cpuset_current_mems_allowed)
270                         *totalpages += node_spanned_pages(nid);
271                 return CONSTRAINT_CPUSET;
272         }
273         return CONSTRAINT_NONE;
274 }
275 #else
276 static enum oom_constraint constrained_alloc(struct zonelist *zonelist,
277                                 gfp_t gfp_mask, nodemask_t *nodemask,
278                                 unsigned long *totalpages)
279 {
280         *totalpages = totalram_pages + total_swap_pages;
281         return CONSTRAINT_NONE;
282 }
283 #endif
284
285 /*
286  * Simple selection loop. We chose the process with the highest
287  * number of 'points'. We expect the caller will lock the tasklist.
288  *
289  * (not docbooked, we don't want this one cluttering up the manual)
290  */
291 static struct task_struct *select_bad_process(unsigned int *ppoints,
292                 unsigned long totalpages, struct mem_cgroup *mem,
293                 const nodemask_t *nodemask)
294 {
295         struct task_struct *g, *p;
296         struct task_struct *chosen = NULL;
297         *ppoints = 0;
298
299         do_each_thread(g, p) {
300                 unsigned int points;
301
302                 if (!p->mm)
303                         continue;
304                 if (oom_unkillable_task(p, mem, nodemask))
305                         continue;
306
307                 /*
308                  * This task already has access to memory reserves and is
309                  * being killed. Don't allow any other task access to the
310                  * memory reserve.
311                  *
312                  * Note: this may have a chance of deadlock if it gets
313                  * blocked waiting for another task which itself is waiting
314                  * for memory. Is there a better alternative?
315                  */
316                 if (test_tsk_thread_flag(p, TIF_MEMDIE))
317                         return ERR_PTR(-1UL);
318
319                 /*
320                  * This is in the process of releasing memory so wait for it
321                  * to finish before killing some other task by mistake.
322                  *
323                  * However, if p is the current task, we allow the 'kill' to
324                  * go ahead if it is exiting: this will simply set TIF_MEMDIE,
325                  * which will allow it to gain access to memory reserves in
326                  * the process of exiting and releasing its resources.
327                  * Otherwise we could get an easy OOM deadlock.
328                  */
329                 if (p->flags & PF_EXITING) {
330                         if (p != current)
331                                 return ERR_PTR(-1UL);
332
333                         chosen = p;
334                         *ppoints = 1000;
335                 }
336
337                 points = oom_badness(p, mem, nodemask, totalpages);
338                 if (points > *ppoints) {
339                         chosen = p;
340                         *ppoints = points;
341                 }
342         } while_each_thread(g, p);
343
344         return chosen;
345 }
346
347 /**
348  * dump_tasks - dump current memory state of all system tasks
349  * @mem: current's memory controller, if constrained
350  * @nodemask: nodemask passed to page allocator for mempolicy ooms
351  *
352  * Dumps the current memory state of all eligible tasks.  Tasks not in the same
353  * memcg, not in the same cpuset, or bound to a disjoint set of mempolicy nodes
354  * are not shown.
355  * State information includes task's pid, uid, tgid, vm size, rss, cpu, oom_adj
356  * value, oom_score_adj value, and name.
357  *
358  * Call with tasklist_lock read-locked.
359  */
360 static void dump_tasks(const struct mem_cgroup *mem, const nodemask_t *nodemask)
361 {
362         struct task_struct *p;
363         struct task_struct *task;
364
365         pr_info("[ pid ]   uid  tgid total_vm      rss cpu oom_adj oom_score_adj name\n");
366         for_each_process(p) {
367                 if (oom_unkillable_task(p, mem, nodemask))
368                         continue;
369
370                 task = find_lock_task_mm(p);
371                 if (!task) {
372                         /*
373                          * This is a kthread or all of p's threads have already
374                          * detached their mm's.  There's no need to report
375                          * them; they can't be oom killed anyway.
376                          */
377                         continue;
378                 }
379
380                 pr_info("[%5d] %5d %5d %8lu %8lu %3u     %3d         %5d %s\n",
381                         task->pid, task_uid(task), task->tgid,
382                         task->mm->total_vm, get_mm_rss(task->mm),
383                         task_cpu(task), task->signal->oom_adj,
384                         task->signal->oom_score_adj, task->comm);
385                 task_unlock(task);
386         }
387 }
388
389 static void dump_header(struct task_struct *p, gfp_t gfp_mask, int order,
390                         struct mem_cgroup *mem, const nodemask_t *nodemask)
391 {
392         task_lock(current);
393         pr_warning("%s invoked oom-killer: gfp_mask=0x%x, order=%d, "
394                 "oom_adj=%d, oom_score_adj=%d\n",
395                 current->comm, gfp_mask, order, current->signal->oom_adj,
396                 current->signal->oom_score_adj);
397         cpuset_print_task_mems_allowed(current);
398         task_unlock(current);
399         dump_stack();
400         mem_cgroup_print_oom_info(mem, p);
401         show_mem();
402         if (sysctl_oom_dump_tasks)
403                 dump_tasks(mem, nodemask);
404 }
405
406 #define K(x) ((x) << (PAGE_SHIFT-10))
407 static int oom_kill_task(struct task_struct *p, struct mem_cgroup *mem)
408 {
409         struct task_struct *q;
410         struct mm_struct *mm;
411
412         p = find_lock_task_mm(p);
413         if (!p)
414                 return 1;
415
416         /* mm cannot be safely dereferenced after task_unlock(p) */
417         mm = p->mm;
418
419         pr_err("Killed process %d (%s) total-vm:%lukB, anon-rss:%lukB, file-rss:%lukB\n",
420                 task_pid_nr(p), p->comm, K(p->mm->total_vm),
421                 K(get_mm_counter(p->mm, MM_ANONPAGES)),
422                 K(get_mm_counter(p->mm, MM_FILEPAGES)));
423         task_unlock(p);
424
425         /*
426          * Kill all processes sharing p->mm in other thread groups, if any.
427          * They don't get access to memory reserves or a higher scheduler
428          * priority, though, to avoid depletion of all memory or task
429          * starvation.  This prevents mm->mmap_sem livelock when an oom killed
430          * task cannot exit because it requires the semaphore and its contended
431          * by another thread trying to allocate memory itself.  That thread will
432          * now get access to memory reserves since it has a pending fatal
433          * signal.
434          */
435         for_each_process(q)
436                 if (q->mm == mm && !same_thread_group(q, p)) {
437                         task_lock(q);   /* Protect ->comm from prctl() */
438                         pr_err("Kill process %d (%s) sharing same memory\n",
439                                 task_pid_nr(q), q->comm);
440                         task_unlock(q);
441                         force_sig(SIGKILL, q);
442                 }
443
444         set_tsk_thread_flag(p, TIF_MEMDIE);
445         force_sig(SIGKILL, p);
446
447         /*
448          * We give our sacrificial lamb high priority and access to
449          * all the memory it needs. That way it should be able to
450          * exit() and clear out its resources quickly...
451          */
452         boost_dying_task_prio(p, mem);
453
454         return 0;
455 }
456 #undef K
457
458 static int oom_kill_process(struct task_struct *p, gfp_t gfp_mask, int order,
459                             unsigned int points, unsigned long totalpages,
460                             struct mem_cgroup *mem, nodemask_t *nodemask,
461                             const char *message)
462 {
463         struct task_struct *victim = p;
464         struct task_struct *child;
465         struct task_struct *t = p;
466         unsigned int victim_points = 0;
467
468         if (printk_ratelimit())
469                 dump_header(p, gfp_mask, order, mem, nodemask);
470
471         /*
472          * If the task is already exiting, don't alarm the sysadmin or kill
473          * its children or threads, just set TIF_MEMDIE so it can die quickly
474          */
475         if (p->flags & PF_EXITING) {
476                 set_tsk_thread_flag(p, TIF_MEMDIE);
477                 boost_dying_task_prio(p, mem);
478                 return 0;
479         }
480
481         task_lock(p);
482         pr_err("%s: Kill process %d (%s) score %d or sacrifice child\n",
483                 message, task_pid_nr(p), p->comm, points);
484         task_unlock(p);
485
486         /*
487          * If any of p's children has a different mm and is eligible for kill,
488          * the one with the highest badness() score is sacrificed for its
489          * parent.  This attempts to lose the minimal amount of work done while
490          * still freeing memory.
491          */
492         do {
493                 list_for_each_entry(child, &t->children, sibling) {
494                         unsigned int child_points;
495
496                         /*
497                          * oom_badness() returns 0 if the thread is unkillable
498                          */
499                         child_points = oom_badness(child, mem, nodemask,
500                                                                 totalpages);
501                         if (child_points > victim_points) {
502                                 victim = child;
503                                 victim_points = child_points;
504                         }
505                 }
506         } while_each_thread(p, t);
507
508         return oom_kill_task(victim, mem);
509 }
510
511 /*
512  * Determines whether the kernel must panic because of the panic_on_oom sysctl.
513  */
514 static void check_panic_on_oom(enum oom_constraint constraint, gfp_t gfp_mask,
515                                 int order, const nodemask_t *nodemask)
516 {
517         if (likely(!sysctl_panic_on_oom))
518                 return;
519         if (sysctl_panic_on_oom != 2) {
520                 /*
521                  * panic_on_oom == 1 only affects CONSTRAINT_NONE, the kernel
522                  * does not panic for cpuset, mempolicy, or memcg allocation
523                  * failures.
524                  */
525                 if (constraint != CONSTRAINT_NONE)
526                         return;
527         }
528         read_lock(&tasklist_lock);
529         dump_header(NULL, gfp_mask, order, NULL, nodemask);
530         read_unlock(&tasklist_lock);
531         panic("Out of memory: %s panic_on_oom is enabled\n",
532                 sysctl_panic_on_oom == 2 ? "compulsory" : "system-wide");
533 }
534
535 #ifdef CONFIG_CGROUP_MEM_RES_CTLR
536 void mem_cgroup_out_of_memory(struct mem_cgroup *mem, gfp_t gfp_mask)
537 {
538         unsigned long limit;
539         unsigned int points = 0;
540         struct task_struct *p;
541
542         check_panic_on_oom(CONSTRAINT_MEMCG, gfp_mask, 0, NULL);
543         limit = mem_cgroup_get_limit(mem) >> PAGE_SHIFT;
544         read_lock(&tasklist_lock);
545 retry:
546         p = select_bad_process(&points, limit, mem, NULL);
547         if (!p || PTR_ERR(p) == -1UL)
548                 goto out;
549
550         if (oom_kill_process(p, gfp_mask, 0, points, limit, mem, NULL,
551                                 "Memory cgroup out of memory"))
552                 goto retry;
553 out:
554         read_unlock(&tasklist_lock);
555 }
556 #endif
557
558 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(oom_notify_list);
559
560 int register_oom_notifier(struct notifier_block *nb)
561 {
562         return blocking_notifier_chain_register(&oom_notify_list, nb);
563 }
564 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_oom_notifier);
565
566 int unregister_oom_notifier(struct notifier_block *nb)
567 {
568         return blocking_notifier_chain_unregister(&oom_notify_list, nb);
569 }
570 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_oom_notifier);
571
572 /*
573  * Try to acquire the OOM killer lock for the zones in zonelist.  Returns zero
574  * if a parallel OOM killing is already taking place that includes a zone in
575  * the zonelist.  Otherwise, locks all zones in the zonelist and returns 1.
576  */
577 int try_set_zonelist_oom(struct zonelist *zonelist, gfp_t gfp_mask)
578 {
579         struct zoneref *z;
580         struct zone *zone;
581         int ret = 1;
582
583         spin_lock(&zone_scan_lock);
584         for_each_zone_zonelist(zone, z, zonelist, gfp_zone(gfp_mask)) {
585                 if (zone_is_oom_locked(zone)) {
586                         ret = 0;
587                         goto out;
588                 }
589         }
590
591         for_each_zone_zonelist(zone, z, zonelist, gfp_zone(gfp_mask)) {
592                 /*
593                  * Lock each zone in the zonelist under zone_scan_lock so a
594                  * parallel invocation of try_set_zonelist_oom() doesn't succeed
595                  * when it shouldn't.
596                  */
597                 zone_set_flag(zone, ZONE_OOM_LOCKED);
598         }
599
600 out:
601         spin_unlock(&zone_scan_lock);
602         return ret;
603 }
604
605 /*
606  * Clears the ZONE_OOM_LOCKED flag for all zones in the zonelist so that failed
607  * allocation attempts with zonelists containing them may now recall the OOM
608  * killer, if necessary.
609  */
610 void clear_zonelist_oom(struct zonelist *zonelist, gfp_t gfp_mask)
611 {
612         struct zoneref *z;
613         struct zone *zone;
614
615         spin_lock(&zone_scan_lock);
616         for_each_zone_zonelist(zone, z, zonelist, gfp_zone(gfp_mask)) {
617                 zone_clear_flag(zone, ZONE_OOM_LOCKED);
618         }
619         spin_unlock(&zone_scan_lock);
620 }
621
622 /*
623  * Try to acquire the oom killer lock for all system zones.  Returns zero if a
624  * parallel oom killing is taking place, otherwise locks all zones and returns
625  * non-zero.
626  */
627 static int try_set_system_oom(void)
628 {
629         struct zone *zone;
630         int ret = 1;
631
632         spin_lock(&zone_scan_lock);
633         for_each_populated_zone(zone)
634                 if (zone_is_oom_locked(zone)) {
635                         ret = 0;
636                         goto out;
637                 }
638         for_each_populated_zone(zone)
639                 zone_set_flag(zone, ZONE_OOM_LOCKED);
640 out:
641         spin_unlock(&zone_scan_lock);
642         return ret;
643 }
644
645 /*
646  * Clears ZONE_OOM_LOCKED for all system zones so that failed allocation
647  * attempts or page faults may now recall the oom killer, if necessary.
648  */
649 static void clear_system_oom(void)
650 {
651         struct zone *zone;
652
653         spin_lock(&zone_scan_lock);
654         for_each_populated_zone(zone)
655                 zone_clear_flag(zone, ZONE_OOM_LOCKED);
656         spin_unlock(&zone_scan_lock);
657 }
658
659 /**
660  * out_of_memory - kill the "best" process when we run out of memory
661  * @zonelist: zonelist pointer
662  * @gfp_mask: memory allocation flags
663  * @order: amount of memory being requested as a power of 2
664  * @nodemask: nodemask passed to page allocator
665  *
666  * If we run out of memory, we have the choice between either
667  * killing a random task (bad), letting the system crash (worse)
668  * OR try to be smart about which process to kill. Note that we
669  * don't have to be perfect here, we just have to be good.
670  */
671 void out_of_memory(struct zonelist *zonelist, gfp_t gfp_mask,
672                 int order, nodemask_t *nodemask)
673 {
674         const nodemask_t *mpol_mask;
675         struct task_struct *p;
676         unsigned long totalpages;
677         unsigned long freed = 0;
678         unsigned int points;
679         enum oom_constraint constraint = CONSTRAINT_NONE;
680         int killed = 0;
681
682         blocking_notifier_call_chain(&oom_notify_list, 0, &freed);
683         if (freed > 0)
684                 /* Got some memory back in the last second. */
685                 return;
686
687         /*
688          * If current has a pending SIGKILL, then automatically select it.  The
689          * goal is to allow it to allocate so that it may quickly exit and free
690          * its memory.
691          */
692         if (fatal_signal_pending(current)) {
693                 set_thread_flag(TIF_MEMDIE);
694                 boost_dying_task_prio(current, NULL);
695                 return;
696         }
697
698         /*
699          * Check if there were limitations on the allocation (only relevant for
700          * NUMA) that may require different handling.
701          */
702         constraint = constrained_alloc(zonelist, gfp_mask, nodemask,
703                                                 &totalpages);
704         mpol_mask = (constraint == CONSTRAINT_MEMORY_POLICY) ? nodemask : NULL;
705         check_panic_on_oom(constraint, gfp_mask, order, mpol_mask);
706
707         read_lock(&tasklist_lock);
708         if (sysctl_oom_kill_allocating_task &&
709             !oom_unkillable_task(current, NULL, nodemask) &&
710             current->mm && !atomic_read(&current->mm->oom_disable_count)) {
711                 /*
712                  * oom_kill_process() needs tasklist_lock held.  If it returns
713                  * non-zero, current could not be killed so we must fallback to
714                  * the tasklist scan.
715                  */
716                 if (!oom_kill_process(current, gfp_mask, order, 0, totalpages,
717                                 NULL, nodemask,
718                                 "Out of memory (oom_kill_allocating_task)"))
719                         goto out;
720         }
721
722 retry:
723         p = select_bad_process(&points, totalpages, NULL, mpol_mask);
724         if (PTR_ERR(p) == -1UL)
725                 goto out;
726
727         /* Found nothing?!?! Either we hang forever, or we panic. */
728         if (!p) {
729                 dump_header(NULL, gfp_mask, order, NULL, mpol_mask);
730                 read_unlock(&tasklist_lock);
731                 panic("Out of memory and no killable processes...\n");
732         }
733
734         if (oom_kill_process(p, gfp_mask, order, points, totalpages, NULL,
735                                 nodemask, "Out of memory"))
736                 goto retry;
737         killed = 1;
738 out:
739         read_unlock(&tasklist_lock);
740
741         /*
742          * Give "p" a good chance of killing itself before we
743          * retry to allocate memory unless "p" is current
744          */
745         if (killed && !test_thread_flag(TIF_MEMDIE))
746                 schedule_timeout_uninterruptible(1);
747 }
748
749 /*
750  * The pagefault handler calls here because it is out of memory, so kill a
751  * memory-hogging task.  If a populated zone has ZONE_OOM_LOCKED set, a parallel
752  * oom killing is already in progress so do nothing.  If a task is found with
753  * TIF_MEMDIE set, it has been killed so do nothing and allow it to exit.
754  */
755 void pagefault_out_of_memory(void)
756 {
757         if (try_set_system_oom()) {
758                 out_of_memory(NULL, 0, 0, NULL);
759                 clear_system_oom();
760         }
761         if (!test_thread_flag(TIF_MEMDIE))
762                 schedule_timeout_uninterruptible(1);
763 }