net/mlx5e: Placement changed for carrier state updates
[cascardo/linux.git] / mm / slab_common.c
1 /*
2  * Slab allocator functions that are independent of the allocator strategy
3  *
4  * (C) 2012 Christoph Lameter <cl@linux.com>
5  */
6 #include <linux/slab.h>
7
8 #include <linux/mm.h>
9 #include <linux/poison.h>
10 #include <linux/interrupt.h>
11 #include <linux/memory.h>
12 #include <linux/compiler.h>
13 #include <linux/module.h>
14 #include <linux/cpu.h>
15 #include <linux/uaccess.h>
16 #include <linux/seq_file.h>
17 #include <linux/proc_fs.h>
18 #include <asm/cacheflush.h>
19 #include <asm/tlbflush.h>
20 #include <asm/page.h>
21 #include <linux/memcontrol.h>
22
23 #define CREATE_TRACE_POINTS
24 #include <trace/events/kmem.h>
25
26 #include "slab.h"
27
28 enum slab_state slab_state;
29 LIST_HEAD(slab_caches);
30 DEFINE_MUTEX(slab_mutex);
31 struct kmem_cache *kmem_cache;
32
33 /*
34  * Set of flags that will prevent slab merging
35  */
36 #define SLAB_NEVER_MERGE (SLAB_RED_ZONE | SLAB_POISON | SLAB_STORE_USER | \
37                 SLAB_TRACE | SLAB_DESTROY_BY_RCU | SLAB_NOLEAKTRACE | \
38                 SLAB_FAILSLAB)
39
40 #define SLAB_MERGE_SAME (SLAB_RECLAIM_ACCOUNT | SLAB_CACHE_DMA | \
41                          SLAB_NOTRACK | SLAB_ACCOUNT)
42
43 /*
44  * Merge control. If this is set then no merging of slab caches will occur.
45  * (Could be removed. This was introduced to pacify the merge skeptics.)
46  */
47 static int slab_nomerge;
48
49 static int __init setup_slab_nomerge(char *str)
50 {
51         slab_nomerge = 1;
52         return 1;
53 }
54
55 #ifdef CONFIG_SLUB
56 __setup_param("slub_nomerge", slub_nomerge, setup_slab_nomerge, 0);
57 #endif
58
59 __setup("slab_nomerge", setup_slab_nomerge);
60
61 /*
62  * Determine the size of a slab object
63  */
64 unsigned int kmem_cache_size(struct kmem_cache *s)
65 {
66         return s->object_size;
67 }
68 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_size);
69
70 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
71 static int kmem_cache_sanity_check(const char *name, size_t size)
72 {
73         struct kmem_cache *s = NULL;
74
75         if (!name || in_interrupt() || size < sizeof(void *) ||
76                 size > KMALLOC_MAX_SIZE) {
77                 pr_err("kmem_cache_create(%s) integrity check failed\n", name);
78                 return -EINVAL;
79         }
80
81         list_for_each_entry(s, &slab_caches, list) {
82                 char tmp;
83                 int res;
84
85                 /*
86                  * This happens when the module gets unloaded and doesn't
87                  * destroy its slab cache and no-one else reuses the vmalloc
88                  * area of the module.  Print a warning.
89                  */
90                 res = probe_kernel_address(s->name, tmp);
91                 if (res) {
92                         pr_err("Slab cache with size %d has lost its name\n",
93                                s->object_size);
94                         continue;
95                 }
96         }
97
98         WARN_ON(strchr(name, ' '));     /* It confuses parsers */
99         return 0;
100 }
101 #else
102 static inline int kmem_cache_sanity_check(const char *name, size_t size)
103 {
104         return 0;
105 }
106 #endif
107
108 void __kmem_cache_free_bulk(struct kmem_cache *s, size_t nr, void **p)
109 {
110         size_t i;
111
112         for (i = 0; i < nr; i++)
113                 kmem_cache_free(s, p[i]);
114 }
115
116 int __kmem_cache_alloc_bulk(struct kmem_cache *s, gfp_t flags, size_t nr,
117                                                                 void **p)
118 {
119         size_t i;
120
121         for (i = 0; i < nr; i++) {
122                 void *x = p[i] = kmem_cache_alloc(s, flags);
123                 if (!x) {
124                         __kmem_cache_free_bulk(s, i, p);
125                         return 0;
126                 }
127         }
128         return i;
129 }
130
131 #if defined(CONFIG_MEMCG) && !defined(CONFIG_SLOB)
132 void slab_init_memcg_params(struct kmem_cache *s)
133 {
134         s->memcg_params.is_root_cache = true;
135         INIT_LIST_HEAD(&s->memcg_params.list);
136         RCU_INIT_POINTER(s->memcg_params.memcg_caches, NULL);
137 }
138
139 static int init_memcg_params(struct kmem_cache *s,
140                 struct mem_cgroup *memcg, struct kmem_cache *root_cache)
141 {
142         struct memcg_cache_array *arr;
143
144         if (memcg) {
145                 s->memcg_params.is_root_cache = false;
146                 s->memcg_params.memcg = memcg;
147                 s->memcg_params.root_cache = root_cache;
148                 return 0;
149         }
150
151         slab_init_memcg_params(s);
152
153         if (!memcg_nr_cache_ids)
154                 return 0;
155
156         arr = kzalloc(sizeof(struct memcg_cache_array) +
157                       memcg_nr_cache_ids * sizeof(void *),
158                       GFP_KERNEL);
159         if (!arr)
160                 return -ENOMEM;
161
162         RCU_INIT_POINTER(s->memcg_params.memcg_caches, arr);
163         return 0;
164 }
165
166 static void destroy_memcg_params(struct kmem_cache *s)
167 {
168         if (is_root_cache(s))
169                 kfree(rcu_access_pointer(s->memcg_params.memcg_caches));
170 }
171
172 static int update_memcg_params(struct kmem_cache *s, int new_array_size)
173 {
174         struct memcg_cache_array *old, *new;
175
176         if (!is_root_cache(s))
177                 return 0;
178
179         new = kzalloc(sizeof(struct memcg_cache_array) +
180                       new_array_size * sizeof(void *), GFP_KERNEL);
181         if (!new)
182                 return -ENOMEM;
183
184         old = rcu_dereference_protected(s->memcg_params.memcg_caches,
185                                         lockdep_is_held(&slab_mutex));
186         if (old)
187                 memcpy(new->entries, old->entries,
188                        memcg_nr_cache_ids * sizeof(void *));
189
190         rcu_assign_pointer(s->memcg_params.memcg_caches, new);
191         if (old)
192                 kfree_rcu(old, rcu);
193         return 0;
194 }
195
196 int memcg_update_all_caches(int num_memcgs)
197 {
198         struct kmem_cache *s;
199         int ret = 0;
200
201         mutex_lock(&slab_mutex);
202         list_for_each_entry(s, &slab_caches, list) {
203                 ret = update_memcg_params(s, num_memcgs);
204                 /*
205                  * Instead of freeing the memory, we'll just leave the caches
206                  * up to this point in an updated state.
207                  */
208                 if (ret)
209                         break;
210         }
211         mutex_unlock(&slab_mutex);
212         return ret;
213 }
214 #else
215 static inline int init_memcg_params(struct kmem_cache *s,
216                 struct mem_cgroup *memcg, struct kmem_cache *root_cache)
217 {
218         return 0;
219 }
220
221 static inline void destroy_memcg_params(struct kmem_cache *s)
222 {
223 }
224 #endif /* CONFIG_MEMCG && !CONFIG_SLOB */
225
226 /*
227  * Find a mergeable slab cache
228  */
229 int slab_unmergeable(struct kmem_cache *s)
230 {
231         if (slab_nomerge || (s->flags & SLAB_NEVER_MERGE))
232                 return 1;
233
234         if (!is_root_cache(s))
235                 return 1;
236
237         if (s->ctor)
238                 return 1;
239
240         /*
241          * We may have set a slab to be unmergeable during bootstrap.
242          */
243         if (s->refcount < 0)
244                 return 1;
245
246         return 0;
247 }
248
249 struct kmem_cache *find_mergeable(size_t size, size_t align,
250                 unsigned long flags, const char *name, void (*ctor)(void *))
251 {
252         struct kmem_cache *s;
253
254         if (slab_nomerge || (flags & SLAB_NEVER_MERGE))
255                 return NULL;
256
257         if (ctor)
258                 return NULL;
259
260         size = ALIGN(size, sizeof(void *));
261         align = calculate_alignment(flags, align, size);
262         size = ALIGN(size, align);
263         flags = kmem_cache_flags(size, flags, name, NULL);
264
265         list_for_each_entry_reverse(s, &slab_caches, list) {
266                 if (slab_unmergeable(s))
267                         continue;
268
269                 if (size > s->size)
270                         continue;
271
272                 if ((flags & SLAB_MERGE_SAME) != (s->flags & SLAB_MERGE_SAME))
273                         continue;
274                 /*
275                  * Check if alignment is compatible.
276                  * Courtesy of Adrian Drzewiecki
277                  */
278                 if ((s->size & ~(align - 1)) != s->size)
279                         continue;
280
281                 if (s->size - size >= sizeof(void *))
282                         continue;
283
284                 if (IS_ENABLED(CONFIG_SLAB) && align &&
285                         (align > s->align || s->align % align))
286                         continue;
287
288                 return s;
289         }
290         return NULL;
291 }
292
293 /*
294  * Figure out what the alignment of the objects will be given a set of
295  * flags, a user specified alignment and the size of the objects.
296  */
297 unsigned long calculate_alignment(unsigned long flags,
298                 unsigned long align, unsigned long size)
299 {
300         /*
301          * If the user wants hardware cache aligned objects then follow that
302          * suggestion if the object is sufficiently large.
303          *
304          * The hardware cache alignment cannot override the specified
305          * alignment though. If that is greater then use it.
306          */
307         if (flags & SLAB_HWCACHE_ALIGN) {
308                 unsigned long ralign = cache_line_size();
309                 while (size <= ralign / 2)
310                         ralign /= 2;
311                 align = max(align, ralign);
312         }
313
314         if (align < ARCH_SLAB_MINALIGN)
315                 align = ARCH_SLAB_MINALIGN;
316
317         return ALIGN(align, sizeof(void *));
318 }
319
320 static struct kmem_cache *create_cache(const char *name,
321                 size_t object_size, size_t size, size_t align,
322                 unsigned long flags, void (*ctor)(void *),
323                 struct mem_cgroup *memcg, struct kmem_cache *root_cache)
324 {
325         struct kmem_cache *s;
326         int err;
327
328         err = -ENOMEM;
329         s = kmem_cache_zalloc(kmem_cache, GFP_KERNEL);
330         if (!s)
331                 goto out;
332
333         s->name = name;
334         s->object_size = object_size;
335         s->size = size;
336         s->align = align;
337         s->ctor = ctor;
338
339         err = init_memcg_params(s, memcg, root_cache);
340         if (err)
341                 goto out_free_cache;
342
343         err = __kmem_cache_create(s, flags);
344         if (err)
345                 goto out_free_cache;
346
347         s->refcount = 1;
348         list_add(&s->list, &slab_caches);
349 out:
350         if (err)
351                 return ERR_PTR(err);
352         return s;
353
354 out_free_cache:
355         destroy_memcg_params(s);
356         kmem_cache_free(kmem_cache, s);
357         goto out;
358 }
359
360 /*
361  * kmem_cache_create - Create a cache.
362  * @name: A string which is used in /proc/slabinfo to identify this cache.
363  * @size: The size of objects to be created in this cache.
364  * @align: The required alignment for the objects.
365  * @flags: SLAB flags
366  * @ctor: A constructor for the objects.
367  *
368  * Returns a ptr to the cache on success, NULL on failure.
369  * Cannot be called within a interrupt, but can be interrupted.
370  * The @ctor is run when new pages are allocated by the cache.
371  *
372  * The flags are
373  *
374  * %SLAB_POISON - Poison the slab with a known test pattern (a5a5a5a5)
375  * to catch references to uninitialised memory.
376  *
377  * %SLAB_RED_ZONE - Insert `Red' zones around the allocated memory to check
378  * for buffer overruns.
379  *
380  * %SLAB_HWCACHE_ALIGN - Align the objects in this cache to a hardware
381  * cacheline.  This can be beneficial if you're counting cycles as closely
382  * as davem.
383  */
384 struct kmem_cache *
385 kmem_cache_create(const char *name, size_t size, size_t align,
386                   unsigned long flags, void (*ctor)(void *))
387 {
388         struct kmem_cache *s = NULL;
389         const char *cache_name;
390         int err;
391
392         get_online_cpus();
393         get_online_mems();
394         memcg_get_cache_ids();
395
396         mutex_lock(&slab_mutex);
397
398         err = kmem_cache_sanity_check(name, size);
399         if (err) {
400                 goto out_unlock;
401         }
402
403         /*
404          * Some allocators will constraint the set of valid flags to a subset
405          * of all flags. We expect them to define CACHE_CREATE_MASK in this
406          * case, and we'll just provide them with a sanitized version of the
407          * passed flags.
408          */
409         flags &= CACHE_CREATE_MASK;
410
411         s = __kmem_cache_alias(name, size, align, flags, ctor);
412         if (s)
413                 goto out_unlock;
414
415         cache_name = kstrdup_const(name, GFP_KERNEL);
416         if (!cache_name) {
417                 err = -ENOMEM;
418                 goto out_unlock;
419         }
420
421         s = create_cache(cache_name, size, size,
422                          calculate_alignment(flags, align, size),
423                          flags, ctor, NULL, NULL);
424         if (IS_ERR(s)) {
425                 err = PTR_ERR(s);
426                 kfree_const(cache_name);
427         }
428
429 out_unlock:
430         mutex_unlock(&slab_mutex);
431
432         memcg_put_cache_ids();
433         put_online_mems();
434         put_online_cpus();
435
436         if (err) {
437                 if (flags & SLAB_PANIC)
438                         panic("kmem_cache_create: Failed to create slab '%s'. Error %d\n",
439                                 name, err);
440                 else {
441                         printk(KERN_WARNING "kmem_cache_create(%s) failed with error %d",
442                                 name, err);
443                         dump_stack();
444                 }
445                 return NULL;
446         }
447         return s;
448 }
449 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_create);
450
451 static int shutdown_cache(struct kmem_cache *s,
452                 struct list_head *release, bool *need_rcu_barrier)
453 {
454         if (__kmem_cache_shutdown(s) != 0)
455                 return -EBUSY;
456
457         if (s->flags & SLAB_DESTROY_BY_RCU)
458                 *need_rcu_barrier = true;
459
460         list_move(&s->list, release);
461         return 0;
462 }
463
464 static void release_caches(struct list_head *release, bool need_rcu_barrier)
465 {
466         struct kmem_cache *s, *s2;
467
468         if (need_rcu_barrier)
469                 rcu_barrier();
470
471         list_for_each_entry_safe(s, s2, release, list) {
472 #ifdef SLAB_SUPPORTS_SYSFS
473                 sysfs_slab_remove(s);
474 #else
475                 slab_kmem_cache_release(s);
476 #endif
477         }
478 }
479
480 #if defined(CONFIG_MEMCG) && !defined(CONFIG_SLOB)
481 /*
482  * memcg_create_kmem_cache - Create a cache for a memory cgroup.
483  * @memcg: The memory cgroup the new cache is for.
484  * @root_cache: The parent of the new cache.
485  *
486  * This function attempts to create a kmem cache that will serve allocation
487  * requests going from @memcg to @root_cache. The new cache inherits properties
488  * from its parent.
489  */
490 void memcg_create_kmem_cache(struct mem_cgroup *memcg,
491                              struct kmem_cache *root_cache)
492 {
493         static char memcg_name_buf[NAME_MAX + 1]; /* protected by slab_mutex */
494         struct cgroup_subsys_state *css = &memcg->css;
495         struct memcg_cache_array *arr;
496         struct kmem_cache *s = NULL;
497         char *cache_name;
498         int idx;
499
500         get_online_cpus();
501         get_online_mems();
502
503         mutex_lock(&slab_mutex);
504
505         /*
506          * The memory cgroup could have been offlined while the cache
507          * creation work was pending.
508          */
509         if (!memcg_kmem_online(memcg))
510                 goto out_unlock;
511
512         idx = memcg_cache_id(memcg);
513         arr = rcu_dereference_protected(root_cache->memcg_params.memcg_caches,
514                                         lockdep_is_held(&slab_mutex));
515
516         /*
517          * Since per-memcg caches are created asynchronously on first
518          * allocation (see memcg_kmem_get_cache()), several threads can try to
519          * create the same cache, but only one of them may succeed.
520          */
521         if (arr->entries[idx])
522                 goto out_unlock;
523
524         cgroup_name(css->cgroup, memcg_name_buf, sizeof(memcg_name_buf));
525         cache_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "%s(%d:%s)", root_cache->name,
526                                css->id, memcg_name_buf);
527         if (!cache_name)
528                 goto out_unlock;
529
530         s = create_cache(cache_name, root_cache->object_size,
531                          root_cache->size, root_cache->align,
532                          root_cache->flags, root_cache->ctor,
533                          memcg, root_cache);
534         /*
535          * If we could not create a memcg cache, do not complain, because
536          * that's not critical at all as we can always proceed with the root
537          * cache.
538          */
539         if (IS_ERR(s)) {
540                 kfree(cache_name);
541                 goto out_unlock;
542         }
543
544         list_add(&s->memcg_params.list, &root_cache->memcg_params.list);
545
546         /*
547          * Since readers won't lock (see cache_from_memcg_idx()), we need a
548          * barrier here to ensure nobody will see the kmem_cache partially
549          * initialized.
550          */
551         smp_wmb();
552         arr->entries[idx] = s;
553
554 out_unlock:
555         mutex_unlock(&slab_mutex);
556
557         put_online_mems();
558         put_online_cpus();
559 }
560
561 void memcg_deactivate_kmem_caches(struct mem_cgroup *memcg)
562 {
563         int idx;
564         struct memcg_cache_array *arr;
565         struct kmem_cache *s, *c;
566
567         idx = memcg_cache_id(memcg);
568
569         get_online_cpus();
570         get_online_mems();
571
572         mutex_lock(&slab_mutex);
573         list_for_each_entry(s, &slab_caches, list) {
574                 if (!is_root_cache(s))
575                         continue;
576
577                 arr = rcu_dereference_protected(s->memcg_params.memcg_caches,
578                                                 lockdep_is_held(&slab_mutex));
579                 c = arr->entries[idx];
580                 if (!c)
581                         continue;
582
583                 __kmem_cache_shrink(c, true);
584                 arr->entries[idx] = NULL;
585         }
586         mutex_unlock(&slab_mutex);
587
588         put_online_mems();
589         put_online_cpus();
590 }
591
592 static int __shutdown_memcg_cache(struct kmem_cache *s,
593                 struct list_head *release, bool *need_rcu_barrier)
594 {
595         BUG_ON(is_root_cache(s));
596
597         if (shutdown_cache(s, release, need_rcu_barrier))
598                 return -EBUSY;
599
600         list_del(&s->memcg_params.list);
601         return 0;
602 }
603
604 void memcg_destroy_kmem_caches(struct mem_cgroup *memcg)
605 {
606         LIST_HEAD(release);
607         bool need_rcu_barrier = false;
608         struct kmem_cache *s, *s2;
609
610         get_online_cpus();
611         get_online_mems();
612
613         mutex_lock(&slab_mutex);
614         list_for_each_entry_safe(s, s2, &slab_caches, list) {
615                 if (is_root_cache(s) || s->memcg_params.memcg != memcg)
616                         continue;
617                 /*
618                  * The cgroup is about to be freed and therefore has no charges
619                  * left. Hence, all its caches must be empty by now.
620                  */
621                 BUG_ON(__shutdown_memcg_cache(s, &release, &need_rcu_barrier));
622         }
623         mutex_unlock(&slab_mutex);
624
625         put_online_mems();
626         put_online_cpus();
627
628         release_caches(&release, need_rcu_barrier);
629 }
630
631 static int shutdown_memcg_caches(struct kmem_cache *s,
632                 struct list_head *release, bool *need_rcu_barrier)
633 {
634         struct memcg_cache_array *arr;
635         struct kmem_cache *c, *c2;
636         LIST_HEAD(busy);
637         int i;
638
639         BUG_ON(!is_root_cache(s));
640
641         /*
642          * First, shutdown active caches, i.e. caches that belong to online
643          * memory cgroups.
644          */
645         arr = rcu_dereference_protected(s->memcg_params.memcg_caches,
646                                         lockdep_is_held(&slab_mutex));
647         for_each_memcg_cache_index(i) {
648                 c = arr->entries[i];
649                 if (!c)
650                         continue;
651                 if (__shutdown_memcg_cache(c, release, need_rcu_barrier))
652                         /*
653                          * The cache still has objects. Move it to a temporary
654                          * list so as not to try to destroy it for a second
655                          * time while iterating over inactive caches below.
656                          */
657                         list_move(&c->memcg_params.list, &busy);
658                 else
659                         /*
660                          * The cache is empty and will be destroyed soon. Clear
661                          * the pointer to it in the memcg_caches array so that
662                          * it will never be accessed even if the root cache
663                          * stays alive.
664                          */
665                         arr->entries[i] = NULL;
666         }
667
668         /*
669          * Second, shutdown all caches left from memory cgroups that are now
670          * offline.
671          */
672         list_for_each_entry_safe(c, c2, &s->memcg_params.list,
673                                  memcg_params.list)
674                 __shutdown_memcg_cache(c, release, need_rcu_barrier);
675
676         list_splice(&busy, &s->memcg_params.list);
677
678         /*
679          * A cache being destroyed must be empty. In particular, this means
680          * that all per memcg caches attached to it must be empty too.
681          */
682         if (!list_empty(&s->memcg_params.list))
683                 return -EBUSY;
684         return 0;
685 }
686 #else
687 static inline int shutdown_memcg_caches(struct kmem_cache *s,
688                 struct list_head *release, bool *need_rcu_barrier)
689 {
690         return 0;
691 }
692 #endif /* CONFIG_MEMCG && !CONFIG_SLOB */
693
694 void slab_kmem_cache_release(struct kmem_cache *s)
695 {
696         __kmem_cache_release(s);
697         destroy_memcg_params(s);
698         kfree_const(s->name);
699         kmem_cache_free(kmem_cache, s);
700 }
701
702 void kmem_cache_destroy(struct kmem_cache *s)
703 {
704         LIST_HEAD(release);
705         bool need_rcu_barrier = false;
706         int err;
707
708         if (unlikely(!s))
709                 return;
710
711         get_online_cpus();
712         get_online_mems();
713
714         mutex_lock(&slab_mutex);
715
716         s->refcount--;
717         if (s->refcount)
718                 goto out_unlock;
719
720         err = shutdown_memcg_caches(s, &release, &need_rcu_barrier);
721         if (!err)
722                 err = shutdown_cache(s, &release, &need_rcu_barrier);
723
724         if (err) {
725                 pr_err("kmem_cache_destroy %s: "
726                        "Slab cache still has objects\n", s->name);
727                 dump_stack();
728         }
729 out_unlock:
730         mutex_unlock(&slab_mutex);
731
732         put_online_mems();
733         put_online_cpus();
734
735         release_caches(&release, need_rcu_barrier);
736 }
737 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_destroy);
738
739 /**
740  * kmem_cache_shrink - Shrink a cache.
741  * @cachep: The cache to shrink.
742  *
743  * Releases as many slabs as possible for a cache.
744  * To help debugging, a zero exit status indicates all slabs were released.
745  */
746 int kmem_cache_shrink(struct kmem_cache *cachep)
747 {
748         int ret;
749
750         get_online_cpus();
751         get_online_mems();
752         ret = __kmem_cache_shrink(cachep, false);
753         put_online_mems();
754         put_online_cpus();
755         return ret;
756 }
757 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_shrink);
758
759 bool slab_is_available(void)
760 {
761         return slab_state >= UP;
762 }
763
764 #ifndef CONFIG_SLOB
765 /* Create a cache during boot when no slab services are available yet */
766 void __init create_boot_cache(struct kmem_cache *s, const char *name, size_t size,
767                 unsigned long flags)
768 {
769         int err;
770
771         s->name = name;
772         s->size = s->object_size = size;
773         s->align = calculate_alignment(flags, ARCH_KMALLOC_MINALIGN, size);
774
775         slab_init_memcg_params(s);
776
777         err = __kmem_cache_create(s, flags);
778
779         if (err)
780                 panic("Creation of kmalloc slab %s size=%zu failed. Reason %d\n",
781                                         name, size, err);
782
783         s->refcount = -1;       /* Exempt from merging for now */
784 }
785
786 struct kmem_cache *__init create_kmalloc_cache(const char *name, size_t size,
787                                 unsigned long flags)
788 {
789         struct kmem_cache *s = kmem_cache_zalloc(kmem_cache, GFP_NOWAIT);
790
791         if (!s)
792                 panic("Out of memory when creating slab %s\n", name);
793
794         create_boot_cache(s, name, size, flags);
795         list_add(&s->list, &slab_caches);
796         s->refcount = 1;
797         return s;
798 }
799
800 struct kmem_cache *kmalloc_caches[KMALLOC_SHIFT_HIGH + 1];
801 EXPORT_SYMBOL(kmalloc_caches);
802
803 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
804 struct kmem_cache *kmalloc_dma_caches[KMALLOC_SHIFT_HIGH + 1];
805 EXPORT_SYMBOL(kmalloc_dma_caches);
806 #endif
807
808 /*
809  * Conversion table for small slabs sizes / 8 to the index in the
810  * kmalloc array. This is necessary for slabs < 192 since we have non power
811  * of two cache sizes there. The size of larger slabs can be determined using
812  * fls.
813  */
814 static s8 size_index[24] = {
815         3,      /* 8 */
816         4,      /* 16 */
817         5,      /* 24 */
818         5,      /* 32 */
819         6,      /* 40 */
820         6,      /* 48 */
821         6,      /* 56 */
822         6,      /* 64 */
823         1,      /* 72 */
824         1,      /* 80 */
825         1,      /* 88 */
826         1,      /* 96 */
827         7,      /* 104 */
828         7,      /* 112 */
829         7,      /* 120 */
830         7,      /* 128 */
831         2,      /* 136 */
832         2,      /* 144 */
833         2,      /* 152 */
834         2,      /* 160 */
835         2,      /* 168 */
836         2,      /* 176 */
837         2,      /* 184 */
838         2       /* 192 */
839 };
840
841 static inline int size_index_elem(size_t bytes)
842 {
843         return (bytes - 1) / 8;
844 }
845
846 /*
847  * Find the kmem_cache structure that serves a given size of
848  * allocation
849  */
850 struct kmem_cache *kmalloc_slab(size_t size, gfp_t flags)
851 {
852         int index;
853
854         if (unlikely(size > KMALLOC_MAX_SIZE)) {
855                 WARN_ON_ONCE(!(flags & __GFP_NOWARN));
856                 return NULL;
857         }
858
859         if (size <= 192) {
860                 if (!size)
861                         return ZERO_SIZE_PTR;
862
863                 index = size_index[size_index_elem(size)];
864         } else
865                 index = fls(size - 1);
866
867 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
868         if (unlikely((flags & GFP_DMA)))
869                 return kmalloc_dma_caches[index];
870
871 #endif
872         return kmalloc_caches[index];
873 }
874
875 /*
876  * kmalloc_info[] is to make slub_debug=,kmalloc-xx option work at boot time.
877  * kmalloc_index() supports up to 2^26=64MB, so the final entry of the table is
878  * kmalloc-67108864.
879  */
880 static struct {
881         const char *name;
882         unsigned long size;
883 } const kmalloc_info[] __initconst = {
884         {NULL,                      0},         {"kmalloc-96",             96},
885         {"kmalloc-192",           192},         {"kmalloc-8",               8},
886         {"kmalloc-16",             16},         {"kmalloc-32",             32},
887         {"kmalloc-64",             64},         {"kmalloc-128",           128},
888         {"kmalloc-256",           256},         {"kmalloc-512",           512},
889         {"kmalloc-1024",         1024},         {"kmalloc-2048",         2048},
890         {"kmalloc-4096",         4096},         {"kmalloc-8192",         8192},
891         {"kmalloc-16384",       16384},         {"kmalloc-32768",       32768},
892         {"kmalloc-65536",       65536},         {"kmalloc-131072",     131072},
893         {"kmalloc-262144",     262144},         {"kmalloc-524288",     524288},
894         {"kmalloc-1048576",   1048576},         {"kmalloc-2097152",   2097152},
895         {"kmalloc-4194304",   4194304},         {"kmalloc-8388608",   8388608},
896         {"kmalloc-16777216", 16777216},         {"kmalloc-33554432", 33554432},
897         {"kmalloc-67108864", 67108864}
898 };
899
900 /*
901  * Patch up the size_index table if we have strange large alignment
902  * requirements for the kmalloc array. This is only the case for
903  * MIPS it seems. The standard arches will not generate any code here.
904  *
905  * Largest permitted alignment is 256 bytes due to the way we
906  * handle the index determination for the smaller caches.
907  *
908  * Make sure that nothing crazy happens if someone starts tinkering
909  * around with ARCH_KMALLOC_MINALIGN
910  */
911 void __init setup_kmalloc_cache_index_table(void)
912 {
913         int i;
914
915         BUILD_BUG_ON(KMALLOC_MIN_SIZE > 256 ||
916                 (KMALLOC_MIN_SIZE & (KMALLOC_MIN_SIZE - 1)));
917
918         for (i = 8; i < KMALLOC_MIN_SIZE; i += 8) {
919                 int elem = size_index_elem(i);
920
921                 if (elem >= ARRAY_SIZE(size_index))
922                         break;
923                 size_index[elem] = KMALLOC_SHIFT_LOW;
924         }
925
926         if (KMALLOC_MIN_SIZE >= 64) {
927                 /*
928                  * The 96 byte size cache is not used if the alignment
929                  * is 64 byte.
930                  */
931                 for (i = 64 + 8; i <= 96; i += 8)
932                         size_index[size_index_elem(i)] = 7;
933
934         }
935
936         if (KMALLOC_MIN_SIZE >= 128) {
937                 /*
938                  * The 192 byte sized cache is not used if the alignment
939                  * is 128 byte. Redirect kmalloc to use the 256 byte cache
940                  * instead.
941                  */
942                 for (i = 128 + 8; i <= 192; i += 8)
943                         size_index[size_index_elem(i)] = 8;
944         }
945 }
946
947 static void __init new_kmalloc_cache(int idx, unsigned long flags)
948 {
949         kmalloc_caches[idx] = create_kmalloc_cache(kmalloc_info[idx].name,
950                                         kmalloc_info[idx].size, flags);
951 }
952
953 /*
954  * Create the kmalloc array. Some of the regular kmalloc arrays
955  * may already have been created because they were needed to
956  * enable allocations for slab creation.
957  */
958 void __init create_kmalloc_caches(unsigned long flags)
959 {
960         int i;
961
962         for (i = KMALLOC_SHIFT_LOW; i <= KMALLOC_SHIFT_HIGH; i++) {
963                 if (!kmalloc_caches[i])
964                         new_kmalloc_cache(i, flags);
965
966                 /*
967                  * Caches that are not of the two-to-the-power-of size.
968                  * These have to be created immediately after the
969                  * earlier power of two caches
970                  */
971                 if (KMALLOC_MIN_SIZE <= 32 && !kmalloc_caches[1] && i == 6)
972                         new_kmalloc_cache(1, flags);
973                 if (KMALLOC_MIN_SIZE <= 64 && !kmalloc_caches[2] && i == 7)
974                         new_kmalloc_cache(2, flags);
975         }
976
977         /* Kmalloc array is now usable */
978         slab_state = UP;
979
980 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
981         for (i = 0; i <= KMALLOC_SHIFT_HIGH; i++) {
982                 struct kmem_cache *s = kmalloc_caches[i];
983
984                 if (s) {
985                         int size = kmalloc_size(i);
986                         char *n = kasprintf(GFP_NOWAIT,
987                                  "dma-kmalloc-%d", size);
988
989                         BUG_ON(!n);
990                         kmalloc_dma_caches[i] = create_kmalloc_cache(n,
991                                 size, SLAB_CACHE_DMA | flags);
992                 }
993         }
994 #endif
995 }
996 #endif /* !CONFIG_SLOB */
997
998 /*
999  * To avoid unnecessary overhead, we pass through large allocation requests
1000  * directly to the page allocator. We use __GFP_COMP, because we will need to
1001  * know the allocation order to free the pages properly in kfree.
1002  */
1003 void *kmalloc_order(size_t size, gfp_t flags, unsigned int order)
1004 {
1005         void *ret;
1006         struct page *page;
1007
1008         flags |= __GFP_COMP;
1009         page = alloc_kmem_pages(flags, order);
1010         ret = page ? page_address(page) : NULL;
1011         kmemleak_alloc(ret, size, 1, flags);
1012         kasan_kmalloc_large(ret, size);
1013         return ret;
1014 }
1015 EXPORT_SYMBOL(kmalloc_order);
1016
1017 #ifdef CONFIG_TRACING
1018 void *kmalloc_order_trace(size_t size, gfp_t flags, unsigned int order)
1019 {
1020         void *ret = kmalloc_order(size, flags, order);
1021         trace_kmalloc(_RET_IP_, ret, size, PAGE_SIZE << order, flags);
1022         return ret;
1023 }
1024 EXPORT_SYMBOL(kmalloc_order_trace);
1025 #endif
1026
1027 #ifdef CONFIG_SLABINFO
1028
1029 #ifdef CONFIG_SLAB
1030 #define SLABINFO_RIGHTS (S_IWUSR | S_IRUSR)
1031 #else
1032 #define SLABINFO_RIGHTS S_IRUSR
1033 #endif
1034
1035 static void print_slabinfo_header(struct seq_file *m)
1036 {
1037         /*
1038          * Output format version, so at least we can change it
1039          * without _too_ many complaints.
1040          */
1041 #ifdef CONFIG_DEBUG_SLAB
1042         seq_puts(m, "slabinfo - version: 2.1 (statistics)\n");
1043 #else
1044         seq_puts(m, "slabinfo - version: 2.1\n");
1045 #endif
1046         seq_puts(m, "# name            <active_objs> <num_objs> <objsize> "
1047                  "<objperslab> <pagesperslab>");
1048         seq_puts(m, " : tunables <limit> <batchcount> <sharedfactor>");
1049         seq_puts(m, " : slabdata <active_slabs> <num_slabs> <sharedavail>");
1050 #ifdef CONFIG_DEBUG_SLAB
1051         seq_puts(m, " : globalstat <listallocs> <maxobjs> <grown> <reaped> "
1052                  "<error> <maxfreeable> <nodeallocs> <remotefrees> <alienoverflow>");
1053         seq_puts(m, " : cpustat <allochit> <allocmiss> <freehit> <freemiss>");
1054 #endif
1055         seq_putc(m, '\n');
1056 }
1057
1058 void *slab_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1059 {
1060         mutex_lock(&slab_mutex);
1061         return seq_list_start(&slab_caches, *pos);
1062 }
1063
1064 void *slab_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
1065 {
1066         return seq_list_next(p, &slab_caches, pos);
1067 }
1068
1069 void slab_stop(struct seq_file *m, void *p)
1070 {
1071         mutex_unlock(&slab_mutex);
1072 }
1073
1074 static void
1075 memcg_accumulate_slabinfo(struct kmem_cache *s, struct slabinfo *info)
1076 {
1077         struct kmem_cache *c;
1078         struct slabinfo sinfo;
1079
1080         if (!is_root_cache(s))
1081                 return;
1082
1083         for_each_memcg_cache(c, s) {
1084                 memset(&sinfo, 0, sizeof(sinfo));
1085                 get_slabinfo(c, &sinfo);
1086
1087                 info->active_slabs += sinfo.active_slabs;
1088                 info->num_slabs += sinfo.num_slabs;
1089                 info->shared_avail += sinfo.shared_avail;
1090                 info->active_objs += sinfo.active_objs;
1091                 info->num_objs += sinfo.num_objs;
1092         }
1093 }
1094
1095 static void cache_show(struct kmem_cache *s, struct seq_file *m)
1096 {
1097         struct slabinfo sinfo;
1098
1099         memset(&sinfo, 0, sizeof(sinfo));
1100         get_slabinfo(s, &sinfo);
1101
1102         memcg_accumulate_slabinfo(s, &sinfo);
1103
1104         seq_printf(m, "%-17s %6lu %6lu %6u %4u %4d",
1105                    cache_name(s), sinfo.active_objs, sinfo.num_objs, s->size,
1106                    sinfo.objects_per_slab, (1 << sinfo.cache_order));
1107
1108         seq_printf(m, " : tunables %4u %4u %4u",
1109                    sinfo.limit, sinfo.batchcount, sinfo.shared);
1110         seq_printf(m, " : slabdata %6lu %6lu %6lu",
1111                    sinfo.active_slabs, sinfo.num_slabs, sinfo.shared_avail);
1112         slabinfo_show_stats(m, s);
1113         seq_putc(m, '\n');
1114 }
1115
1116 static int slab_show(struct seq_file *m, void *p)
1117 {
1118         struct kmem_cache *s = list_entry(p, struct kmem_cache, list);
1119
1120         if (p == slab_caches.next)
1121                 print_slabinfo_header(m);
1122         if (is_root_cache(s))
1123                 cache_show(s, m);
1124         return 0;
1125 }
1126
1127 #if defined(CONFIG_MEMCG) && !defined(CONFIG_SLOB)
1128 int memcg_slab_show(struct seq_file *m, void *p)
1129 {
1130         struct kmem_cache *s = list_entry(p, struct kmem_cache, list);
1131         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(seq_css(m));
1132
1133         if (p == slab_caches.next)
1134                 print_slabinfo_header(m);
1135         if (!is_root_cache(s) && s->memcg_params.memcg == memcg)
1136                 cache_show(s, m);
1137         return 0;
1138 }
1139 #endif
1140
1141 /*
1142  * slabinfo_op - iterator that generates /proc/slabinfo
1143  *
1144  * Output layout:
1145  * cache-name
1146  * num-active-objs
1147  * total-objs
1148  * object size
1149  * num-active-slabs
1150  * total-slabs
1151  * num-pages-per-slab
1152  * + further values on SMP and with statistics enabled
1153  */
1154 static const struct seq_operations slabinfo_op = {
1155         .start = slab_start,
1156         .next = slab_next,
1157         .stop = slab_stop,
1158         .show = slab_show,
1159 };
1160
1161 static int slabinfo_open(struct inode *inode, struct file *file)
1162 {
1163         return seq_open(file, &slabinfo_op);
1164 }
1165
1166 static const struct file_operations proc_slabinfo_operations = {
1167         .open           = slabinfo_open,
1168         .read           = seq_read,
1169         .write          = slabinfo_write,
1170         .llseek         = seq_lseek,
1171         .release        = seq_release,
1172 };
1173
1174 static int __init slab_proc_init(void)
1175 {
1176         proc_create("slabinfo", SLABINFO_RIGHTS, NULL,
1177                                                 &proc_slabinfo_operations);
1178         return 0;
1179 }
1180 module_init(slab_proc_init);
1181 #endif /* CONFIG_SLABINFO */
1182
1183 static __always_inline void *__do_krealloc(const void *p, size_t new_size,
1184                                            gfp_t flags)
1185 {
1186         void *ret;
1187         size_t ks = 0;
1188
1189         if (p)
1190                 ks = ksize(p);
1191
1192         if (ks >= new_size) {
1193                 kasan_krealloc((void *)p, new_size);
1194                 return (void *)p;
1195         }
1196
1197         ret = kmalloc_track_caller(new_size, flags);
1198         if (ret && p)
1199                 memcpy(ret, p, ks);
1200
1201         return ret;
1202 }
1203
1204 /**
1205  * __krealloc - like krealloc() but don't free @p.
1206  * @p: object to reallocate memory for.
1207  * @new_size: how many bytes of memory are required.
1208  * @flags: the type of memory to allocate.
1209  *
1210  * This function is like krealloc() except it never frees the originally
1211  * allocated buffer. Use this if you don't want to free the buffer immediately
1212  * like, for example, with RCU.
1213  */
1214 void *__krealloc(const void *p, size_t new_size, gfp_t flags)
1215 {
1216         if (unlikely(!new_size))
1217                 return ZERO_SIZE_PTR;
1218
1219         return __do_krealloc(p, new_size, flags);
1220
1221 }
1222 EXPORT_SYMBOL(__krealloc);
1223
1224 /**
1225  * krealloc - reallocate memory. The contents will remain unchanged.
1226  * @p: object to reallocate memory for.
1227  * @new_size: how many bytes of memory are required.
1228  * @flags: the type of memory to allocate.
1229  *
1230  * The contents of the object pointed to are preserved up to the
1231  * lesser of the new and old sizes.  If @p is %NULL, krealloc()
1232  * behaves exactly like kmalloc().  If @new_size is 0 and @p is not a
1233  * %NULL pointer, the object pointed to is freed.
1234  */
1235 void *krealloc(const void *p, size_t new_size, gfp_t flags)
1236 {
1237         void *ret;
1238
1239         if (unlikely(!new_size)) {
1240                 kfree(p);
1241                 return ZERO_SIZE_PTR;
1242         }
1243
1244         ret = __do_krealloc(p, new_size, flags);
1245         if (ret && p != ret)
1246                 kfree(p);
1247
1248         return ret;
1249 }
1250 EXPORT_SYMBOL(krealloc);
1251
1252 /**
1253  * kzfree - like kfree but zero memory
1254  * @p: object to free memory of
1255  *
1256  * The memory of the object @p points to is zeroed before freed.
1257  * If @p is %NULL, kzfree() does nothing.
1258  *
1259  * Note: this function zeroes the whole allocated buffer which can be a good
1260  * deal bigger than the requested buffer size passed to kmalloc(). So be
1261  * careful when using this function in performance sensitive code.
1262  */
1263 void kzfree(const void *p)
1264 {
1265         size_t ks;
1266         void *mem = (void *)p;
1267
1268         if (unlikely(ZERO_OR_NULL_PTR(mem)))
1269                 return;
1270         ks = ksize(mem);
1271         memset(mem, 0, ks);
1272         kfree(mem);
1273 }
1274 EXPORT_SYMBOL(kzfree);
1275
1276 /* Tracepoints definitions. */
1277 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(kmalloc);
1278 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(kmem_cache_alloc);
1279 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(kmalloc_node);
1280 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(kmem_cache_alloc_node);
1281 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(kfree);
1282 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(kmem_cache_free);