95264c0ef30888172f9851c47bba238fe00cb56c
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / fs / proc / task_mmu.c
1 #include <linux/mm.h>
2 #include <linux/hugetlb.h>
3 #include <linux/huge_mm.h>
4 #include <linux/mount.h>
5 #include <linux/seq_file.h>
6 #include <linux/highmem.h>
7 #include <linux/ptrace.h>
8 #include <linux/slab.h>
9 #include <linux/pagemap.h>
10 #include <linux/mempolicy.h>
11 #include <linux/rmap.h>
12 #include <linux/swap.h>
13 #include <linux/swapops.h>
14
15 #include <asm/elf.h>
16 #include <asm/uaccess.h>
17 #include <asm/tlbflush.h>
18 #include "internal.h"
19
20 void task_mem(struct seq_file *m, struct mm_struct *mm)
21 {
22         unsigned long data, text, lib, swap;
23         unsigned long hiwater_vm, total_vm, hiwater_rss, total_rss;
24
25         /*
26          * Note: to minimize their overhead, mm maintains hiwater_vm and
27          * hiwater_rss only when about to *lower* total_vm or rss.  Any
28          * collector of these hiwater stats must therefore get total_vm
29          * and rss too, which will usually be the higher.  Barriers? not
30          * worth the effort, such snapshots can always be inconsistent.
31          */
32         hiwater_vm = total_vm = mm->total_vm;
33         if (hiwater_vm < mm->hiwater_vm)
34                 hiwater_vm = mm->hiwater_vm;
35         hiwater_rss = total_rss = get_mm_rss(mm);
36         if (hiwater_rss < mm->hiwater_rss)
37                 hiwater_rss = mm->hiwater_rss;
38
39         data = mm->total_vm - mm->shared_vm - mm->stack_vm;
40         text = (PAGE_ALIGN(mm->end_code) - (mm->start_code & PAGE_MASK)) >> 10;
41         lib = (mm->exec_vm << (PAGE_SHIFT-10)) - text;
42         swap = get_mm_counter(mm, MM_SWAPENTS);
43         seq_printf(m,
44                 "VmPeak:\t%8lu kB\n"
45                 "VmSize:\t%8lu kB\n"
46                 "VmLck:\t%8lu kB\n"
47                 "VmPin:\t%8lu kB\n"
48                 "VmHWM:\t%8lu kB\n"
49                 "VmRSS:\t%8lu kB\n"
50                 "VmData:\t%8lu kB\n"
51                 "VmStk:\t%8lu kB\n"
52                 "VmExe:\t%8lu kB\n"
53                 "VmLib:\t%8lu kB\n"
54                 "VmPTE:\t%8lu kB\n"
55                 "VmSwap:\t%8lu kB\n",
56                 hiwater_vm << (PAGE_SHIFT-10),
57                 (total_vm - mm->reserved_vm) << (PAGE_SHIFT-10),
58                 mm->locked_vm << (PAGE_SHIFT-10),
59                 mm->pinned_vm << (PAGE_SHIFT-10),
60                 hiwater_rss << (PAGE_SHIFT-10),
61                 total_rss << (PAGE_SHIFT-10),
62                 data << (PAGE_SHIFT-10),
63                 mm->stack_vm << (PAGE_SHIFT-10), text, lib,
64                 (PTRS_PER_PTE*sizeof(pte_t)*mm->nr_ptes) >> 10,
65                 swap << (PAGE_SHIFT-10));
66 }
67
68 unsigned long task_vsize(struct mm_struct *mm)
69 {
70         return PAGE_SIZE * mm->total_vm;
71 }
72
73 unsigned long task_statm(struct mm_struct *mm,
74                          unsigned long *shared, unsigned long *text,
75                          unsigned long *data, unsigned long *resident)
76 {
77         *shared = get_mm_counter(mm, MM_FILEPAGES);
78         *text = (PAGE_ALIGN(mm->end_code) - (mm->start_code & PAGE_MASK))
79                                                                 >> PAGE_SHIFT;
80         *data = mm->total_vm - mm->shared_vm;
81         *resident = *shared + get_mm_counter(mm, MM_ANONPAGES);
82         return mm->total_vm;
83 }
84
85 static void pad_len_spaces(struct seq_file *m, int len)
86 {
87         len = 25 + sizeof(void*) * 6 - len;
88         if (len < 1)
89                 len = 1;
90         seq_printf(m, "%*c", len, ' ');
91 }
92
93 static void vma_stop(struct proc_maps_private *priv, struct vm_area_struct *vma)
94 {
95         if (vma && vma != priv->tail_vma) {
96                 struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
97                 up_read(&mm->mmap_sem);
98                 mmput(mm);
99         }
100 }
101
102 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
103 {
104         struct proc_maps_private *priv = m->private;
105         unsigned long last_addr = m->version;
106         struct mm_struct *mm;
107         struct vm_area_struct *vma, *tail_vma = NULL;
108         loff_t l = *pos;
109
110         /* Clear the per syscall fields in priv */
111         priv->task = NULL;
112         priv->tail_vma = NULL;
113
114         /*
115          * We remember last_addr rather than next_addr to hit with
116          * mmap_cache most of the time. We have zero last_addr at
117          * the beginning and also after lseek. We will have -1 last_addr
118          * after the end of the vmas.
119          */
120
121         if (last_addr == -1UL)
122                 return NULL;
123
124         priv->task = get_pid_task(priv->pid, PIDTYPE_PID);
125         if (!priv->task)
126                 return ERR_PTR(-ESRCH);
127
128         mm = mm_for_maps(priv->task);
129         if (!mm || IS_ERR(mm))
130                 return mm;
131         down_read(&mm->mmap_sem);
132
133         tail_vma = get_gate_vma(priv->task->mm);
134         priv->tail_vma = tail_vma;
135
136         /* Start with last addr hint */
137         vma = find_vma(mm, last_addr);
138         if (last_addr && vma) {
139                 vma = vma->vm_next;
140                 goto out;
141         }
142
143         /*
144          * Check the vma index is within the range and do
145          * sequential scan until m_index.
146          */
147         vma = NULL;
148         if ((unsigned long)l < mm->map_count) {
149                 vma = mm->mmap;
150                 while (l-- && vma)
151                         vma = vma->vm_next;
152                 goto out;
153         }
154
155         if (l != mm->map_count)
156                 tail_vma = NULL; /* After gate vma */
157
158 out:
159         if (vma)
160                 return vma;
161
162         /* End of vmas has been reached */
163         m->version = (tail_vma != NULL)? 0: -1UL;
164         up_read(&mm->mmap_sem);
165         mmput(mm);
166         return tail_vma;
167 }
168
169 static void *m_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
170 {
171         struct proc_maps_private *priv = m->private;
172         struct vm_area_struct *vma = v;
173         struct vm_area_struct *tail_vma = priv->tail_vma;
174
175         (*pos)++;
176         if (vma && (vma != tail_vma) && vma->vm_next)
177                 return vma->vm_next;
178         vma_stop(priv, vma);
179         return (vma != tail_vma)? tail_vma: NULL;
180 }
181
182 static void m_stop(struct seq_file *m, void *v)
183 {
184         struct proc_maps_private *priv = m->private;
185         struct vm_area_struct *vma = v;
186
187         if (!IS_ERR(vma))
188                 vma_stop(priv, vma);
189         if (priv->task)
190                 put_task_struct(priv->task);
191 }
192
193 static int do_maps_open(struct inode *inode, struct file *file,
194                         const struct seq_operations *ops)
195 {
196         struct proc_maps_private *priv;
197         int ret = -ENOMEM;
198         priv = kzalloc(sizeof(*priv), GFP_KERNEL);
199         if (priv) {
200                 priv->pid = proc_pid(inode);
201                 ret = seq_open(file, ops);
202                 if (!ret) {
203                         struct seq_file *m = file->private_data;
204                         m->private = priv;
205                 } else {
206                         kfree(priv);
207                 }
208         }
209         return ret;
210 }
211
212 static void show_map_vma(struct seq_file *m, struct vm_area_struct *vma)
213 {
214         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
215         struct file *file = vma->vm_file;
216         vm_flags_t flags = vma->vm_flags;
217         unsigned long ino = 0;
218         unsigned long long pgoff = 0;
219         unsigned long start, end;
220         dev_t dev = 0;
221         int len;
222
223         if (file) {
224                 struct inode *inode = vma->vm_file->f_path.dentry->d_inode;
225                 dev = inode->i_sb->s_dev;
226                 ino = inode->i_ino;
227                 pgoff = ((loff_t)vma->vm_pgoff) << PAGE_SHIFT;
228         }
229
230         /* We don't show the stack guard page in /proc/maps */
231         start = vma->vm_start;
232         if (stack_guard_page_start(vma, start))
233                 start += PAGE_SIZE;
234         end = vma->vm_end;
235         if (stack_guard_page_end(vma, end))
236                 end -= PAGE_SIZE;
237
238         seq_printf(m, "%08lx-%08lx %c%c%c%c %08llx %02x:%02x %lu %n",
239                         start,
240                         end,
241                         flags & VM_READ ? 'r' : '-',
242                         flags & VM_WRITE ? 'w' : '-',
243                         flags & VM_EXEC ? 'x' : '-',
244                         flags & VM_MAYSHARE ? 's' : 'p',
245                         pgoff,
246                         MAJOR(dev), MINOR(dev), ino, &len);
247
248         /*
249          * Print the dentry name for named mappings, and a
250          * special [heap] marker for the heap:
251          */
252         if (file) {
253                 pad_len_spaces(m, len);
254                 seq_path(m, &file->f_path, "\n");
255         } else {
256                 const char *name = arch_vma_name(vma);
257                 if (!name) {
258                         if (mm) {
259                                 if (vma->vm_start <= mm->brk &&
260                                                 vma->vm_end >= mm->start_brk) {
261                                         name = "[heap]";
262                                 } else if (vma->vm_start <= mm->start_stack &&
263                                            vma->vm_end >= mm->start_stack) {
264                                         name = "[stack]";
265                                 }
266                         } else {
267                                 name = "[vdso]";
268                         }
269                 }
270                 if (name) {
271                         pad_len_spaces(m, len);
272                         seq_puts(m, name);
273                 }
274         }
275         seq_putc(m, '\n');
276 }
277
278 static int show_map(struct seq_file *m, void *v)
279 {
280         struct vm_area_struct *vma = v;
281         struct proc_maps_private *priv = m->private;
282         struct task_struct *task = priv->task;
283
284         show_map_vma(m, vma);
285
286         if (m->count < m->size)  /* vma is copied successfully */
287                 m->version = (vma != get_gate_vma(task->mm))
288                         ? vma->vm_start : 0;
289         return 0;
290 }
291
292 static const struct seq_operations proc_pid_maps_op = {
293         .start  = m_start,
294         .next   = m_next,
295         .stop   = m_stop,
296         .show   = show_map
297 };
298
299 static int maps_open(struct inode *inode, struct file *file)
300 {
301         return do_maps_open(inode, file, &proc_pid_maps_op);
302 }
303
304 const struct file_operations proc_maps_operations = {
305         .open           = maps_open,
306         .read           = seq_read,
307         .llseek         = seq_lseek,
308         .release        = seq_release_private,
309 };
310
311 /*
312  * Proportional Set Size(PSS): my share of RSS.
313  *
314  * PSS of a process is the count of pages it has in memory, where each
315  * page is divided by the number of processes sharing it.  So if a
316  * process has 1000 pages all to itself, and 1000 shared with one other
317  * process, its PSS will be 1500.
318  *
319  * To keep (accumulated) division errors low, we adopt a 64bit
320  * fixed-point pss counter to minimize division errors. So (pss >>
321  * PSS_SHIFT) would be the real byte count.
322  *
323  * A shift of 12 before division means (assuming 4K page size):
324  *      - 1M 3-user-pages add up to 8KB errors;
325  *      - supports mapcount up to 2^24, or 16M;
326  *      - supports PSS up to 2^52 bytes, or 4PB.
327  */
328 #define PSS_SHIFT 12
329
330 #ifdef CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR
331 struct mem_size_stats {
332         struct vm_area_struct *vma;
333         unsigned long resident;
334         unsigned long shared_clean;
335         unsigned long shared_dirty;
336         unsigned long private_clean;
337         unsigned long private_dirty;
338         unsigned long referenced;
339         unsigned long anonymous;
340         unsigned long anonymous_thp;
341         unsigned long swap;
342         u64 pss;
343 };
344
345
346 static void smaps_pte_entry(pte_t ptent, unsigned long addr,
347                 unsigned long ptent_size, struct mm_walk *walk)
348 {
349         struct mem_size_stats *mss = walk->private;
350         struct vm_area_struct *vma = mss->vma;
351         struct page *page;
352         int mapcount;
353
354         if (is_swap_pte(ptent)) {
355                 mss->swap += ptent_size;
356                 return;
357         }
358
359         if (!pte_present(ptent))
360                 return;
361
362         page = vm_normal_page(vma, addr, ptent);
363         if (!page)
364                 return;
365
366         if (PageAnon(page))
367                 mss->anonymous += ptent_size;
368
369         mss->resident += ptent_size;
370         /* Accumulate the size in pages that have been accessed. */
371         if (pte_young(ptent) || PageReferenced(page))
372                 mss->referenced += ptent_size;
373         mapcount = page_mapcount(page);
374         if (mapcount >= 2) {
375                 if (pte_dirty(ptent) || PageDirty(page))
376                         mss->shared_dirty += ptent_size;
377                 else
378                         mss->shared_clean += ptent_size;
379                 mss->pss += (ptent_size << PSS_SHIFT) / mapcount;
380         } else {
381                 if (pte_dirty(ptent) || PageDirty(page))
382                         mss->private_dirty += ptent_size;
383                 else
384                         mss->private_clean += ptent_size;
385                 mss->pss += (ptent_size << PSS_SHIFT);
386         }
387 }
388
389 static int smaps_pte_range(pmd_t *pmd, unsigned long addr, unsigned long end,
390                            struct mm_walk *walk)
391 {
392         struct mem_size_stats *mss = walk->private;
393         struct vm_area_struct *vma = mss->vma;
394         pte_t *pte;
395         spinlock_t *ptl;
396
397         spin_lock(&walk->mm->page_table_lock);
398         if (pmd_trans_huge(*pmd)) {
399                 if (pmd_trans_splitting(*pmd)) {
400                         spin_unlock(&walk->mm->page_table_lock);
401                         wait_split_huge_page(vma->anon_vma, pmd);
402                 } else {
403                         smaps_pte_entry(*(pte_t *)pmd, addr,
404                                         HPAGE_PMD_SIZE, walk);
405                         spin_unlock(&walk->mm->page_table_lock);
406                         mss->anonymous_thp += HPAGE_PMD_SIZE;
407                         return 0;
408                 }
409         } else {
410                 spin_unlock(&walk->mm->page_table_lock);
411         }
412
413         if (pmd_trans_unstable(pmd))
414                 return 0;
415         /*
416          * The mmap_sem held all the way back in m_start() is what
417          * keeps khugepaged out of here and from collapsing things
418          * in here.
419          */
420         pte = pte_offset_map_lock(vma->vm_mm, pmd, addr, &ptl);
421         for (; addr != end; pte++, addr += PAGE_SIZE)
422                 smaps_pte_entry(*pte, addr, PAGE_SIZE, walk);
423         pte_unmap_unlock(pte - 1, ptl);
424         cond_resched();
425         return 0;
426 }
427
428 static int show_smap(struct seq_file *m, void *v)
429 {
430         struct proc_maps_private *priv = m->private;
431         struct task_struct *task = priv->task;
432         struct vm_area_struct *vma = v;
433         struct mem_size_stats mss;
434         struct mm_walk smaps_walk = {
435                 .pmd_entry = smaps_pte_range,
436                 .mm = vma->vm_mm,
437                 .private = &mss,
438         };
439
440         memset(&mss, 0, sizeof mss);
441         mss.vma = vma;
442         /* mmap_sem is held in m_start */
443         if (vma->vm_mm && !is_vm_hugetlb_page(vma))
444                 walk_page_range(vma->vm_start, vma->vm_end, &smaps_walk);
445
446         show_map_vma(m, vma);
447
448         seq_printf(m,
449                    "Size:           %8lu kB\n"
450                    "Rss:            %8lu kB\n"
451                    "Pss:            %8lu kB\n"
452                    "Shared_Clean:   %8lu kB\n"
453                    "Shared_Dirty:   %8lu kB\n"
454                    "Private_Clean:  %8lu kB\n"
455                    "Private_Dirty:  %8lu kB\n"
456                    "Referenced:     %8lu kB\n"
457                    "Anonymous:      %8lu kB\n"
458                    "AnonHugePages:  %8lu kB\n"
459                    "Swap:           %8lu kB\n"
460                    "KernelPageSize: %8lu kB\n"
461                    "MMUPageSize:    %8lu kB\n"
462                    "Locked:         %8lu kB\n",
463                    (vma->vm_end - vma->vm_start) >> 10,
464                    mss.resident >> 10,
465                    (unsigned long)(mss.pss >> (10 + PSS_SHIFT)),
466                    mss.shared_clean  >> 10,
467                    mss.shared_dirty  >> 10,
468                    mss.private_clean >> 10,
469                    mss.private_dirty >> 10,
470                    mss.referenced >> 10,
471                    mss.anonymous >> 10,
472                    mss.anonymous_thp >> 10,
473                    mss.swap >> 10,
474                    vma_kernel_pagesize(vma) >> 10,
475                    vma_mmu_pagesize(vma) >> 10,
476                    (vma->vm_flags & VM_LOCKED) ?
477                         (unsigned long)(mss.pss >> (10 + PSS_SHIFT)) : 0);
478
479         if (m->count < m->size)  /* vma is copied successfully */
480                 m->version = (vma != get_gate_vma(task->mm))
481                         ? vma->vm_start : 0;
482         return 0;
483 }
484
485 static const struct seq_operations proc_pid_smaps_op = {
486         .start  = m_start,
487         .next   = m_next,
488         .stop   = m_stop,
489         .show   = show_smap
490 };
491
492 static int smaps_open(struct inode *inode, struct file *file)
493 {
494         return do_maps_open(inode, file, &proc_pid_smaps_op);
495 }
496
497 const struct file_operations proc_smaps_operations = {
498         .open           = smaps_open,
499         .read           = seq_read,
500         .llseek         = seq_lseek,
501         .release        = seq_release_private,
502 };
503
504 static int clear_refs_pte_range(pmd_t *pmd, unsigned long addr,
505                                 unsigned long end, struct mm_walk *walk)
506 {
507         struct vm_area_struct *vma = walk->private;
508         pte_t *pte, ptent;
509         spinlock_t *ptl;
510         struct page *page;
511
512         split_huge_page_pmd(walk->mm, pmd);
513         if (pmd_trans_unstable(pmd))
514                 return 0;
515
516         pte = pte_offset_map_lock(vma->vm_mm, pmd, addr, &ptl);
517         for (; addr != end; pte++, addr += PAGE_SIZE) {
518                 ptent = *pte;
519                 if (!pte_present(ptent))
520                         continue;
521
522                 page = vm_normal_page(vma, addr, ptent);
523                 if (!page)
524                         continue;
525
526                 if (PageReserved(page))
527                         continue;
528
529                 /* Clear accessed and referenced bits. */
530                 ptep_test_and_clear_young(vma, addr, pte);
531                 ClearPageReferenced(page);
532         }
533         pte_unmap_unlock(pte - 1, ptl);
534         cond_resched();
535         return 0;
536 }
537
538 #define CLEAR_REFS_ALL 1
539 #define CLEAR_REFS_ANON 2
540 #define CLEAR_REFS_MAPPED 3
541
542 static ssize_t clear_refs_write(struct file *file, const char __user *buf,
543                                 size_t count, loff_t *ppos)
544 {
545         struct task_struct *task;
546         char buffer[PROC_NUMBUF];
547         struct mm_struct *mm;
548         struct vm_area_struct *vma;
549         int type;
550         int rv;
551
552         memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
553         if (count > sizeof(buffer) - 1)
554                 count = sizeof(buffer) - 1;
555         if (copy_from_user(buffer, buf, count))
556                 return -EFAULT;
557         rv = kstrtoint(strstrip(buffer), 10, &type);
558         if (rv < 0)
559                 return rv;
560         if (type < CLEAR_REFS_ALL || type > CLEAR_REFS_MAPPED)
561                 return -EINVAL;
562         task = get_proc_task(file->f_path.dentry->d_inode);
563         if (!task)
564                 return -ESRCH;
565         mm = get_task_mm(task);
566         if (mm) {
567                 struct mm_walk clear_refs_walk = {
568                         .pmd_entry = clear_refs_pte_range,
569                         .mm = mm,
570                 };
571                 down_read(&mm->mmap_sem);
572                 for (vma = mm->mmap; vma; vma = vma->vm_next) {
573                         clear_refs_walk.private = vma;
574                         if (is_vm_hugetlb_page(vma))
575                                 continue;
576                         /*
577                          * Writing 1 to /proc/pid/clear_refs affects all pages.
578                          *
579                          * Writing 2 to /proc/pid/clear_refs only affects
580                          * Anonymous pages.
581                          *
582                          * Writing 3 to /proc/pid/clear_refs only affects file
583                          * mapped pages.
584                          */
585                         if (type == CLEAR_REFS_ANON && vma->vm_file)
586                                 continue;
587                         if (type == CLEAR_REFS_MAPPED && !vma->vm_file)
588                                 continue;
589                         walk_page_range(vma->vm_start, vma->vm_end,
590                                         &clear_refs_walk);
591                 }
592                 flush_tlb_mm(mm);
593                 up_read(&mm->mmap_sem);
594                 mmput(mm);
595         }
596         put_task_struct(task);
597
598         return count;
599 }
600
601 const struct file_operations proc_clear_refs_operations = {
602         .write          = clear_refs_write,
603         .llseek         = noop_llseek,
604 };
605
606 struct pagemapread {
607         int pos, len;
608         u64 *buffer;
609 };
610
611 #define PAGEMAP_WALK_SIZE       (PMD_SIZE)
612 #define PAGEMAP_WALK_MASK       (PMD_MASK)
613
614 #define PM_ENTRY_BYTES      sizeof(u64)
615 #define PM_STATUS_BITS      3
616 #define PM_STATUS_OFFSET    (64 - PM_STATUS_BITS)
617 #define PM_STATUS_MASK      (((1LL << PM_STATUS_BITS) - 1) << PM_STATUS_OFFSET)
618 #define PM_STATUS(nr)       (((nr) << PM_STATUS_OFFSET) & PM_STATUS_MASK)
619 #define PM_PSHIFT_BITS      6
620 #define PM_PSHIFT_OFFSET    (PM_STATUS_OFFSET - PM_PSHIFT_BITS)
621 #define PM_PSHIFT_MASK      (((1LL << PM_PSHIFT_BITS) - 1) << PM_PSHIFT_OFFSET)
622 #define PM_PSHIFT(x)        (((u64) (x) << PM_PSHIFT_OFFSET) & PM_PSHIFT_MASK)
623 #define PM_PFRAME_MASK      ((1LL << PM_PSHIFT_OFFSET) - 1)
624 #define PM_PFRAME(x)        ((x) & PM_PFRAME_MASK)
625
626 #define PM_PRESENT          PM_STATUS(4LL)
627 #define PM_SWAP             PM_STATUS(2LL)
628 #define PM_NOT_PRESENT      PM_PSHIFT(PAGE_SHIFT)
629 #define PM_END_OF_BUFFER    1
630
631 static int add_to_pagemap(unsigned long addr, u64 pfn,
632                           struct pagemapread *pm)
633 {
634         pm->buffer[pm->pos++] = pfn;
635         if (pm->pos >= pm->len)
636                 return PM_END_OF_BUFFER;
637         return 0;
638 }
639
640 static int pagemap_pte_hole(unsigned long start, unsigned long end,
641                                 struct mm_walk *walk)
642 {
643         struct pagemapread *pm = walk->private;
644         unsigned long addr;
645         int err = 0;
646         for (addr = start; addr < end; addr += PAGE_SIZE) {
647                 err = add_to_pagemap(addr, PM_NOT_PRESENT, pm);
648                 if (err)
649                         break;
650         }
651         return err;
652 }
653
654 static u64 swap_pte_to_pagemap_entry(pte_t pte)
655 {
656         swp_entry_t e = pte_to_swp_entry(pte);
657         return swp_type(e) | (swp_offset(e) << MAX_SWAPFILES_SHIFT);
658 }
659
660 static u64 pte_to_pagemap_entry(pte_t pte)
661 {
662         u64 pme = 0;
663         if (is_swap_pte(pte))
664                 pme = PM_PFRAME(swap_pte_to_pagemap_entry(pte))
665                         | PM_PSHIFT(PAGE_SHIFT) | PM_SWAP;
666         else if (pte_present(pte))
667                 pme = PM_PFRAME(pte_pfn(pte))
668                         | PM_PSHIFT(PAGE_SHIFT) | PM_PRESENT;
669         return pme;
670 }
671
672 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
673 static u64 thp_pmd_to_pagemap_entry(pmd_t pmd, int offset)
674 {
675         u64 pme = 0;
676         /*
677          * Currently pmd for thp is always present because thp can not be
678          * swapped-out, migrated, or HWPOISONed (split in such cases instead.)
679          * This if-check is just to prepare for future implementation.
680          */
681         if (pmd_present(pmd))
682                 pme = PM_PFRAME(pmd_pfn(pmd) + offset)
683                         | PM_PSHIFT(PAGE_SHIFT) | PM_PRESENT;
684         return pme;
685 }
686 #else
687 static inline u64 thp_pmd_to_pagemap_entry(pmd_t pmd, int offset)
688 {
689         return 0;
690 }
691 #endif
692
693 static int pagemap_pte_range(pmd_t *pmd, unsigned long addr, unsigned long end,
694                              struct mm_walk *walk)
695 {
696         struct vm_area_struct *vma;
697         struct pagemapread *pm = walk->private;
698         pte_t *pte;
699         int err = 0;
700         u64 pfn = PM_NOT_PRESENT;
701
702         if (pmd_trans_unstable(pmd))
703                 return 0;
704
705         /* find the first VMA at or above 'addr' */
706         vma = find_vma(walk->mm, addr);
707         spin_lock(&walk->mm->page_table_lock);
708         if (pmd_trans_huge(*pmd)) {
709                 if (pmd_trans_splitting(*pmd)) {
710                         spin_unlock(&walk->mm->page_table_lock);
711                         wait_split_huge_page(vma->anon_vma, pmd);
712                 } else {
713                         for (; addr != end; addr += PAGE_SIZE) {
714                                 unsigned long offset;
715
716                                 offset = (addr & ~PAGEMAP_WALK_MASK) >>
717                                                 PAGE_SHIFT;
718                                 pfn = thp_pmd_to_pagemap_entry(*pmd, offset);
719                                 err = add_to_pagemap(addr, pfn, pm);
720                                 if (err)
721                                         break;
722                         }
723                         spin_unlock(&walk->mm->page_table_lock);
724                         return err;
725                 }
726         } else {
727                 spin_unlock(&walk->mm->page_table_lock);
728         }
729
730         for (; addr != end; addr += PAGE_SIZE) {
731
732                 /* check to see if we've left 'vma' behind
733                  * and need a new, higher one */
734                 if (vma && (addr >= vma->vm_end))
735                         vma = find_vma(walk->mm, addr);
736
737                 /* check that 'vma' actually covers this address,
738                  * and that it isn't a huge page vma */
739                 if (vma && (vma->vm_start <= addr) &&
740                     !is_vm_hugetlb_page(vma)) {
741                         pte = pte_offset_map(pmd, addr);
742                         pfn = pte_to_pagemap_entry(*pte);
743                         /* unmap before userspace copy */
744                         pte_unmap(pte);
745                 }
746                 err = add_to_pagemap(addr, pfn, pm);
747                 if (err)
748                         return err;
749         }
750
751         cond_resched();
752
753         return err;
754 }
755
756 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
757 static u64 huge_pte_to_pagemap_entry(pte_t pte, int offset)
758 {
759         u64 pme = 0;
760         if (pte_present(pte))
761                 pme = PM_PFRAME(pte_pfn(pte) + offset)
762                         | PM_PSHIFT(PAGE_SHIFT) | PM_PRESENT;
763         return pme;
764 }
765
766 /* This function walks within one hugetlb entry in the single call */
767 static int pagemap_hugetlb_range(pte_t *pte, unsigned long hmask,
768                                  unsigned long addr, unsigned long end,
769                                  struct mm_walk *walk)
770 {
771         struct pagemapread *pm = walk->private;
772         int err = 0;
773         u64 pfn;
774
775         for (; addr != end; addr += PAGE_SIZE) {
776                 int offset = (addr & ~hmask) >> PAGE_SHIFT;
777                 pfn = huge_pte_to_pagemap_entry(*pte, offset);
778                 err = add_to_pagemap(addr, pfn, pm);
779                 if (err)
780                         return err;
781         }
782
783         cond_resched();
784
785         return err;
786 }
787 #endif /* HUGETLB_PAGE */
788
789 /*
790  * /proc/pid/pagemap - an array mapping virtual pages to pfns
791  *
792  * For each page in the address space, this file contains one 64-bit entry
793  * consisting of the following:
794  *
795  * Bits 0-55  page frame number (PFN) if present
796  * Bits 0-4   swap type if swapped
797  * Bits 5-55  swap offset if swapped
798  * Bits 55-60 page shift (page size = 1<<page shift)
799  * Bit  61    reserved for future use
800  * Bit  62    page swapped
801  * Bit  63    page present
802  *
803  * If the page is not present but in swap, then the PFN contains an
804  * encoding of the swap file number and the page's offset into the
805  * swap. Unmapped pages return a null PFN. This allows determining
806  * precisely which pages are mapped (or in swap) and comparing mapped
807  * pages between processes.
808  *
809  * Efficient users of this interface will use /proc/pid/maps to
810  * determine which areas of memory are actually mapped and llseek to
811  * skip over unmapped regions.
812  */
813 static ssize_t pagemap_read(struct file *file, char __user *buf,
814                             size_t count, loff_t *ppos)
815 {
816         struct task_struct *task = get_proc_task(file->f_path.dentry->d_inode);
817         struct mm_struct *mm;
818         struct pagemapread pm;
819         int ret = -ESRCH;
820         struct mm_walk pagemap_walk = {};
821         unsigned long src;
822         unsigned long svpfn;
823         unsigned long start_vaddr;
824         unsigned long end_vaddr;
825         int copied = 0;
826
827         if (!task)
828                 goto out;
829
830         ret = -EINVAL;
831         /* file position must be aligned */
832         if ((*ppos % PM_ENTRY_BYTES) || (count % PM_ENTRY_BYTES))
833                 goto out_task;
834
835         ret = 0;
836         if (!count)
837                 goto out_task;
838
839         pm.len = PM_ENTRY_BYTES * (PAGEMAP_WALK_SIZE >> PAGE_SHIFT);
840         pm.buffer = kmalloc(pm.len, GFP_TEMPORARY);
841         ret = -ENOMEM;
842         if (!pm.buffer)
843                 goto out_task;
844
845         mm = mm_for_maps(task);
846         ret = PTR_ERR(mm);
847         if (!mm || IS_ERR(mm))
848                 goto out_free;
849
850         pagemap_walk.pmd_entry = pagemap_pte_range;
851         pagemap_walk.pte_hole = pagemap_pte_hole;
852 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
853         pagemap_walk.hugetlb_entry = pagemap_hugetlb_range;
854 #endif
855         pagemap_walk.mm = mm;
856         pagemap_walk.private = &pm;
857
858         src = *ppos;
859         svpfn = src / PM_ENTRY_BYTES;
860         start_vaddr = svpfn << PAGE_SHIFT;
861         end_vaddr = TASK_SIZE_OF(task);
862
863         /* watch out for wraparound */
864         if (svpfn > TASK_SIZE_OF(task) >> PAGE_SHIFT)
865                 start_vaddr = end_vaddr;
866
867         /*
868          * The odds are that this will stop walking way
869          * before end_vaddr, because the length of the
870          * user buffer is tracked in "pm", and the walk
871          * will stop when we hit the end of the buffer.
872          */
873         ret = 0;
874         while (count && (start_vaddr < end_vaddr)) {
875                 int len;
876                 unsigned long end;
877
878                 pm.pos = 0;
879                 end = (start_vaddr + PAGEMAP_WALK_SIZE) & PAGEMAP_WALK_MASK;
880                 /* overflow ? */
881                 if (end < start_vaddr || end > end_vaddr)
882                         end = end_vaddr;
883                 down_read(&mm->mmap_sem);
884                 ret = walk_page_range(start_vaddr, end, &pagemap_walk);
885                 up_read(&mm->mmap_sem);
886                 start_vaddr = end;
887
888                 len = min(count, PM_ENTRY_BYTES * pm.pos);
889                 if (copy_to_user(buf, pm.buffer, len)) {
890                         ret = -EFAULT;
891                         goto out_mm;
892                 }
893                 copied += len;
894                 buf += len;
895                 count -= len;
896         }
897         *ppos += copied;
898         if (!ret || ret == PM_END_OF_BUFFER)
899                 ret = copied;
900
901 out_mm:
902         mmput(mm);
903 out_free:
904         kfree(pm.buffer);
905 out_task:
906         put_task_struct(task);
907 out:
908         return ret;
909 }
910
911 const struct file_operations proc_pagemap_operations = {
912         .llseek         = mem_lseek, /* borrow this */
913         .read           = pagemap_read,
914 };
915 #endif /* CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR */
916
917 #ifdef CONFIG_NUMA
918
919 struct numa_maps {
920         struct vm_area_struct *vma;
921         unsigned long pages;
922         unsigned long anon;
923         unsigned long active;
924         unsigned long writeback;
925         unsigned long mapcount_max;
926         unsigned long dirty;
927         unsigned long swapcache;
928         unsigned long node[MAX_NUMNODES];
929 };
930
931 struct numa_maps_private {
932         struct proc_maps_private proc_maps;
933         struct numa_maps md;
934 };
935
936 static void gather_stats(struct page *page, struct numa_maps *md, int pte_dirty,
937                         unsigned long nr_pages)
938 {
939         int count = page_mapcount(page);
940
941         md->pages += nr_pages;
942         if (pte_dirty || PageDirty(page))
943                 md->dirty += nr_pages;
944
945         if (PageSwapCache(page))
946                 md->swapcache += nr_pages;
947
948         if (PageActive(page) || PageUnevictable(page))
949                 md->active += nr_pages;
950
951         if (PageWriteback(page))
952                 md->writeback += nr_pages;
953
954         if (PageAnon(page))
955                 md->anon += nr_pages;
956
957         if (count > md->mapcount_max)
958                 md->mapcount_max = count;
959
960         md->node[page_to_nid(page)] += nr_pages;
961 }
962
963 static struct page *can_gather_numa_stats(pte_t pte, struct vm_area_struct *vma,
964                 unsigned long addr)
965 {
966         struct page *page;
967         int nid;
968
969         if (!pte_present(pte))
970                 return NULL;
971
972         page = vm_normal_page(vma, addr, pte);
973         if (!page)
974                 return NULL;
975
976         if (PageReserved(page))
977                 return NULL;
978
979         nid = page_to_nid(page);
980         if (!node_isset(nid, node_states[N_HIGH_MEMORY]))
981                 return NULL;
982
983         return page;
984 }
985
986 static int gather_pte_stats(pmd_t *pmd, unsigned long addr,
987                 unsigned long end, struct mm_walk *walk)
988 {
989         struct numa_maps *md;
990         spinlock_t *ptl;
991         pte_t *orig_pte;
992         pte_t *pte;
993
994         md = walk->private;
995         spin_lock(&walk->mm->page_table_lock);
996         if (pmd_trans_huge(*pmd)) {
997                 if (pmd_trans_splitting(*pmd)) {
998                         spin_unlock(&walk->mm->page_table_lock);
999                         wait_split_huge_page(md->vma->anon_vma, pmd);
1000                 } else {
1001                         pte_t huge_pte = *(pte_t *)pmd;
1002                         struct page *page;
1003
1004                         page = can_gather_numa_stats(huge_pte, md->vma, addr);
1005                         if (page)
1006                                 gather_stats(page, md, pte_dirty(huge_pte),
1007                                                 HPAGE_PMD_SIZE/PAGE_SIZE);
1008                         spin_unlock(&walk->mm->page_table_lock);
1009                         return 0;
1010                 }
1011         } else {
1012                 spin_unlock(&walk->mm->page_table_lock);
1013         }
1014
1015         if (pmd_trans_unstable(pmd))
1016                 return 0;
1017         orig_pte = pte = pte_offset_map_lock(walk->mm, pmd, addr, &ptl);
1018         do {
1019                 struct page *page = can_gather_numa_stats(*pte, md->vma, addr);
1020                 if (!page)
1021                         continue;
1022                 gather_stats(page, md, pte_dirty(*pte), 1);
1023
1024         } while (pte++, addr += PAGE_SIZE, addr != end);
1025         pte_unmap_unlock(orig_pte, ptl);
1026         return 0;
1027 }
1028 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
1029 static int gather_hugetbl_stats(pte_t *pte, unsigned long hmask,
1030                 unsigned long addr, unsigned long end, struct mm_walk *walk)
1031 {
1032         struct numa_maps *md;
1033         struct page *page;
1034
1035         if (pte_none(*pte))
1036                 return 0;
1037
1038         page = pte_page(*pte);
1039         if (!page)
1040                 return 0;
1041
1042         md = walk->private;
1043         gather_stats(page, md, pte_dirty(*pte), 1);
1044         return 0;
1045 }
1046
1047 #else
1048 static int gather_hugetbl_stats(pte_t *pte, unsigned long hmask,
1049                 unsigned long addr, unsigned long end, struct mm_walk *walk)
1050 {
1051         return 0;
1052 }
1053 #endif
1054
1055 /*
1056  * Display pages allocated per node and memory policy via /proc.
1057  */
1058 static int show_numa_map(struct seq_file *m, void *v)
1059 {
1060         struct numa_maps_private *numa_priv = m->private;
1061         struct proc_maps_private *proc_priv = &numa_priv->proc_maps;
1062         struct vm_area_struct *vma = v;
1063         struct numa_maps *md = &numa_priv->md;
1064         struct file *file = vma->vm_file;
1065         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
1066         struct mm_walk walk = {};
1067         struct mempolicy *pol;
1068         int n;
1069         char buffer[50];
1070
1071         if (!mm)
1072                 return 0;
1073
1074         /* Ensure we start with an empty set of numa_maps statistics. */
1075         memset(md, 0, sizeof(*md));
1076
1077         md->vma = vma;
1078
1079         walk.hugetlb_entry = gather_hugetbl_stats;
1080         walk.pmd_entry = gather_pte_stats;
1081         walk.private = md;
1082         walk.mm = mm;
1083
1084         pol = get_vma_policy(proc_priv->task, vma, vma->vm_start);
1085         mpol_to_str(buffer, sizeof(buffer), pol, 0);
1086         mpol_cond_put(pol);
1087
1088         seq_printf(m, "%08lx %s", vma->vm_start, buffer);
1089
1090         if (file) {
1091                 seq_printf(m, " file=");
1092                 seq_path(m, &file->f_path, "\n\t= ");
1093         } else if (vma->vm_start <= mm->brk && vma->vm_end >= mm->start_brk) {
1094                 seq_printf(m, " heap");
1095         } else if (vma->vm_start <= mm->start_stack &&
1096                         vma->vm_end >= mm->start_stack) {
1097                 seq_printf(m, " stack");
1098         }
1099
1100         if (is_vm_hugetlb_page(vma))
1101                 seq_printf(m, " huge");
1102
1103         walk_page_range(vma->vm_start, vma->vm_end, &walk);
1104
1105         if (!md->pages)
1106                 goto out;
1107
1108         if (md->anon)
1109                 seq_printf(m, " anon=%lu", md->anon);
1110
1111         if (md->dirty)
1112                 seq_printf(m, " dirty=%lu", md->dirty);
1113
1114         if (md->pages != md->anon && md->pages != md->dirty)
1115                 seq_printf(m, " mapped=%lu", md->pages);
1116
1117         if (md->mapcount_max > 1)
1118                 seq_printf(m, " mapmax=%lu", md->mapcount_max);
1119
1120         if (md->swapcache)
1121                 seq_printf(m, " swapcache=%lu", md->swapcache);
1122
1123         if (md->active < md->pages && !is_vm_hugetlb_page(vma))
1124                 seq_printf(m, " active=%lu", md->active);
1125
1126         if (md->writeback)
1127                 seq_printf(m, " writeback=%lu", md->writeback);
1128
1129         for_each_node_state(n, N_HIGH_MEMORY)
1130                 if (md->node[n])
1131                         seq_printf(m, " N%d=%lu", n, md->node[n]);
1132 out:
1133         seq_putc(m, '\n');
1134
1135         if (m->count < m->size)
1136                 m->version = (vma != proc_priv->tail_vma) ? vma->vm_start : 0;
1137         return 0;
1138 }
1139
1140 static const struct seq_operations proc_pid_numa_maps_op = {
1141         .start  = m_start,
1142         .next   = m_next,
1143         .stop   = m_stop,
1144         .show   = show_numa_map,
1145 };
1146
1147 static int numa_maps_open(struct inode *inode, struct file *file)
1148 {
1149         struct numa_maps_private *priv;
1150         int ret = -ENOMEM;
1151         priv = kzalloc(sizeof(*priv), GFP_KERNEL);
1152         if (priv) {
1153                 priv->proc_maps.pid = proc_pid(inode);
1154                 ret = seq_open(file, &proc_pid_numa_maps_op);
1155                 if (!ret) {
1156                         struct seq_file *m = file->private_data;
1157                         m->private = priv;
1158                 } else {
1159                         kfree(priv);
1160                 }
1161         }
1162         return ret;
1163 }
1164
1165 const struct file_operations proc_numa_maps_operations = {
1166         .open           = numa_maps_open,
1167         .read           = seq_read,
1168         .llseek         = seq_lseek,
1169         .release        = seq_release_private,
1170 };
1171 #endif /* CONFIG_NUMA */