mm: munlock: bypass per-cpu pvec for putback_lru_page
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / mm / mlock.c
1 /*
2  *      linux/mm/mlock.c
3  *
4  *  (C) Copyright 1995 Linus Torvalds
5  *  (C) Copyright 2002 Christoph Hellwig
6  */
7
8 #include <linux/capability.h>
9 #include <linux/mman.h>
10 #include <linux/mm.h>
11 #include <linux/swap.h>
12 #include <linux/swapops.h>
13 #include <linux/pagemap.h>
14 #include <linux/pagevec.h>
15 #include <linux/mempolicy.h>
16 #include <linux/syscalls.h>
17 #include <linux/sched.h>
18 #include <linux/export.h>
19 #include <linux/rmap.h>
20 #include <linux/mmzone.h>
21 #include <linux/hugetlb.h>
22 #include <linux/memcontrol.h>
23 #include <linux/mm_inline.h>
24
25 #include "internal.h"
26
27 int can_do_mlock(void)
28 {
29         if (capable(CAP_IPC_LOCK))
30                 return 1;
31         if (rlimit(RLIMIT_MEMLOCK) != 0)
32                 return 1;
33         return 0;
34 }
35 EXPORT_SYMBOL(can_do_mlock);
36
37 /*
38  * Mlocked pages are marked with PageMlocked() flag for efficient testing
39  * in vmscan and, possibly, the fault path; and to support semi-accurate
40  * statistics.
41  *
42  * An mlocked page [PageMlocked(page)] is unevictable.  As such, it will
43  * be placed on the LRU "unevictable" list, rather than the [in]active lists.
44  * The unevictable list is an LRU sibling list to the [in]active lists.
45  * PageUnevictable is set to indicate the unevictable state.
46  *
47  * When lazy mlocking via vmscan, it is important to ensure that the
48  * vma's VM_LOCKED status is not concurrently being modified, otherwise we
49  * may have mlocked a page that is being munlocked. So lazy mlock must take
50  * the mmap_sem for read, and verify that the vma really is locked
51  * (see mm/rmap.c).
52  */
53
54 /*
55  *  LRU accounting for clear_page_mlock()
56  */
57 void clear_page_mlock(struct page *page)
58 {
59         if (!TestClearPageMlocked(page))
60                 return;
61
62         mod_zone_page_state(page_zone(page), NR_MLOCK,
63                             -hpage_nr_pages(page));
64         count_vm_event(UNEVICTABLE_PGCLEARED);
65         if (!isolate_lru_page(page)) {
66                 putback_lru_page(page);
67         } else {
68                 /*
69                  * We lost the race. the page already moved to evictable list.
70                  */
71                 if (PageUnevictable(page))
72                         count_vm_event(UNEVICTABLE_PGSTRANDED);
73         }
74 }
75
76 /*
77  * Mark page as mlocked if not already.
78  * If page on LRU, isolate and putback to move to unevictable list.
79  */
80 void mlock_vma_page(struct page *page)
81 {
82         BUG_ON(!PageLocked(page));
83
84         if (!TestSetPageMlocked(page)) {
85                 mod_zone_page_state(page_zone(page), NR_MLOCK,
86                                     hpage_nr_pages(page));
87                 count_vm_event(UNEVICTABLE_PGMLOCKED);
88                 if (!isolate_lru_page(page))
89                         putback_lru_page(page);
90         }
91 }
92
93 /*
94  * Finish munlock after successful page isolation
95  *
96  * Page must be locked. This is a wrapper for try_to_munlock()
97  * and putback_lru_page() with munlock accounting.
98  */
99 static void __munlock_isolated_page(struct page *page)
100 {
101         int ret = SWAP_AGAIN;
102
103         /*
104          * Optimization: if the page was mapped just once, that's our mapping
105          * and we don't need to check all the other vmas.
106          */
107         if (page_mapcount(page) > 1)
108                 ret = try_to_munlock(page);
109
110         /* Did try_to_unlock() succeed or punt? */
111         if (ret != SWAP_MLOCK)
112                 count_vm_event(UNEVICTABLE_PGMUNLOCKED);
113
114         putback_lru_page(page);
115 }
116
117 /*
118  * Accounting for page isolation fail during munlock
119  *
120  * Performs accounting when page isolation fails in munlock. There is nothing
121  * else to do because it means some other task has already removed the page
122  * from the LRU. putback_lru_page() will take care of removing the page from
123  * the unevictable list, if necessary. vmscan [page_referenced()] will move
124  * the page back to the unevictable list if some other vma has it mlocked.
125  */
126 static void __munlock_isolation_failed(struct page *page)
127 {
128         if (PageUnevictable(page))
129                 count_vm_event(UNEVICTABLE_PGSTRANDED);
130         else
131                 count_vm_event(UNEVICTABLE_PGMUNLOCKED);
132 }
133
134 /**
135  * munlock_vma_page - munlock a vma page
136  * @page - page to be unlocked
137  *
138  * called from munlock()/munmap() path with page supposedly on the LRU.
139  * When we munlock a page, because the vma where we found the page is being
140  * munlock()ed or munmap()ed, we want to check whether other vmas hold the
141  * page locked so that we can leave it on the unevictable lru list and not
142  * bother vmscan with it.  However, to walk the page's rmap list in
143  * try_to_munlock() we must isolate the page from the LRU.  If some other
144  * task has removed the page from the LRU, we won't be able to do that.
145  * So we clear the PageMlocked as we might not get another chance.  If we
146  * can't isolate the page, we leave it for putback_lru_page() and vmscan
147  * [page_referenced()/try_to_unmap()] to deal with.
148  */
149 unsigned int munlock_vma_page(struct page *page)
150 {
151         unsigned int page_mask = 0;
152
153         BUG_ON(!PageLocked(page));
154
155         if (TestClearPageMlocked(page)) {
156                 unsigned int nr_pages = hpage_nr_pages(page);
157                 mod_zone_page_state(page_zone(page), NR_MLOCK, -nr_pages);
158                 page_mask = nr_pages - 1;
159                 if (!isolate_lru_page(page))
160                         __munlock_isolated_page(page);
161                 else
162                         __munlock_isolation_failed(page);
163         }
164
165         return page_mask;
166 }
167
168 /**
169  * __mlock_vma_pages_range() -  mlock a range of pages in the vma.
170  * @vma:   target vma
171  * @start: start address
172  * @end:   end address
173  *
174  * This takes care of making the pages present too.
175  *
176  * return 0 on success, negative error code on error.
177  *
178  * vma->vm_mm->mmap_sem must be held for at least read.
179  */
180 long __mlock_vma_pages_range(struct vm_area_struct *vma,
181                 unsigned long start, unsigned long end, int *nonblocking)
182 {
183         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
184         unsigned long nr_pages = (end - start) / PAGE_SIZE;
185         int gup_flags;
186
187         VM_BUG_ON(start & ~PAGE_MASK);
188         VM_BUG_ON(end   & ~PAGE_MASK);
189         VM_BUG_ON(start < vma->vm_start);
190         VM_BUG_ON(end   > vma->vm_end);
191         VM_BUG_ON(!rwsem_is_locked(&mm->mmap_sem));
192
193         gup_flags = FOLL_TOUCH | FOLL_MLOCK;
194         /*
195          * We want to touch writable mappings with a write fault in order
196          * to break COW, except for shared mappings because these don't COW
197          * and we would not want to dirty them for nothing.
198          */
199         if ((vma->vm_flags & (VM_WRITE | VM_SHARED)) == VM_WRITE)
200                 gup_flags |= FOLL_WRITE;
201
202         /*
203          * We want mlock to succeed for regions that have any permissions
204          * other than PROT_NONE.
205          */
206         if (vma->vm_flags & (VM_READ | VM_WRITE | VM_EXEC))
207                 gup_flags |= FOLL_FORCE;
208
209         /*
210          * We made sure addr is within a VMA, so the following will
211          * not result in a stack expansion that recurses back here.
212          */
213         return __get_user_pages(current, mm, start, nr_pages, gup_flags,
214                                 NULL, NULL, nonblocking);
215 }
216
217 /*
218  * convert get_user_pages() return value to posix mlock() error
219  */
220 static int __mlock_posix_error_return(long retval)
221 {
222         if (retval == -EFAULT)
223                 retval = -ENOMEM;
224         else if (retval == -ENOMEM)
225                 retval = -EAGAIN;
226         return retval;
227 }
228
229 /*
230  * Prepare page for fast batched LRU putback via putback_lru_evictable_pagevec()
231  *
232  * The fast path is available only for evictable pages with single mapping.
233  * Then we can bypass the per-cpu pvec and get better performance.
234  * when mapcount > 1 we need try_to_munlock() which can fail.
235  * when !page_evictable(), we need the full redo logic of putback_lru_page to
236  * avoid leaving evictable page in unevictable list.
237  *
238  * In case of success, @page is added to @pvec and @pgrescued is incremented
239  * in case that the page was previously unevictable. @page is also unlocked.
240  */
241 static bool __putback_lru_fast_prepare(struct page *page, struct pagevec *pvec,
242                 int *pgrescued)
243 {
244         VM_BUG_ON(PageLRU(page));
245         VM_BUG_ON(!PageLocked(page));
246
247         if (page_mapcount(page) <= 1 && page_evictable(page)) {
248                 pagevec_add(pvec, page);
249                 if (TestClearPageUnevictable(page))
250                         (*pgrescued)++;
251                 unlock_page(page);
252                 return true;
253         }
254
255         return false;
256 }
257
258 /*
259  * Putback multiple evictable pages to the LRU
260  *
261  * Batched putback of evictable pages that bypasses the per-cpu pvec. Some of
262  * the pages might have meanwhile become unevictable but that is OK.
263  */
264 static void __putback_lru_fast(struct pagevec *pvec, int pgrescued)
265 {
266         count_vm_events(UNEVICTABLE_PGMUNLOCKED, pagevec_count(pvec));
267         /*
268          *__pagevec_lru_add() calls release_pages() so we don't call
269          * put_page() explicitly
270          */
271         __pagevec_lru_add(pvec);
272         count_vm_events(UNEVICTABLE_PGRESCUED, pgrescued);
273 }
274
275 /*
276  * Munlock a batch of pages from the same zone
277  *
278  * The work is split to two main phases. First phase clears the Mlocked flag
279  * and attempts to isolate the pages, all under a single zone lru lock.
280  * The second phase finishes the munlock only for pages where isolation
281  * succeeded.
282  *
283  * Note that pvec is modified during the process. Before returning
284  * pagevec_reinit() is called on it.
285  */
286 static void __munlock_pagevec(struct pagevec *pvec, struct zone *zone)
287 {
288         int i;
289         int nr = pagevec_count(pvec);
290         int delta_munlocked = -nr;
291         struct pagevec pvec_putback;
292         int pgrescued = 0;
293
294         /* Phase 1: page isolation */
295         spin_lock_irq(&zone->lru_lock);
296         for (i = 0; i < nr; i++) {
297                 struct page *page = pvec->pages[i];
298
299                 if (TestClearPageMlocked(page)) {
300                         struct lruvec *lruvec;
301                         int lru;
302
303                         if (PageLRU(page)) {
304                                 lruvec = mem_cgroup_page_lruvec(page, zone);
305                                 lru = page_lru(page);
306
307                                 get_page(page);
308                                 ClearPageLRU(page);
309                                 del_page_from_lru_list(page, lruvec, lru);
310                         } else {
311                                 __munlock_isolation_failed(page);
312                                 goto skip_munlock;
313                         }
314
315                 } else {
316 skip_munlock:
317                         /*
318                          * We won't be munlocking this page in the next phase
319                          * but we still need to release the follow_page_mask()
320                          * pin.
321                          */
322                         pvec->pages[i] = NULL;
323                         put_page(page);
324                         delta_munlocked++;
325                 }
326         }
327         __mod_zone_page_state(zone, NR_MLOCK, delta_munlocked);
328         spin_unlock_irq(&zone->lru_lock);
329
330         /* Phase 2: page munlock */
331         pagevec_init(&pvec_putback, 0);
332         for (i = 0; i < nr; i++) {
333                 struct page *page = pvec->pages[i];
334
335                 if (page) {
336                         lock_page(page);
337                         if (!__putback_lru_fast_prepare(page, &pvec_putback,
338                                         &pgrescued)) {
339                                 /* Slow path */
340                                 __munlock_isolated_page(page);
341                                 unlock_page(page);
342                         }
343                 }
344         }
345
346         /* Phase 3: page putback for pages that qualified for the fast path */
347         if (pagevec_count(&pvec_putback))
348                 __putback_lru_fast(&pvec_putback, pgrescued);
349
350         /* Phase 4: put_page to return pin from follow_page_mask() */
351         for (i = 0; i < nr; i++) {
352                 struct page *page = pvec->pages[i];
353
354                 if (page)
355                         put_page(page);
356         }
357
358         pagevec_reinit(pvec);
359 }
360
361 /*
362  * munlock_vma_pages_range() - munlock all pages in the vma range.'
363  * @vma - vma containing range to be munlock()ed.
364  * @start - start address in @vma of the range
365  * @end - end of range in @vma.
366  *
367  *  For mremap(), munmap() and exit().
368  *
369  * Called with @vma VM_LOCKED.
370  *
371  * Returns with VM_LOCKED cleared.  Callers must be prepared to
372  * deal with this.
373  *
374  * We don't save and restore VM_LOCKED here because pages are
375  * still on lru.  In unmap path, pages might be scanned by reclaim
376  * and re-mlocked by try_to_{munlock|unmap} before we unmap and
377  * free them.  This will result in freeing mlocked pages.
378  */
379 void munlock_vma_pages_range(struct vm_area_struct *vma,
380                              unsigned long start, unsigned long end)
381 {
382         struct pagevec pvec;
383         struct zone *zone = NULL;
384
385         pagevec_init(&pvec, 0);
386         vma->vm_flags &= ~VM_LOCKED;
387
388         while (start < end) {
389                 struct page *page;
390                 unsigned int page_mask, page_increm;
391                 struct zone *pagezone;
392
393                 /*
394                  * Although FOLL_DUMP is intended for get_dump_page(),
395                  * it just so happens that its special treatment of the
396                  * ZERO_PAGE (returning an error instead of doing get_page)
397                  * suits munlock very well (and if somehow an abnormal page
398                  * has sneaked into the range, we won't oops here: great).
399                  */
400                 page = follow_page_mask(vma, start, FOLL_GET | FOLL_DUMP,
401                                         &page_mask);
402                 if (page && !IS_ERR(page)) {
403                         pagezone = page_zone(page);
404                         /* The whole pagevec must be in the same zone */
405                         if (pagezone != zone) {
406                                 if (pagevec_count(&pvec))
407                                         __munlock_pagevec(&pvec, zone);
408                                 zone = pagezone;
409                         }
410                         if (PageTransHuge(page)) {
411                                 /*
412                                  * THP pages are not handled by pagevec due
413                                  * to their possible split (see below).
414                                  */
415                                 if (pagevec_count(&pvec))
416                                         __munlock_pagevec(&pvec, zone);
417                                 lock_page(page);
418                                 /*
419                                  * Any THP page found by follow_page_mask() may
420                                  * have gotten split before reaching
421                                  * munlock_vma_page(), so we need to recompute
422                                  * the page_mask here.
423                                  */
424                                 page_mask = munlock_vma_page(page);
425                                 unlock_page(page);
426                                 put_page(page); /* follow_page_mask() */
427                         } else {
428                                 /*
429                                  * Non-huge pages are handled in batches
430                                  * via pagevec. The pin from
431                                  * follow_page_mask() prevents them from
432                                  * collapsing by THP.
433                                  */
434                                 if (pagevec_add(&pvec, page) == 0)
435                                         __munlock_pagevec(&pvec, zone);
436                         }
437                 }
438                 page_increm = 1 + (~(start >> PAGE_SHIFT) & page_mask);
439                 start += page_increm * PAGE_SIZE;
440                 cond_resched();
441         }
442         if (pagevec_count(&pvec))
443                 __munlock_pagevec(&pvec, zone);
444 }
445
446 /*
447  * mlock_fixup  - handle mlock[all]/munlock[all] requests.
448  *
449  * Filters out "special" vmas -- VM_LOCKED never gets set for these, and
450  * munlock is a no-op.  However, for some special vmas, we go ahead and
451  * populate the ptes.
452  *
453  * For vmas that pass the filters, merge/split as appropriate.
454  */
455 static int mlock_fixup(struct vm_area_struct *vma, struct vm_area_struct **prev,
456         unsigned long start, unsigned long end, vm_flags_t newflags)
457 {
458         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
459         pgoff_t pgoff;
460         int nr_pages;
461         int ret = 0;
462         int lock = !!(newflags & VM_LOCKED);
463
464         if (newflags == vma->vm_flags || (vma->vm_flags & VM_SPECIAL) ||
465             is_vm_hugetlb_page(vma) || vma == get_gate_vma(current->mm))
466                 goto out;       /* don't set VM_LOCKED,  don't count */
467
468         pgoff = vma->vm_pgoff + ((start - vma->vm_start) >> PAGE_SHIFT);
469         *prev = vma_merge(mm, *prev, start, end, newflags, vma->anon_vma,
470                           vma->vm_file, pgoff, vma_policy(vma));
471         if (*prev) {
472                 vma = *prev;
473                 goto success;
474         }
475
476         if (start != vma->vm_start) {
477                 ret = split_vma(mm, vma, start, 1);
478                 if (ret)
479                         goto out;
480         }
481
482         if (end != vma->vm_end) {
483                 ret = split_vma(mm, vma, end, 0);
484                 if (ret)
485                         goto out;
486         }
487
488 success:
489         /*
490          * Keep track of amount of locked VM.
491          */
492         nr_pages = (end - start) >> PAGE_SHIFT;
493         if (!lock)
494                 nr_pages = -nr_pages;
495         mm->locked_vm += nr_pages;
496
497         /*
498          * vm_flags is protected by the mmap_sem held in write mode.
499          * It's okay if try_to_unmap_one unmaps a page just after we
500          * set VM_LOCKED, __mlock_vma_pages_range will bring it back.
501          */
502
503         if (lock)
504                 vma->vm_flags = newflags;
505         else
506                 munlock_vma_pages_range(vma, start, end);
507
508 out:
509         *prev = vma;
510         return ret;
511 }
512
513 static int do_mlock(unsigned long start, size_t len, int on)
514 {
515         unsigned long nstart, end, tmp;
516         struct vm_area_struct * vma, * prev;
517         int error;
518
519         VM_BUG_ON(start & ~PAGE_MASK);
520         VM_BUG_ON(len != PAGE_ALIGN(len));
521         end = start + len;
522         if (end < start)
523                 return -EINVAL;
524         if (end == start)
525                 return 0;
526         vma = find_vma(current->mm, start);
527         if (!vma || vma->vm_start > start)
528                 return -ENOMEM;
529
530         prev = vma->vm_prev;
531         if (start > vma->vm_start)
532                 prev = vma;
533
534         for (nstart = start ; ; ) {
535                 vm_flags_t newflags;
536
537                 /* Here we know that  vma->vm_start <= nstart < vma->vm_end. */
538
539                 newflags = vma->vm_flags & ~VM_LOCKED;
540                 if (on)
541                         newflags |= VM_LOCKED;
542
543                 tmp = vma->vm_end;
544                 if (tmp > end)
545                         tmp = end;
546                 error = mlock_fixup(vma, &prev, nstart, tmp, newflags);
547                 if (error)
548                         break;
549                 nstart = tmp;
550                 if (nstart < prev->vm_end)
551                         nstart = prev->vm_end;
552                 if (nstart >= end)
553                         break;
554
555                 vma = prev->vm_next;
556                 if (!vma || vma->vm_start != nstart) {
557                         error = -ENOMEM;
558                         break;
559                 }
560         }
561         return error;
562 }
563
564 /*
565  * __mm_populate - populate and/or mlock pages within a range of address space.
566  *
567  * This is used to implement mlock() and the MAP_POPULATE / MAP_LOCKED mmap
568  * flags. VMAs must be already marked with the desired vm_flags, and
569  * mmap_sem must not be held.
570  */
571 int __mm_populate(unsigned long start, unsigned long len, int ignore_errors)
572 {
573         struct mm_struct *mm = current->mm;
574         unsigned long end, nstart, nend;
575         struct vm_area_struct *vma = NULL;
576         int locked = 0;
577         long ret = 0;
578
579         VM_BUG_ON(start & ~PAGE_MASK);
580         VM_BUG_ON(len != PAGE_ALIGN(len));
581         end = start + len;
582
583         for (nstart = start; nstart < end; nstart = nend) {
584                 /*
585                  * We want to fault in pages for [nstart; end) address range.
586                  * Find first corresponding VMA.
587                  */
588                 if (!locked) {
589                         locked = 1;
590                         down_read(&mm->mmap_sem);
591                         vma = find_vma(mm, nstart);
592                 } else if (nstart >= vma->vm_end)
593                         vma = vma->vm_next;
594                 if (!vma || vma->vm_start >= end)
595                         break;
596                 /*
597                  * Set [nstart; nend) to intersection of desired address
598                  * range with the first VMA. Also, skip undesirable VMA types.
599                  */
600                 nend = min(end, vma->vm_end);
601                 if (vma->vm_flags & (VM_IO | VM_PFNMAP))
602                         continue;
603                 if (nstart < vma->vm_start)
604                         nstart = vma->vm_start;
605                 /*
606                  * Now fault in a range of pages. __mlock_vma_pages_range()
607                  * double checks the vma flags, so that it won't mlock pages
608                  * if the vma was already munlocked.
609                  */
610                 ret = __mlock_vma_pages_range(vma, nstart, nend, &locked);
611                 if (ret < 0) {
612                         if (ignore_errors) {
613                                 ret = 0;
614                                 continue;       /* continue at next VMA */
615                         }
616                         ret = __mlock_posix_error_return(ret);
617                         break;
618                 }
619                 nend = nstart + ret * PAGE_SIZE;
620                 ret = 0;
621         }
622         if (locked)
623                 up_read(&mm->mmap_sem);
624         return ret;     /* 0 or negative error code */
625 }
626
627 SYSCALL_DEFINE2(mlock, unsigned long, start, size_t, len)
628 {
629         unsigned long locked;
630         unsigned long lock_limit;
631         int error = -ENOMEM;
632
633         if (!can_do_mlock())
634                 return -EPERM;
635
636         lru_add_drain_all();    /* flush pagevec */
637
638         down_write(&current->mm->mmap_sem);
639         len = PAGE_ALIGN(len + (start & ~PAGE_MASK));
640         start &= PAGE_MASK;
641
642         locked = len >> PAGE_SHIFT;
643         locked += current->mm->locked_vm;
644
645         lock_limit = rlimit(RLIMIT_MEMLOCK);
646         lock_limit >>= PAGE_SHIFT;
647
648         /* check against resource limits */
649         if ((locked <= lock_limit) || capable(CAP_IPC_LOCK))
650                 error = do_mlock(start, len, 1);
651         up_write(&current->mm->mmap_sem);
652         if (!error)
653                 error = __mm_populate(start, len, 0);
654         return error;
655 }
656
657 SYSCALL_DEFINE2(munlock, unsigned long, start, size_t, len)
658 {
659         int ret;
660
661         down_write(&current->mm->mmap_sem);
662         len = PAGE_ALIGN(len + (start & ~PAGE_MASK));
663         start &= PAGE_MASK;
664         ret = do_mlock(start, len, 0);
665         up_write(&current->mm->mmap_sem);
666         return ret;
667 }
668
669 static int do_mlockall(int flags)
670 {
671         struct vm_area_struct * vma, * prev = NULL;
672
673         if (flags & MCL_FUTURE)
674                 current->mm->def_flags |= VM_LOCKED;
675         else
676                 current->mm->def_flags &= ~VM_LOCKED;
677         if (flags == MCL_FUTURE)
678                 goto out;
679
680         for (vma = current->mm->mmap; vma ; vma = prev->vm_next) {
681                 vm_flags_t newflags;
682
683                 newflags = vma->vm_flags & ~VM_LOCKED;
684                 if (flags & MCL_CURRENT)
685                         newflags |= VM_LOCKED;
686
687                 /* Ignore errors */
688                 mlock_fixup(vma, &prev, vma->vm_start, vma->vm_end, newflags);
689         }
690 out:
691         return 0;
692 }
693
694 SYSCALL_DEFINE1(mlockall, int, flags)
695 {
696         unsigned long lock_limit;
697         int ret = -EINVAL;
698
699         if (!flags || (flags & ~(MCL_CURRENT | MCL_FUTURE)))
700                 goto out;
701
702         ret = -EPERM;
703         if (!can_do_mlock())
704                 goto out;
705
706         if (flags & MCL_CURRENT)
707                 lru_add_drain_all();    /* flush pagevec */
708
709         down_write(&current->mm->mmap_sem);
710
711         lock_limit = rlimit(RLIMIT_MEMLOCK);
712         lock_limit >>= PAGE_SHIFT;
713
714         ret = -ENOMEM;
715         if (!(flags & MCL_CURRENT) || (current->mm->total_vm <= lock_limit) ||
716             capable(CAP_IPC_LOCK))
717                 ret = do_mlockall(flags);
718         up_write(&current->mm->mmap_sem);
719         if (!ret && (flags & MCL_CURRENT))
720                 mm_populate(0, TASK_SIZE);
721 out:
722         return ret;
723 }
724
725 SYSCALL_DEFINE0(munlockall)
726 {
727         int ret;
728
729         down_write(&current->mm->mmap_sem);
730         ret = do_mlockall(0);
731         up_write(&current->mm->mmap_sem);
732         return ret;
733 }
734
735 /*
736  * Objects with different lifetime than processes (SHM_LOCK and SHM_HUGETLB
737  * shm segments) get accounted against the user_struct instead.
738  */
739 static DEFINE_SPINLOCK(shmlock_user_lock);
740
741 int user_shm_lock(size_t size, struct user_struct *user)
742 {
743         unsigned long lock_limit, locked;
744         int allowed = 0;
745
746         locked = (size + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
747         lock_limit = rlimit(RLIMIT_MEMLOCK);
748         if (lock_limit == RLIM_INFINITY)
749                 allowed = 1;
750         lock_limit >>= PAGE_SHIFT;
751         spin_lock(&shmlock_user_lock);
752         if (!allowed &&
753             locked + user->locked_shm > lock_limit && !capable(CAP_IPC_LOCK))
754                 goto out;
755         get_uid(user);
756         user->locked_shm += locked;
757         allowed = 1;
758 out:
759         spin_unlock(&shmlock_user_lock);
760         return allowed;
761 }
762
763 void user_shm_unlock(size_t size, struct user_struct *user)
764 {
765         spin_lock(&shmlock_user_lock);
766         user->locked_shm -= (size + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
767         spin_unlock(&shmlock_user_lock);
768         free_uid(user);
769 }