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