0d8ad1ebd1d1b6164bd8088d982b6ef6da5a653d
[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         for_each_thread(p, t) {
106                 task_lock(t);
107                 if (likely(t->mm))
108                         return t;
109                 task_unlock(t);
110         }
111
112         return NULL;
113 }
114
115 /* return true if the task is not adequate as candidate victim task. */
116 static bool oom_unkillable_task(struct task_struct *p,
117                 const struct mem_cgroup *memcg, const nodemask_t *nodemask)
118 {
119         if (is_global_init(p))
120                 return true;
121         if (p->flags & PF_KTHREAD)
122                 return true;
123
124         /* When mem_cgroup_out_of_memory() and p is not member of the group */
125         if (memcg && !task_in_mem_cgroup(p, memcg))
126                 return true;
127
128         /* p may not have freeable memory in nodemask */
129         if (!has_intersects_mems_allowed(p, nodemask))
130                 return true;
131
132         return false;
133 }
134
135 /**
136  * oom_badness - heuristic function to determine which candidate task to kill
137  * @p: task struct of which task we should calculate
138  * @totalpages: total present RAM allowed for page allocation
139  *
140  * The heuristic for determining which task to kill is made to be as simple and
141  * predictable as possible.  The goal is to return the highest value for the
142  * task consuming the most memory to avoid subsequent oom failures.
143  */
144 unsigned long oom_badness(struct task_struct *p, struct mem_cgroup *memcg,
145                           const nodemask_t *nodemask, unsigned long totalpages)
146 {
147         long points;
148         long adj;
149
150         if (oom_unkillable_task(p, memcg, nodemask))
151                 return 0;
152
153         p = find_lock_task_mm(p);
154         if (!p)
155                 return 0;
156
157         adj = (long)p->signal->oom_score_adj;
158         if (adj == OOM_SCORE_ADJ_MIN) {
159                 task_unlock(p);
160                 return 0;
161         }
162
163         /*
164          * The baseline for the badness score is the proportion of RAM that each
165          * task's rss, pagetable and swap space use.
166          */
167         points = get_mm_rss(p->mm) + atomic_long_read(&p->mm->nr_ptes) +
168                  get_mm_counter(p->mm, MM_SWAPENTS);
169         task_unlock(p);
170
171         /*
172          * Root processes get 3% bonus, just like the __vm_enough_memory()
173          * implementation used by LSMs.
174          */
175         if (has_capability_noaudit(p, CAP_SYS_ADMIN))
176                 adj -= 30;
177
178         /* Normalize to oom_score_adj units */
179         adj *= totalpages / 1000;
180         points += adj;
181
182         /*
183          * Never return 0 for an eligible task regardless of the root bonus and
184          * oom_score_adj (oom_score_adj can't be OOM_SCORE_ADJ_MIN here).
185          */
186         return points > 0 ? points : 1;
187 }
188
189 /*
190  * Determine the type of allocation constraint.
191  */
192 #ifdef CONFIG_NUMA
193 static enum oom_constraint constrained_alloc(struct zonelist *zonelist,
194                                 gfp_t gfp_mask, nodemask_t *nodemask,
195                                 unsigned long *totalpages)
196 {
197         struct zone *zone;
198         struct zoneref *z;
199         enum zone_type high_zoneidx = gfp_zone(gfp_mask);
200         bool cpuset_limited = false;
201         int nid;
202
203         /* Default to all available memory */
204         *totalpages = totalram_pages + total_swap_pages;
205
206         if (!zonelist)
207                 return CONSTRAINT_NONE;
208         /*
209          * Reach here only when __GFP_NOFAIL is used. So, we should avoid
210          * to kill current.We have to random task kill in this case.
211          * Hopefully, CONSTRAINT_THISNODE...but no way to handle it, now.
212          */
213         if (gfp_mask & __GFP_THISNODE)
214                 return CONSTRAINT_NONE;
215
216         /*
217          * This is not a __GFP_THISNODE allocation, so a truncated nodemask in
218          * the page allocator means a mempolicy is in effect.  Cpuset policy
219          * is enforced in get_page_from_freelist().
220          */
221         if (nodemask && !nodes_subset(node_states[N_MEMORY], *nodemask)) {
222                 *totalpages = total_swap_pages;
223                 for_each_node_mask(nid, *nodemask)
224                         *totalpages += node_spanned_pages(nid);
225                 return CONSTRAINT_MEMORY_POLICY;
226         }
227
228         /* Check this allocation failure is caused by cpuset's wall function */
229         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, zonelist,
230                         high_zoneidx, nodemask)
231                 if (!cpuset_zone_allowed_softwall(zone, gfp_mask))
232                         cpuset_limited = true;
233
234         if (cpuset_limited) {
235                 *totalpages = total_swap_pages;
236                 for_each_node_mask(nid, cpuset_current_mems_allowed)
237                         *totalpages += node_spanned_pages(nid);
238                 return CONSTRAINT_CPUSET;
239         }
240         return CONSTRAINT_NONE;
241 }
242 #else
243 static enum oom_constraint constrained_alloc(struct zonelist *zonelist,
244                                 gfp_t gfp_mask, nodemask_t *nodemask,
245                                 unsigned long *totalpages)
246 {
247         *totalpages = totalram_pages + total_swap_pages;
248         return CONSTRAINT_NONE;
249 }
250 #endif
251
252 enum oom_scan_t oom_scan_process_thread(struct task_struct *task,
253                 unsigned long totalpages, const nodemask_t *nodemask,
254                 bool force_kill)
255 {
256         if (task->exit_state)
257                 return OOM_SCAN_CONTINUE;
258         if (oom_unkillable_task(task, NULL, nodemask))
259                 return OOM_SCAN_CONTINUE;
260
261         /*
262          * This task already has access to memory reserves and is being killed.
263          * Don't allow any other task to have access to the reserves.
264          */
265         if (test_tsk_thread_flag(task, TIF_MEMDIE)) {
266                 if (unlikely(frozen(task)))
267                         __thaw_task(task);
268                 if (!force_kill)
269                         return OOM_SCAN_ABORT;
270         }
271         if (!task->mm)
272                 return OOM_SCAN_CONTINUE;
273
274         /*
275          * If task is allocating a lot of memory and has been marked to be
276          * killed first if it triggers an oom, then select it.
277          */
278         if (oom_task_origin(task))
279                 return OOM_SCAN_SELECT;
280
281         if (task->flags & PF_EXITING && !force_kill) {
282                 /*
283                  * If this task is not being ptraced on exit, then wait for it
284                  * to finish before killing some other task unnecessarily.
285                  */
286                 if (!(task->group_leader->ptrace & PT_TRACE_EXIT))
287                         return OOM_SCAN_ABORT;
288         }
289         return OOM_SCAN_OK;
290 }
291
292 /*
293  * Simple selection loop. We chose the process with the highest
294  * number of 'points'.  Returns -1 on scan abort.
295  *
296  * (not docbooked, we don't want this one cluttering up the manual)
297  */
298 static struct task_struct *select_bad_process(unsigned int *ppoints,
299                 unsigned long totalpages, const nodemask_t *nodemask,
300                 bool force_kill)
301 {
302         struct task_struct *g, *p;
303         struct task_struct *chosen = NULL;
304         unsigned long chosen_points = 0;
305
306         rcu_read_lock();
307         for_each_process_thread(g, p) {
308                 unsigned int points;
309
310                 switch (oom_scan_process_thread(p, totalpages, nodemask,
311                                                 force_kill)) {
312                 case OOM_SCAN_SELECT:
313                         chosen = p;
314                         chosen_points = ULONG_MAX;
315                         /* fall through */
316                 case OOM_SCAN_CONTINUE:
317                         continue;
318                 case OOM_SCAN_ABORT:
319                         rcu_read_unlock();
320                         return (struct task_struct *)(-1UL);
321                 case OOM_SCAN_OK:
322                         break;
323                 };
324                 points = oom_badness(p, NULL, nodemask, totalpages);
325                 if (points > chosen_points) {
326                         chosen = p;
327                         chosen_points = points;
328                 }
329         }
330         if (chosen)
331                 get_task_struct(chosen);
332         rcu_read_unlock();
333
334         *ppoints = chosen_points * 1000 / totalpages;
335         return chosen;
336 }
337
338 /**
339  * dump_tasks - dump current memory state of all system tasks
340  * @memcg: current's memory controller, if constrained
341  * @nodemask: nodemask passed to page allocator for mempolicy ooms
342  *
343  * Dumps the current memory state of all eligible tasks.  Tasks not in the same
344  * memcg, not in the same cpuset, or bound to a disjoint set of mempolicy nodes
345  * are not shown.
346  * State information includes task's pid, uid, tgid, vm size, rss, nr_ptes,
347  * swapents, oom_score_adj value, and name.
348  */
349 static void dump_tasks(const struct mem_cgroup *memcg, const nodemask_t *nodemask)
350 {
351         struct task_struct *p;
352         struct task_struct *task;
353
354         pr_info("[ pid ]   uid  tgid total_vm      rss nr_ptes swapents oom_score_adj name\n");
355         rcu_read_lock();
356         for_each_process(p) {
357                 if (oom_unkillable_task(p, memcg, nodemask))
358                         continue;
359
360                 task = find_lock_task_mm(p);
361                 if (!task) {
362                         /*
363                          * This is a kthread or all of p's threads have already
364                          * detached their mm's.  There's no need to report
365                          * them; they can't be oom killed anyway.
366                          */
367                         continue;
368                 }
369
370                 pr_info("[%5d] %5d %5d %8lu %8lu %7ld %8lu         %5hd %s\n",
371                         task->pid, from_kuid(&init_user_ns, task_uid(task)),
372                         task->tgid, task->mm->total_vm, get_mm_rss(task->mm),
373                         atomic_long_read(&task->mm->nr_ptes),
374                         get_mm_counter(task->mm, MM_SWAPENTS),
375                         task->signal->oom_score_adj, task->comm);
376                 task_unlock(task);
377         }
378         rcu_read_unlock();
379 }
380
381 static void dump_header(struct task_struct *p, gfp_t gfp_mask, int order,
382                         struct mem_cgroup *memcg, const nodemask_t *nodemask)
383 {
384         task_lock(current);
385         pr_warning("%s invoked oom-killer: gfp_mask=0x%x, order=%d, "
386                 "oom_score_adj=%hd\n",
387                 current->comm, gfp_mask, order,
388                 current->signal->oom_score_adj);
389         cpuset_print_task_mems_allowed(current);
390         task_unlock(current);
391         dump_stack();
392         if (memcg)
393                 mem_cgroup_print_oom_info(memcg, p);
394         else
395                 show_mem(SHOW_MEM_FILTER_NODES);
396         if (sysctl_oom_dump_tasks)
397                 dump_tasks(memcg, nodemask);
398 }
399
400 #define K(x) ((x) << (PAGE_SHIFT-10))
401 /*
402  * Must be called while holding a reference to p, which will be released upon
403  * returning.
404  */
405 void oom_kill_process(struct task_struct *p, gfp_t gfp_mask, int order,
406                       unsigned int points, unsigned long totalpages,
407                       struct mem_cgroup *memcg, nodemask_t *nodemask,
408                       const char *message)
409 {
410         struct task_struct *victim = p;
411         struct task_struct *child;
412         struct task_struct *t;
413         struct mm_struct *mm;
414         unsigned int victim_points = 0;
415         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(oom_rs, DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,
416                                               DEFAULT_RATELIMIT_BURST);
417
418         /*
419          * If the task is already exiting, don't alarm the sysadmin or kill
420          * its children or threads, just set TIF_MEMDIE so it can die quickly
421          */
422         if (p->flags & PF_EXITING) {
423                 set_tsk_thread_flag(p, TIF_MEMDIE);
424                 put_task_struct(p);
425                 return;
426         }
427
428         if (__ratelimit(&oom_rs))
429                 dump_header(p, gfp_mask, order, memcg, nodemask);
430
431         task_lock(p);
432         pr_err("%s: Kill process %d (%s) score %d or sacrifice child\n",
433                 message, task_pid_nr(p), p->comm, points);
434         task_unlock(p);
435
436         /*
437          * If any of p's children has a different mm and is eligible for kill,
438          * the one with the highest oom_badness() score is sacrificed for its
439          * parent.  This attempts to lose the minimal amount of work done while
440          * still freeing memory.
441          */
442         read_lock(&tasklist_lock);
443         for_each_thread(p, t) {
444                 list_for_each_entry(child, &t->children, sibling) {
445                         unsigned int child_points;
446
447                         if (child->mm == p->mm)
448                                 continue;
449                         /*
450                          * oom_badness() returns 0 if the thread is unkillable
451                          */
452                         child_points = oom_badness(child, memcg, nodemask,
453                                                                 totalpages);
454                         if (child_points > victim_points) {
455                                 put_task_struct(victim);
456                                 victim = child;
457                                 victim_points = child_points;
458                                 get_task_struct(victim);
459                         }
460                 }
461         }
462         read_unlock(&tasklist_lock);
463
464         rcu_read_lock();
465         p = find_lock_task_mm(victim);
466         if (!p) {
467                 rcu_read_unlock();
468                 put_task_struct(victim);
469                 return;
470         } else if (victim != p) {
471                 get_task_struct(p);
472                 put_task_struct(victim);
473                 victim = p;
474         }
475
476         /* mm cannot safely be dereferenced after task_unlock(victim) */
477         mm = victim->mm;
478         pr_err("Killed process %d (%s) total-vm:%lukB, anon-rss:%lukB, file-rss:%lukB\n",
479                 task_pid_nr(victim), victim->comm, K(victim->mm->total_vm),
480                 K(get_mm_counter(victim->mm, MM_ANONPAGES)),
481                 K(get_mm_counter(victim->mm, MM_FILEPAGES)));
482         task_unlock(victim);
483
484         /*
485          * Kill all user processes sharing victim->mm in other thread groups, if
486          * any.  They don't get access to memory reserves, though, to avoid
487          * depletion of all memory.  This prevents mm->mmap_sem livelock when an
488          * oom killed thread cannot exit because it requires the semaphore and
489          * its contended by another thread trying to allocate memory itself.
490          * That thread will now get access to memory reserves since it has a
491          * pending fatal signal.
492          */
493         for_each_process(p)
494                 if (p->mm == mm && !same_thread_group(p, victim) &&
495                     !(p->flags & PF_KTHREAD)) {
496                         if (p->signal->oom_score_adj == OOM_SCORE_ADJ_MIN)
497                                 continue;
498
499                         task_lock(p);   /* Protect ->comm from prctl() */
500                         pr_err("Kill process %d (%s) sharing same memory\n",
501                                 task_pid_nr(p), p->comm);
502                         task_unlock(p);
503                         do_send_sig_info(SIGKILL, SEND_SIG_FORCED, p, true);
504                 }
505         rcu_read_unlock();
506
507         set_tsk_thread_flag(victim, TIF_MEMDIE);
508         do_send_sig_info(SIGKILL, SEND_SIG_FORCED, victim, true);
509         put_task_struct(victim);
510 }
511 #undef K
512
513 /*
514  * Determines whether the kernel must panic because of the panic_on_oom sysctl.
515  */
516 void check_panic_on_oom(enum oom_constraint constraint, gfp_t gfp_mask,
517                         int order, const nodemask_t *nodemask)
518 {
519         if (likely(!sysctl_panic_on_oom))
520                 return;
521         if (sysctl_panic_on_oom != 2) {
522                 /*
523                  * panic_on_oom == 1 only affects CONSTRAINT_NONE, the kernel
524                  * does not panic for cpuset, mempolicy, or memcg allocation
525                  * failures.
526                  */
527                 if (constraint != CONSTRAINT_NONE)
528                         return;
529         }
530         dump_header(NULL, gfp_mask, order, NULL, nodemask);
531         panic("Out of memory: %s panic_on_oom is enabled\n",
532                 sysctl_panic_on_oom == 2 ? "compulsory" : "system-wide");
533 }
534
535 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(oom_notify_list);
536
537 int register_oom_notifier(struct notifier_block *nb)
538 {
539         return blocking_notifier_chain_register(&oom_notify_list, nb);
540 }
541 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_oom_notifier);
542
543 int unregister_oom_notifier(struct notifier_block *nb)
544 {
545         return blocking_notifier_chain_unregister(&oom_notify_list, nb);
546 }
547 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_oom_notifier);
548
549 /*
550  * Try to acquire the OOM killer lock for the zones in zonelist.  Returns zero
551  * if a parallel OOM killing is already taking place that includes a zone in
552  * the zonelist.  Otherwise, locks all zones in the zonelist and returns 1.
553  */
554 int try_set_zonelist_oom(struct zonelist *zonelist, gfp_t gfp_mask)
555 {
556         struct zoneref *z;
557         struct zone *zone;
558         int ret = 1;
559
560         spin_lock(&zone_scan_lock);
561         for_each_zone_zonelist(zone, z, zonelist, gfp_zone(gfp_mask)) {
562                 if (zone_is_oom_locked(zone)) {
563                         ret = 0;
564                         goto out;
565                 }
566         }
567
568         for_each_zone_zonelist(zone, z, zonelist, gfp_zone(gfp_mask)) {
569                 /*
570                  * Lock each zone in the zonelist under zone_scan_lock so a
571                  * parallel invocation of try_set_zonelist_oom() doesn't succeed
572                  * when it shouldn't.
573                  */
574                 zone_set_flag(zone, ZONE_OOM_LOCKED);
575         }
576
577 out:
578         spin_unlock(&zone_scan_lock);
579         return ret;
580 }
581
582 /*
583  * Clears the ZONE_OOM_LOCKED flag for all zones in the zonelist so that failed
584  * allocation attempts with zonelists containing them may now recall the OOM
585  * killer, if necessary.
586  */
587 void clear_zonelist_oom(struct zonelist *zonelist, gfp_t gfp_mask)
588 {
589         struct zoneref *z;
590         struct zone *zone;
591
592         spin_lock(&zone_scan_lock);
593         for_each_zone_zonelist(zone, z, zonelist, gfp_zone(gfp_mask)) {
594                 zone_clear_flag(zone, ZONE_OOM_LOCKED);
595         }
596         spin_unlock(&zone_scan_lock);
597 }
598
599 /**
600  * out_of_memory - kill the "best" process when we run out of memory
601  * @zonelist: zonelist pointer
602  * @gfp_mask: memory allocation flags
603  * @order: amount of memory being requested as a power of 2
604  * @nodemask: nodemask passed to page allocator
605  * @force_kill: true if a task must be killed, even if others are exiting
606  *
607  * If we run out of memory, we have the choice between either
608  * killing a random task (bad), letting the system crash (worse)
609  * OR try to be smart about which process to kill. Note that we
610  * don't have to be perfect here, we just have to be good.
611  */
612 void out_of_memory(struct zonelist *zonelist, gfp_t gfp_mask,
613                 int order, nodemask_t *nodemask, bool force_kill)
614 {
615         const nodemask_t *mpol_mask;
616         struct task_struct *p;
617         unsigned long totalpages;
618         unsigned long freed = 0;
619         unsigned int uninitialized_var(points);
620         enum oom_constraint constraint = CONSTRAINT_NONE;
621         int killed = 0;
622
623         blocking_notifier_call_chain(&oom_notify_list, 0, &freed);
624         if (freed > 0)
625                 /* Got some memory back in the last second. */
626                 return;
627
628         /*
629          * If current has a pending SIGKILL or is exiting, then automatically
630          * select it.  The goal is to allow it to allocate so that it may
631          * quickly exit and free its memory.
632          */
633         if (fatal_signal_pending(current) || current->flags & PF_EXITING) {
634                 set_thread_flag(TIF_MEMDIE);
635                 return;
636         }
637
638         /*
639          * Check if there were limitations on the allocation (only relevant for
640          * NUMA) that may require different handling.
641          */
642         constraint = constrained_alloc(zonelist, gfp_mask, nodemask,
643                                                 &totalpages);
644         mpol_mask = (constraint == CONSTRAINT_MEMORY_POLICY) ? nodemask : NULL;
645         check_panic_on_oom(constraint, gfp_mask, order, mpol_mask);
646
647         if (sysctl_oom_kill_allocating_task && current->mm &&
648             !oom_unkillable_task(current, NULL, nodemask) &&
649             current->signal->oom_score_adj != OOM_SCORE_ADJ_MIN) {
650                 get_task_struct(current);
651                 oom_kill_process(current, gfp_mask, order, 0, totalpages, NULL,
652                                  nodemask,
653                                  "Out of memory (oom_kill_allocating_task)");
654                 goto out;
655         }
656
657         p = select_bad_process(&points, totalpages, mpol_mask, force_kill);
658         /* Found nothing?!?! Either we hang forever, or we panic. */
659         if (!p) {
660                 dump_header(NULL, gfp_mask, order, NULL, mpol_mask);
661                 panic("Out of memory and no killable processes...\n");
662         }
663         if (p != (void *)-1UL) {
664                 oom_kill_process(p, gfp_mask, order, points, totalpages, NULL,
665                                  nodemask, "Out of memory");
666                 killed = 1;
667         }
668 out:
669         /*
670          * Give the killed threads a good chance of exiting before trying to
671          * allocate memory again.
672          */
673         if (killed)
674                 schedule_timeout_killable(1);
675 }
676
677 /*
678  * The pagefault handler calls here because it is out of memory, so kill a
679  * memory-hogging task.  If any populated zone has ZONE_OOM_LOCKED set, a
680  * parallel oom killing is already in progress so do nothing.
681  */
682 void pagefault_out_of_memory(void)
683 {
684         struct zonelist *zonelist;
685
686         if (mem_cgroup_oom_synchronize(true))
687                 return;
688
689         zonelist = node_zonelist(first_online_node, GFP_KERNEL);
690         if (try_set_zonelist_oom(zonelist, GFP_KERNEL)) {
691                 out_of_memory(NULL, 0, 0, NULL, false);
692                 clear_zonelist_oom(zonelist, GFP_KERNEL);
693         }
694 }