c0c97aea837f15b8fae520ee95296614bc429507
[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 /*
48  * compare_swap_oom_score_adj() - compare and swap current's oom_score_adj
49  * @old_val: old oom_score_adj for compare
50  * @new_val: new oom_score_adj for swap
51  *
52  * Sets the oom_score_adj value for current to @new_val iff its present value is
53  * @old_val.  Usually used to reinstate a previous value to prevent racing with
54  * userspacing tuning the value in the interim.
55  */
56 void compare_swap_oom_score_adj(int old_val, int new_val)
57 {
58         struct sighand_struct *sighand = current->sighand;
59
60         spin_lock_irq(&sighand->siglock);
61         if (current->signal->oom_score_adj == old_val)
62                 current->signal->oom_score_adj = new_val;
63         trace_oom_score_adj_update(current);
64         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
65 }
66
67 /**
68  * test_set_oom_score_adj() - set current's oom_score_adj and return old value
69  * @new_val: new oom_score_adj value
70  *
71  * Sets the oom_score_adj value for current to @new_val with proper
72  * synchronization and returns the old value.  Usually used to temporarily
73  * set a value, save the old value in the caller, and then reinstate it later.
74  */
75 int test_set_oom_score_adj(int new_val)
76 {
77         struct sighand_struct *sighand = current->sighand;
78         int old_val;
79
80         spin_lock_irq(&sighand->siglock);
81         old_val = current->signal->oom_score_adj;
82         current->signal->oom_score_adj = new_val;
83         trace_oom_score_adj_update(current);
84         spin_unlock_irq(&sighand->siglock);
85
86         return old_val;
87 }
88
89 #ifdef CONFIG_NUMA
90 /**
91  * has_intersects_mems_allowed() - check task eligiblity for kill
92  * @tsk: task struct of which task to consider
93  * @mask: nodemask passed to page allocator for mempolicy ooms
94  *
95  * Task eligibility is determined by whether or not a candidate task, @tsk,
96  * shares the same mempolicy nodes as current if it is bound by such a policy
97  * and whether or not it has the same set of allowed cpuset nodes.
98  */
99 static bool has_intersects_mems_allowed(struct task_struct *tsk,
100                                         const nodemask_t *mask)
101 {
102         struct task_struct *start = tsk;
103
104         do {
105                 if (mask) {
106                         /*
107                          * If this is a mempolicy constrained oom, tsk's
108                          * cpuset is irrelevant.  Only return true if its
109                          * mempolicy intersects current, otherwise it may be
110                          * needlessly killed.
111                          */
112                         if (mempolicy_nodemask_intersects(tsk, mask))
113                                 return true;
114                 } else {
115                         /*
116                          * This is not a mempolicy constrained oom, so only
117                          * check the mems of tsk's cpuset.
118                          */
119                         if (cpuset_mems_allowed_intersects(current, tsk))
120                                 return true;
121                 }
122         } while_each_thread(start, tsk);
123
124         return false;
125 }
126 #else
127 static bool has_intersects_mems_allowed(struct task_struct *tsk,
128                                         const nodemask_t *mask)
129 {
130         return true;
131 }
132 #endif /* CONFIG_NUMA */
133
134 /*
135  * The process p may have detached its own ->mm while exiting or through
136  * use_mm(), but one or more of its subthreads may still have a valid
137  * pointer.  Return p, or any of its subthreads with a valid ->mm, with
138  * task_lock() held.
139  */
140 struct task_struct *find_lock_task_mm(struct task_struct *p)
141 {
142         struct task_struct *t = p;
143
144         do {
145                 task_lock(t);
146                 if (likely(t->mm))
147                         return t;
148                 task_unlock(t);
149         } while_each_thread(p, t);
150
151         return NULL;
152 }
153
154 /* return true if the task is not adequate as candidate victim task. */
155 static bool oom_unkillable_task(struct task_struct *p,
156                 const struct mem_cgroup *memcg, const nodemask_t *nodemask)
157 {
158         if (is_global_init(p))
159                 return true;
160         if (p->flags & PF_KTHREAD)
161                 return true;
162
163         /* When mem_cgroup_out_of_memory() and p is not member of the group */
164         if (memcg && !task_in_mem_cgroup(p, memcg))
165                 return true;
166
167         /* p may not have freeable memory in nodemask */
168         if (!has_intersects_mems_allowed(p, nodemask))
169                 return true;
170
171         return false;
172 }
173
174 /**
175  * oom_badness - heuristic function to determine which candidate task to kill
176  * @p: task struct of which task we should calculate
177  * @totalpages: total present RAM allowed for page allocation
178  *
179  * The heuristic for determining which task to kill is made to be as simple and
180  * predictable as possible.  The goal is to return the highest value for the
181  * task consuming the most memory to avoid subsequent oom failures.
182  */
183 unsigned long oom_badness(struct task_struct *p, struct mem_cgroup *memcg,
184                           const nodemask_t *nodemask, unsigned long totalpages)
185 {
186         long points;
187         long adj;
188
189         if (oom_unkillable_task(p, memcg, nodemask))
190                 return 0;
191
192         p = find_lock_task_mm(p);
193         if (!p)
194                 return 0;
195
196         adj = p->signal->oom_score_adj;
197         if (adj == OOM_SCORE_ADJ_MIN) {
198                 task_unlock(p);
199                 return 0;
200         }
201
202         /*
203          * The baseline for the badness score is the proportion of RAM that each
204          * task's rss, pagetable and swap space use.
205          */
206         points = get_mm_rss(p->mm) + p->mm->nr_ptes +
207                  get_mm_counter(p->mm, MM_SWAPENTS);
208         task_unlock(p);
209
210         /*
211          * Root processes get 3% bonus, just like the __vm_enough_memory()
212          * implementation used by LSMs.
213          */
214         if (has_capability_noaudit(p, CAP_SYS_ADMIN))
215                 adj -= 30;
216
217         /* Normalize to oom_score_adj units */
218         adj *= totalpages / 1000;
219         points += adj;
220
221         /*
222          * Never return 0 for an eligible task regardless of the root bonus and
223          * oom_score_adj (oom_score_adj can't be OOM_SCORE_ADJ_MIN here).
224          */
225         return points > 0 ? points : 1;
226 }
227
228 /*
229  * Determine the type of allocation constraint.
230  */
231 #ifdef CONFIG_NUMA
232 static enum oom_constraint constrained_alloc(struct zonelist *zonelist,
233                                 gfp_t gfp_mask, nodemask_t *nodemask,
234                                 unsigned long *totalpages)
235 {
236         struct zone *zone;
237         struct zoneref *z;
238         enum zone_type high_zoneidx = gfp_zone(gfp_mask);
239         bool cpuset_limited = false;
240         int nid;
241
242         /* Default to all available memory */
243         *totalpages = totalram_pages + total_swap_pages;
244
245         if (!zonelist)
246                 return CONSTRAINT_NONE;
247         /*
248          * Reach here only when __GFP_NOFAIL is used. So, we should avoid
249          * to kill current.We have to random task kill in this case.
250          * Hopefully, CONSTRAINT_THISNODE...but no way to handle it, now.
251          */
252         if (gfp_mask & __GFP_THISNODE)
253                 return CONSTRAINT_NONE;
254
255         /*
256          * This is not a __GFP_THISNODE allocation, so a truncated nodemask in
257          * the page allocator means a mempolicy is in effect.  Cpuset policy
258          * is enforced in get_page_from_freelist().
259          */
260         if (nodemask && !nodes_subset(node_states[N_HIGH_MEMORY], *nodemask)) {
261                 *totalpages = total_swap_pages;
262                 for_each_node_mask(nid, *nodemask)
263                         *totalpages += node_spanned_pages(nid);
264                 return CONSTRAINT_MEMORY_POLICY;
265         }
266
267         /* Check this allocation failure is caused by cpuset's wall function */
268         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, zonelist,
269                         high_zoneidx, nodemask)
270                 if (!cpuset_zone_allowed_softwall(zone, gfp_mask))
271                         cpuset_limited = true;
272
273         if (cpuset_limited) {
274                 *totalpages = total_swap_pages;
275                 for_each_node_mask(nid, cpuset_current_mems_allowed)
276                         *totalpages += node_spanned_pages(nid);
277                 return CONSTRAINT_CPUSET;
278         }
279         return CONSTRAINT_NONE;
280 }
281 #else
282 static enum oom_constraint constrained_alloc(struct zonelist *zonelist,
283                                 gfp_t gfp_mask, nodemask_t *nodemask,
284                                 unsigned long *totalpages)
285 {
286         *totalpages = totalram_pages + total_swap_pages;
287         return CONSTRAINT_NONE;
288 }
289 #endif
290
291 enum oom_scan_t oom_scan_process_thread(struct task_struct *task,
292                 unsigned long totalpages, const nodemask_t *nodemask,
293                 bool force_kill)
294 {
295         if (task->exit_state)
296                 return OOM_SCAN_CONTINUE;
297         if (oom_unkillable_task(task, NULL, nodemask))
298                 return OOM_SCAN_CONTINUE;
299
300         /*
301          * This task already has access to memory reserves and is being killed.
302          * Don't allow any other task to have access to the reserves.
303          */
304         if (test_tsk_thread_flag(task, TIF_MEMDIE)) {
305                 if (unlikely(frozen(task)))
306                         __thaw_task(task);
307                 if (!force_kill)
308                         return OOM_SCAN_ABORT;
309         }
310         if (!task->mm)
311                 return OOM_SCAN_CONTINUE;
312
313         if (task->flags & PF_EXITING) {
314                 /*
315                  * If task is current and is in the process of releasing memory,
316                  * allow the "kill" to set TIF_MEMDIE, which will allow it to
317                  * access memory reserves.  Otherwise, it may stall forever.
318                  *
319                  * The iteration isn't broken here, however, in case other
320                  * threads are found to have already been oom killed.
321                  */
322                 if (task == current)
323                         return OOM_SCAN_SELECT;
324                 else if (!force_kill) {
325                         /*
326                          * If this task is not being ptraced on exit, then wait
327                          * for it to finish before killing some other task
328                          * unnecessarily.
329                          */
330                         if (!(task->group_leader->ptrace & PT_TRACE_EXIT))
331                                 return OOM_SCAN_ABORT;
332                 }
333         }
334         return OOM_SCAN_OK;
335 }
336
337 /*
338  * Simple selection loop. We chose the process with the highest
339  * number of 'points'. We expect the caller will lock the tasklist.
340  *
341  * (not docbooked, we don't want this one cluttering up the manual)
342  */
343 static struct task_struct *select_bad_process(unsigned int *ppoints,
344                 unsigned long totalpages, const nodemask_t *nodemask,
345                 bool force_kill)
346 {
347         struct task_struct *g, *p;
348         struct task_struct *chosen = NULL;
349         unsigned long chosen_points = 0;
350
351         do_each_thread(g, p) {
352                 unsigned int points;
353
354                 switch (oom_scan_process_thread(p, totalpages, nodemask,
355                                                 force_kill)) {
356                 case OOM_SCAN_SELECT:
357                         chosen = p;
358                         chosen_points = ULONG_MAX;
359                         /* fall through */
360                 case OOM_SCAN_CONTINUE:
361                         continue;
362                 case OOM_SCAN_ABORT:
363                         return ERR_PTR(-1UL);
364                 case OOM_SCAN_OK:
365                         break;
366                 };
367                 points = oom_badness(p, NULL, nodemask, totalpages);
368                 if (points > chosen_points) {
369                         chosen = p;
370                         chosen_points = points;
371                 }
372         } while_each_thread(g, p);
373
374         *ppoints = chosen_points * 1000 / totalpages;
375         return chosen;
376 }
377
378 /**
379  * dump_tasks - dump current memory state of all system tasks
380  * @memcg: current's memory controller, if constrained
381  * @nodemask: nodemask passed to page allocator for mempolicy ooms
382  *
383  * Dumps the current memory state of all eligible tasks.  Tasks not in the same
384  * memcg, not in the same cpuset, or bound to a disjoint set of mempolicy nodes
385  * are not shown.
386  * State information includes task's pid, uid, tgid, vm size, rss, nr_ptes,
387  * swapents, oom_score_adj value, and name.
388  *
389  * Call with tasklist_lock read-locked.
390  */
391 static void dump_tasks(const struct mem_cgroup *memcg, const nodemask_t *nodemask)
392 {
393         struct task_struct *p;
394         struct task_struct *task;
395
396         pr_info("[ pid ]   uid  tgid total_vm      rss nr_ptes swapents oom_score_adj name\n");
397         for_each_process(p) {
398                 if (oom_unkillable_task(p, memcg, nodemask))
399                         continue;
400
401                 task = find_lock_task_mm(p);
402                 if (!task) {
403                         /*
404                          * This is a kthread or all of p's threads have already
405                          * detached their mm's.  There's no need to report
406                          * them; they can't be oom killed anyway.
407                          */
408                         continue;
409                 }
410
411                 pr_info("[%5d] %5d %5d %8lu %8lu %7lu %8lu         %5d %s\n",
412                         task->pid, from_kuid(&init_user_ns, task_uid(task)),
413                         task->tgid, task->mm->total_vm, get_mm_rss(task->mm),
414                         task->mm->nr_ptes,
415                         get_mm_counter(task->mm, MM_SWAPENTS),
416                         task->signal->oom_score_adj, task->comm);
417                 task_unlock(task);
418         }
419 }
420
421 static void dump_header(struct task_struct *p, gfp_t gfp_mask, int order,
422                         struct mem_cgroup *memcg, const nodemask_t *nodemask)
423 {
424         task_lock(current);
425         pr_warning("%s invoked oom-killer: gfp_mask=0x%x, order=%d, "
426                 "oom_adj=%d, oom_score_adj=%d\n",
427                 current->comm, gfp_mask, order, current->signal->oom_adj,
428                 current->signal->oom_score_adj);
429         cpuset_print_task_mems_allowed(current);
430         task_unlock(current);
431         dump_stack();
432         mem_cgroup_print_oom_info(memcg, p);
433         show_mem(SHOW_MEM_FILTER_NODES);
434         if (sysctl_oom_dump_tasks)
435                 dump_tasks(memcg, nodemask);
436 }
437
438 #define K(x) ((x) << (PAGE_SHIFT-10))
439 void oom_kill_process(struct task_struct *p, gfp_t gfp_mask, int order,
440                       unsigned int points, unsigned long totalpages,
441                       struct mem_cgroup *memcg, nodemask_t *nodemask,
442                       const char *message)
443 {
444         struct task_struct *victim = p;
445         struct task_struct *child;
446         struct task_struct *t = p;
447         struct mm_struct *mm;
448         unsigned int victim_points = 0;
449         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(oom_rs, DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,
450                                               DEFAULT_RATELIMIT_BURST);
451
452         /*
453          * If the task is already exiting, don't alarm the sysadmin or kill
454          * its children or threads, just set TIF_MEMDIE so it can die quickly
455          */
456         if (p->flags & PF_EXITING) {
457                 set_tsk_thread_flag(p, TIF_MEMDIE);
458                 return;
459         }
460
461         if (__ratelimit(&oom_rs))
462                 dump_header(p, gfp_mask, order, memcg, nodemask);
463
464         task_lock(p);
465         pr_err("%s: Kill process %d (%s) score %d or sacrifice child\n",
466                 message, task_pid_nr(p), p->comm, points);
467         task_unlock(p);
468
469         /*
470          * If any of p's children has a different mm and is eligible for kill,
471          * the one with the highest oom_badness() score is sacrificed for its
472          * parent.  This attempts to lose the minimal amount of work done while
473          * still freeing memory.
474          */
475         do {
476                 list_for_each_entry(child, &t->children, sibling) {
477                         unsigned int child_points;
478
479                         if (child->mm == p->mm)
480                                 continue;
481                         /*
482                          * oom_badness() returns 0 if the thread is unkillable
483                          */
484                         child_points = oom_badness(child, memcg, nodemask,
485                                                                 totalpages);
486                         if (child_points > victim_points) {
487                                 victim = child;
488                                 victim_points = child_points;
489                         }
490                 }
491         } while_each_thread(p, t);
492
493         victim = find_lock_task_mm(victim);
494         if (!victim)
495                 return;
496
497         /* mm cannot safely be dereferenced after task_unlock(victim) */
498         mm = victim->mm;
499         pr_err("Killed process %d (%s) total-vm:%lukB, anon-rss:%lukB, file-rss:%lukB\n",
500                 task_pid_nr(victim), victim->comm, K(victim->mm->total_vm),
501                 K(get_mm_counter(victim->mm, MM_ANONPAGES)),
502                 K(get_mm_counter(victim->mm, MM_FILEPAGES)));
503         task_unlock(victim);
504
505         /*
506          * Kill all user processes sharing victim->mm in other thread groups, if
507          * any.  They don't get access to memory reserves, though, to avoid
508          * depletion of all memory.  This prevents mm->mmap_sem livelock when an
509          * oom killed thread cannot exit because it requires the semaphore and
510          * its contended by another thread trying to allocate memory itself.
511          * That thread will now get access to memory reserves since it has a
512          * pending fatal signal.
513          */
514         for_each_process(p)
515                 if (p->mm == mm && !same_thread_group(p, victim) &&
516                     !(p->flags & PF_KTHREAD)) {
517                         if (p->signal->oom_score_adj == OOM_SCORE_ADJ_MIN)
518                                 continue;
519
520                         task_lock(p);   /* Protect ->comm from prctl() */
521                         pr_err("Kill process %d (%s) sharing same memory\n",
522                                 task_pid_nr(p), p->comm);
523                         task_unlock(p);
524                         do_send_sig_info(SIGKILL, SEND_SIG_FORCED, p, true);
525                 }
526
527         set_tsk_thread_flag(victim, TIF_MEMDIE);
528         do_send_sig_info(SIGKILL, SEND_SIG_FORCED, victim, true);
529 }
530 #undef K
531
532 /*
533  * Determines whether the kernel must panic because of the panic_on_oom sysctl.
534  */
535 static void check_panic_on_oom(enum oom_constraint constraint, gfp_t gfp_mask,
536                                 int order, const nodemask_t *nodemask)
537 {
538         if (likely(!sysctl_panic_on_oom))
539                 return;
540         if (sysctl_panic_on_oom != 2) {
541                 /*
542                  * panic_on_oom == 1 only affects CONSTRAINT_NONE, the kernel
543                  * does not panic for cpuset, mempolicy, or memcg allocation
544                  * failures.
545                  */
546                 if (constraint != CONSTRAINT_NONE)
547                         return;
548         }
549         read_lock(&tasklist_lock);
550         dump_header(NULL, gfp_mask, order, NULL, nodemask);
551         read_unlock(&tasklist_lock);
552         panic("Out of memory: %s panic_on_oom is enabled\n",
553                 sysctl_panic_on_oom == 2 ? "compulsory" : "system-wide");
554 }
555
556 #ifdef CONFIG_MEMCG
557 void mem_cgroup_out_of_memory(struct mem_cgroup *memcg, gfp_t gfp_mask,
558                               int order)
559 {
560         /*
561          * If current has a pending SIGKILL, then automatically select it.  The
562          * goal is to allow it to allocate so that it may quickly exit and free
563          * its memory.
564          */
565         if (fatal_signal_pending(current)) {
566                 set_thread_flag(TIF_MEMDIE);
567                 return;
568         }
569
570         check_panic_on_oom(CONSTRAINT_MEMCG, gfp_mask, order, NULL);
571         __mem_cgroup_out_of_memory(memcg, gfp_mask, order);
572 }
573 #endif
574
575 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(oom_notify_list);
576
577 int register_oom_notifier(struct notifier_block *nb)
578 {
579         return blocking_notifier_chain_register(&oom_notify_list, nb);
580 }
581 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_oom_notifier);
582
583 int unregister_oom_notifier(struct notifier_block *nb)
584 {
585         return blocking_notifier_chain_unregister(&oom_notify_list, nb);
586 }
587 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_oom_notifier);
588
589 /*
590  * Try to acquire the OOM killer lock for the zones in zonelist.  Returns zero
591  * if a parallel OOM killing is already taking place that includes a zone in
592  * the zonelist.  Otherwise, locks all zones in the zonelist and returns 1.
593  */
594 int try_set_zonelist_oom(struct zonelist *zonelist, gfp_t gfp_mask)
595 {
596         struct zoneref *z;
597         struct zone *zone;
598         int ret = 1;
599
600         spin_lock(&zone_scan_lock);
601         for_each_zone_zonelist(zone, z, zonelist, gfp_zone(gfp_mask)) {
602                 if (zone_is_oom_locked(zone)) {
603                         ret = 0;
604                         goto out;
605                 }
606         }
607
608         for_each_zone_zonelist(zone, z, zonelist, gfp_zone(gfp_mask)) {
609                 /*
610                  * Lock each zone in the zonelist under zone_scan_lock so a
611                  * parallel invocation of try_set_zonelist_oom() doesn't succeed
612                  * when it shouldn't.
613                  */
614                 zone_set_flag(zone, ZONE_OOM_LOCKED);
615         }
616
617 out:
618         spin_unlock(&zone_scan_lock);
619         return ret;
620 }
621
622 /*
623  * Clears the ZONE_OOM_LOCKED flag for all zones in the zonelist so that failed
624  * allocation attempts with zonelists containing them may now recall the OOM
625  * killer, if necessary.
626  */
627 void clear_zonelist_oom(struct zonelist *zonelist, gfp_t gfp_mask)
628 {
629         struct zoneref *z;
630         struct zone *zone;
631
632         spin_lock(&zone_scan_lock);
633         for_each_zone_zonelist(zone, z, zonelist, gfp_zone(gfp_mask)) {
634                 zone_clear_flag(zone, ZONE_OOM_LOCKED);
635         }
636         spin_unlock(&zone_scan_lock);
637 }
638
639 /*
640  * Try to acquire the oom killer lock for all system zones.  Returns zero if a
641  * parallel oom killing is taking place, otherwise locks all zones and returns
642  * non-zero.
643  */
644 static int try_set_system_oom(void)
645 {
646         struct zone *zone;
647         int ret = 1;
648
649         spin_lock(&zone_scan_lock);
650         for_each_populated_zone(zone)
651                 if (zone_is_oom_locked(zone)) {
652                         ret = 0;
653                         goto out;
654                 }
655         for_each_populated_zone(zone)
656                 zone_set_flag(zone, ZONE_OOM_LOCKED);
657 out:
658         spin_unlock(&zone_scan_lock);
659         return ret;
660 }
661
662 /*
663  * Clears ZONE_OOM_LOCKED for all system zones so that failed allocation
664  * attempts or page faults may now recall the oom killer, if necessary.
665  */
666 static void clear_system_oom(void)
667 {
668         struct zone *zone;
669
670         spin_lock(&zone_scan_lock);
671         for_each_populated_zone(zone)
672                 zone_clear_flag(zone, ZONE_OOM_LOCKED);
673         spin_unlock(&zone_scan_lock);
674 }
675
676 /**
677  * out_of_memory - kill the "best" process when we run out of memory
678  * @zonelist: zonelist pointer
679  * @gfp_mask: memory allocation flags
680  * @order: amount of memory being requested as a power of 2
681  * @nodemask: nodemask passed to page allocator
682  * @force_kill: true if a task must be killed, even if others are exiting
683  *
684  * If we run out of memory, we have the choice between either
685  * killing a random task (bad), letting the system crash (worse)
686  * OR try to be smart about which process to kill. Note that we
687  * don't have to be perfect here, we just have to be good.
688  */
689 void out_of_memory(struct zonelist *zonelist, gfp_t gfp_mask,
690                 int order, nodemask_t *nodemask, bool force_kill)
691 {
692         const nodemask_t *mpol_mask;
693         struct task_struct *p;
694         unsigned long totalpages;
695         unsigned long freed = 0;
696         unsigned int uninitialized_var(points);
697         enum oom_constraint constraint = CONSTRAINT_NONE;
698         int killed = 0;
699
700         blocking_notifier_call_chain(&oom_notify_list, 0, &freed);
701         if (freed > 0)
702                 /* Got some memory back in the last second. */
703                 return;
704
705         /*
706          * If current has a pending SIGKILL, then automatically select it.  The
707          * goal is to allow it to allocate so that it may quickly exit and free
708          * its memory.
709          */
710         if (fatal_signal_pending(current)) {
711                 set_thread_flag(TIF_MEMDIE);
712                 return;
713         }
714
715         /*
716          * Check if there were limitations on the allocation (only relevant for
717          * NUMA) that may require different handling.
718          */
719         constraint = constrained_alloc(zonelist, gfp_mask, nodemask,
720                                                 &totalpages);
721         mpol_mask = (constraint == CONSTRAINT_MEMORY_POLICY) ? nodemask : NULL;
722         check_panic_on_oom(constraint, gfp_mask, order, mpol_mask);
723
724         read_lock(&tasklist_lock);
725         if (sysctl_oom_kill_allocating_task && current->mm &&
726             !oom_unkillable_task(current, NULL, nodemask) &&
727             current->signal->oom_score_adj != OOM_SCORE_ADJ_MIN) {
728                 oom_kill_process(current, gfp_mask, order, 0, totalpages, NULL,
729                                  nodemask,
730                                  "Out of memory (oom_kill_allocating_task)");
731                 goto out;
732         }
733
734         p = select_bad_process(&points, totalpages, mpol_mask, force_kill);
735         /* Found nothing?!?! Either we hang forever, or we panic. */
736         if (!p) {
737                 dump_header(NULL, gfp_mask, order, NULL, mpol_mask);
738                 read_unlock(&tasklist_lock);
739                 panic("Out of memory and no killable processes...\n");
740         }
741         if (PTR_ERR(p) != -1UL) {
742                 oom_kill_process(p, gfp_mask, order, points, totalpages, NULL,
743                                  nodemask, "Out of memory");
744                 killed = 1;
745         }
746 out:
747         read_unlock(&tasklist_lock);
748
749         /*
750          * Give the killed threads a good chance of exiting before trying to
751          * allocate memory again.
752          */
753         if (killed)
754                 schedule_timeout_killable(1);
755 }
756
757 /*
758  * The pagefault handler calls here because it is out of memory, so kill a
759  * memory-hogging task.  If a populated zone has ZONE_OOM_LOCKED set, a parallel
760  * oom killing is already in progress so do nothing.  If a task is found with
761  * TIF_MEMDIE set, it has been killed so do nothing and allow it to exit.
762  */
763 void pagefault_out_of_memory(void)
764 {
765         if (try_set_system_oom()) {
766                 out_of_memory(NULL, 0, 0, NULL, false);
767                 clear_system_oom();
768         }
769         schedule_timeout_killable(1);
770 }