spi: dt-bindings: cadence: add missing 'required'
[platform/kernel/linux-rpi.git] / mm / page_alloc.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  linux/mm/page_alloc.c
4  *
5  *  Manages the free list, the system allocates free pages here.
6  *  Note that kmalloc() lives in slab.c
7  *
8  *  Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994  Linus Torvalds
9  *  Swap reorganised 29.12.95, Stephen Tweedie
10  *  Support of BIGMEM added by Gerhard Wichert, Siemens AG, July 1999
11  *  Reshaped it to be a zoned allocator, Ingo Molnar, Red Hat, 1999
12  *  Discontiguous memory support, Kanoj Sarcar, SGI, Nov 1999
13  *  Zone balancing, Kanoj Sarcar, SGI, Jan 2000
14  *  Per cpu hot/cold page lists, bulk allocation, Martin J. Bligh, Sept 2002
15  *          (lots of bits borrowed from Ingo Molnar & Andrew Morton)
16  */
17
18 #include <linux/stddef.h>
19 #include <linux/mm.h>
20 #include <linux/highmem.h>
21 #include <linux/swap.h>
22 #include <linux/interrupt.h>
23 #include <linux/pagemap.h>
24 #include <linux/jiffies.h>
25 #include <linux/memblock.h>
26 #include <linux/compiler.h>
27 #include <linux/kernel.h>
28 #include <linux/kasan.h>
29 #include <linux/module.h>
30 #include <linux/suspend.h>
31 #include <linux/pagevec.h>
32 #include <linux/blkdev.h>
33 #include <linux/slab.h>
34 #include <linux/ratelimit.h>
35 #include <linux/oom.h>
36 #include <linux/topology.h>
37 #include <linux/sysctl.h>
38 #include <linux/cpu.h>
39 #include <linux/cpuset.h>
40 #include <linux/memory_hotplug.h>
41 #include <linux/nodemask.h>
42 #include <linux/vmalloc.h>
43 #include <linux/vmstat.h>
44 #include <linux/mempolicy.h>
45 #include <linux/memremap.h>
46 #include <linux/stop_machine.h>
47 #include <linux/random.h>
48 #include <linux/sort.h>
49 #include <linux/pfn.h>
50 #include <linux/backing-dev.h>
51 #include <linux/fault-inject.h>
52 #include <linux/page-isolation.h>
53 #include <linux/debugobjects.h>
54 #include <linux/kmemleak.h>
55 #include <linux/compaction.h>
56 #include <trace/events/kmem.h>
57 #include <trace/events/oom.h>
58 #include <linux/prefetch.h>
59 #include <linux/mm_inline.h>
60 #include <linux/mmu_notifier.h>
61 #include <linux/migrate.h>
62 #include <linux/hugetlb.h>
63 #include <linux/sched/rt.h>
64 #include <linux/sched/mm.h>
65 #include <linux/page_owner.h>
66 #include <linux/kthread.h>
67 #include <linux/memcontrol.h>
68 #include <linux/ftrace.h>
69 #include <linux/lockdep.h>
70 #include <linux/nmi.h>
71 #include <linux/psi.h>
72 #include <linux/padata.h>
73 #include <linux/khugepaged.h>
74 #include <linux/buffer_head.h>
75 #include <asm/sections.h>
76 #include <asm/tlbflush.h>
77 #include <asm/div64.h>
78 #include "internal.h"
79 #include "shuffle.h"
80 #include "page_reporting.h"
81
82 /* Free Page Internal flags: for internal, non-pcp variants of free_pages(). */
83 typedef int __bitwise fpi_t;
84
85 /* No special request */
86 #define FPI_NONE                ((__force fpi_t)0)
87
88 /*
89  * Skip free page reporting notification for the (possibly merged) page.
90  * This does not hinder free page reporting from grabbing the page,
91  * reporting it and marking it "reported" -  it only skips notifying
92  * the free page reporting infrastructure about a newly freed page. For
93  * example, used when temporarily pulling a page from a freelist and
94  * putting it back unmodified.
95  */
96 #define FPI_SKIP_REPORT_NOTIFY  ((__force fpi_t)BIT(0))
97
98 /*
99  * Place the (possibly merged) page to the tail of the freelist. Will ignore
100  * page shuffling (relevant code - e.g., memory onlining - is expected to
101  * shuffle the whole zone).
102  *
103  * Note: No code should rely on this flag for correctness - it's purely
104  *       to allow for optimizations when handing back either fresh pages
105  *       (memory onlining) or untouched pages (page isolation, free page
106  *       reporting).
107  */
108 #define FPI_TO_TAIL             ((__force fpi_t)BIT(1))
109
110 /*
111  * Don't poison memory with KASAN (only for the tag-based modes).
112  * During boot, all non-reserved memblock memory is exposed to page_alloc.
113  * Poisoning all that memory lengthens boot time, especially on systems with
114  * large amount of RAM. This flag is used to skip that poisoning.
115  * This is only done for the tag-based KASAN modes, as those are able to
116  * detect memory corruptions with the memory tags assigned by default.
117  * All memory allocated normally after boot gets poisoned as usual.
118  */
119 #define FPI_SKIP_KASAN_POISON   ((__force fpi_t)BIT(2))
120
121 /* prevent >1 _updater_ of zone percpu pageset ->high and ->batch fields */
122 static DEFINE_MUTEX(pcp_batch_high_lock);
123 #define MIN_PERCPU_PAGELIST_HIGH_FRACTION (8)
124
125 struct pagesets {
126         local_lock_t lock;
127 };
128 static DEFINE_PER_CPU(struct pagesets, pagesets) = {
129         .lock = INIT_LOCAL_LOCK(lock),
130 };
131
132 #ifdef CONFIG_USE_PERCPU_NUMA_NODE_ID
133 DEFINE_PER_CPU(int, numa_node);
134 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(numa_node);
135 #endif
136
137 DEFINE_STATIC_KEY_TRUE(vm_numa_stat_key);
138
139 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMORYLESS_NODES
140 /*
141  * N.B., Do NOT reference the '_numa_mem_' per cpu variable directly.
142  * It will not be defined when CONFIG_HAVE_MEMORYLESS_NODES is not defined.
143  * Use the accessor functions set_numa_mem(), numa_mem_id() and cpu_to_mem()
144  * defined in <linux/topology.h>.
145  */
146 DEFINE_PER_CPU(int, _numa_mem_);                /* Kernel "local memory" node */
147 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(_numa_mem_);
148 #endif
149
150 /* work_structs for global per-cpu drains */
151 struct pcpu_drain {
152         struct zone *zone;
153         struct work_struct work;
154 };
155 static DEFINE_MUTEX(pcpu_drain_mutex);
156 static DEFINE_PER_CPU(struct pcpu_drain, pcpu_drain);
157
158 #ifdef CONFIG_GCC_PLUGIN_LATENT_ENTROPY
159 volatile unsigned long latent_entropy __latent_entropy;
160 EXPORT_SYMBOL(latent_entropy);
161 #endif
162
163 /*
164  * Array of node states.
165  */
166 nodemask_t node_states[NR_NODE_STATES] __read_mostly = {
167         [N_POSSIBLE] = NODE_MASK_ALL,
168         [N_ONLINE] = { { [0] = 1UL } },
169 #ifndef CONFIG_NUMA
170         [N_NORMAL_MEMORY] = { { [0] = 1UL } },
171 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
172         [N_HIGH_MEMORY] = { { [0] = 1UL } },
173 #endif
174         [N_MEMORY] = { { [0] = 1UL } },
175         [N_CPU] = { { [0] = 1UL } },
176 #endif  /* NUMA */
177 };
178 EXPORT_SYMBOL(node_states);
179
180 atomic_long_t _totalram_pages __read_mostly;
181 EXPORT_SYMBOL(_totalram_pages);
182 unsigned long totalreserve_pages __read_mostly;
183 unsigned long totalcma_pages __read_mostly;
184
185 int percpu_pagelist_high_fraction;
186 gfp_t gfp_allowed_mask __read_mostly = GFP_BOOT_MASK;
187 DEFINE_STATIC_KEY_MAYBE(CONFIG_INIT_ON_ALLOC_DEFAULT_ON, init_on_alloc);
188 EXPORT_SYMBOL(init_on_alloc);
189
190 DEFINE_STATIC_KEY_MAYBE(CONFIG_INIT_ON_FREE_DEFAULT_ON, init_on_free);
191 EXPORT_SYMBOL(init_on_free);
192
193 static bool _init_on_alloc_enabled_early __read_mostly
194                                 = IS_ENABLED(CONFIG_INIT_ON_ALLOC_DEFAULT_ON);
195 static int __init early_init_on_alloc(char *buf)
196 {
197
198         return kstrtobool(buf, &_init_on_alloc_enabled_early);
199 }
200 early_param("init_on_alloc", early_init_on_alloc);
201
202 static bool _init_on_free_enabled_early __read_mostly
203                                 = IS_ENABLED(CONFIG_INIT_ON_FREE_DEFAULT_ON);
204 static int __init early_init_on_free(char *buf)
205 {
206         return kstrtobool(buf, &_init_on_free_enabled_early);
207 }
208 early_param("init_on_free", early_init_on_free);
209
210 /*
211  * A cached value of the page's pageblock's migratetype, used when the page is
212  * put on a pcplist. Used to avoid the pageblock migratetype lookup when
213  * freeing from pcplists in most cases, at the cost of possibly becoming stale.
214  * Also the migratetype set in the page does not necessarily match the pcplist
215  * index, e.g. page might have MIGRATE_CMA set but be on a pcplist with any
216  * other index - this ensures that it will be put on the correct CMA freelist.
217  */
218 static inline int get_pcppage_migratetype(struct page *page)
219 {
220         return page->index;
221 }
222
223 static inline void set_pcppage_migratetype(struct page *page, int migratetype)
224 {
225         page->index = migratetype;
226 }
227
228 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
229 /*
230  * The following functions are used by the suspend/hibernate code to temporarily
231  * change gfp_allowed_mask in order to avoid using I/O during memory allocations
232  * while devices are suspended.  To avoid races with the suspend/hibernate code,
233  * they should always be called with system_transition_mutex held
234  * (gfp_allowed_mask also should only be modified with system_transition_mutex
235  * held, unless the suspend/hibernate code is guaranteed not to run in parallel
236  * with that modification).
237  */
238
239 static gfp_t saved_gfp_mask;
240
241 void pm_restore_gfp_mask(void)
242 {
243         WARN_ON(!mutex_is_locked(&system_transition_mutex));
244         if (saved_gfp_mask) {
245                 gfp_allowed_mask = saved_gfp_mask;
246                 saved_gfp_mask = 0;
247         }
248 }
249
250 void pm_restrict_gfp_mask(void)
251 {
252         WARN_ON(!mutex_is_locked(&system_transition_mutex));
253         WARN_ON(saved_gfp_mask);
254         saved_gfp_mask = gfp_allowed_mask;
255         gfp_allowed_mask &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
256 }
257
258 bool pm_suspended_storage(void)
259 {
260         if ((gfp_allowed_mask & (__GFP_IO | __GFP_FS)) == (__GFP_IO | __GFP_FS))
261                 return false;
262         return true;
263 }
264 #endif /* CONFIG_PM_SLEEP */
265
266 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE_SIZE_VARIABLE
267 unsigned int pageblock_order __read_mostly;
268 #endif
269
270 static void __free_pages_ok(struct page *page, unsigned int order,
271                             fpi_t fpi_flags);
272
273 /*
274  * results with 256, 32 in the lowmem_reserve sysctl:
275  *      1G machine -> (16M dma, 800M-16M normal, 1G-800M high)
276  *      1G machine -> (16M dma, 784M normal, 224M high)
277  *      NORMAL allocation will leave 784M/256 of ram reserved in the ZONE_DMA
278  *      HIGHMEM allocation will leave 224M/32 of ram reserved in ZONE_NORMAL
279  *      HIGHMEM allocation will leave (224M+784M)/256 of ram reserved in ZONE_DMA
280  *
281  * TBD: should special case ZONE_DMA32 machines here - in those we normally
282  * don't need any ZONE_NORMAL reservation
283  */
284 int sysctl_lowmem_reserve_ratio[MAX_NR_ZONES] = {
285 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
286         [ZONE_DMA] = 256,
287 #endif
288 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA32
289         [ZONE_DMA32] = 256,
290 #endif
291         [ZONE_NORMAL] = 32,
292 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
293         [ZONE_HIGHMEM] = 0,
294 #endif
295         [ZONE_MOVABLE] = 0,
296 };
297
298 static char * const zone_names[MAX_NR_ZONES] = {
299 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
300          "DMA",
301 #endif
302 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA32
303          "DMA32",
304 #endif
305          "Normal",
306 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
307          "HighMem",
308 #endif
309          "Movable",
310 #ifdef CONFIG_ZONE_DEVICE
311          "Device",
312 #endif
313 };
314
315 const char * const migratetype_names[MIGRATE_TYPES] = {
316         "Unmovable",
317         "Movable",
318         "Reclaimable",
319         "HighAtomic",
320 #ifdef CONFIG_CMA
321         "CMA",
322 #endif
323 #ifdef CONFIG_MEMORY_ISOLATION
324         "Isolate",
325 #endif
326 };
327
328 compound_page_dtor * const compound_page_dtors[NR_COMPOUND_DTORS] = {
329         [NULL_COMPOUND_DTOR] = NULL,
330         [COMPOUND_PAGE_DTOR] = free_compound_page,
331 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
332         [HUGETLB_PAGE_DTOR] = free_huge_page,
333 #endif
334 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
335         [TRANSHUGE_PAGE_DTOR] = free_transhuge_page,
336 #endif
337 };
338
339 int min_free_kbytes = 1024;
340 int user_min_free_kbytes = -1;
341 int watermark_boost_factor __read_mostly = 15000;
342 int watermark_scale_factor = 10;
343
344 static unsigned long nr_kernel_pages __initdata;
345 static unsigned long nr_all_pages __initdata;
346 static unsigned long dma_reserve __initdata;
347
348 static unsigned long arch_zone_lowest_possible_pfn[MAX_NR_ZONES] __initdata;
349 static unsigned long arch_zone_highest_possible_pfn[MAX_NR_ZONES] __initdata;
350 static unsigned long required_kernelcore __initdata;
351 static unsigned long required_kernelcore_percent __initdata;
352 static unsigned long required_movablecore __initdata;
353 static unsigned long required_movablecore_percent __initdata;
354 static unsigned long zone_movable_pfn[MAX_NUMNODES] __initdata;
355 static bool mirrored_kernelcore __meminitdata;
356
357 /* movable_zone is the "real" zone pages in ZONE_MOVABLE are taken from */
358 int movable_zone;
359 EXPORT_SYMBOL(movable_zone);
360
361 #if MAX_NUMNODES > 1
362 unsigned int nr_node_ids __read_mostly = MAX_NUMNODES;
363 unsigned int nr_online_nodes __read_mostly = 1;
364 EXPORT_SYMBOL(nr_node_ids);
365 EXPORT_SYMBOL(nr_online_nodes);
366 #endif
367
368 int page_group_by_mobility_disabled __read_mostly;
369
370 #ifdef CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT
371 /*
372  * During boot we initialize deferred pages on-demand, as needed, but once
373  * page_alloc_init_late() has finished, the deferred pages are all initialized,
374  * and we can permanently disable that path.
375  */
376 static DEFINE_STATIC_KEY_TRUE(deferred_pages);
377
378 /*
379  * Calling kasan_poison_pages() only after deferred memory initialization
380  * has completed. Poisoning pages during deferred memory init will greatly
381  * lengthen the process and cause problem in large memory systems as the
382  * deferred pages initialization is done with interrupt disabled.
383  *
384  * Assuming that there will be no reference to those newly initialized
385  * pages before they are ever allocated, this should have no effect on
386  * KASAN memory tracking as the poison will be properly inserted at page
387  * allocation time. The only corner case is when pages are allocated by
388  * on-demand allocation and then freed again before the deferred pages
389  * initialization is done, but this is not likely to happen.
390  */
391 static inline bool should_skip_kasan_poison(struct page *page, fpi_t fpi_flags)
392 {
393         return static_branch_unlikely(&deferred_pages) ||
394                (!IS_ENABLED(CONFIG_KASAN_GENERIC) &&
395                 (fpi_flags & FPI_SKIP_KASAN_POISON)) ||
396                PageSkipKASanPoison(page);
397 }
398
399 /* Returns true if the struct page for the pfn is uninitialised */
400 static inline bool __meminit early_page_uninitialised(unsigned long pfn)
401 {
402         int nid = early_pfn_to_nid(pfn);
403
404         if (node_online(nid) && pfn >= NODE_DATA(nid)->first_deferred_pfn)
405                 return true;
406
407         return false;
408 }
409
410 /*
411  * Returns true when the remaining initialisation should be deferred until
412  * later in the boot cycle when it can be parallelised.
413  */
414 static bool __meminit
415 defer_init(int nid, unsigned long pfn, unsigned long end_pfn)
416 {
417         static unsigned long prev_end_pfn, nr_initialised;
418
419         /*
420          * prev_end_pfn static that contains the end of previous zone
421          * No need to protect because called very early in boot before smp_init.
422          */
423         if (prev_end_pfn != end_pfn) {
424                 prev_end_pfn = end_pfn;
425                 nr_initialised = 0;
426         }
427
428         /* Always populate low zones for address-constrained allocations */
429         if (end_pfn < pgdat_end_pfn(NODE_DATA(nid)))
430                 return false;
431
432         if (NODE_DATA(nid)->first_deferred_pfn != ULONG_MAX)
433                 return true;
434         /*
435          * We start only with one section of pages, more pages are added as
436          * needed until the rest of deferred pages are initialized.
437          */
438         nr_initialised++;
439         if ((nr_initialised > PAGES_PER_SECTION) &&
440             (pfn & (PAGES_PER_SECTION - 1)) == 0) {
441                 NODE_DATA(nid)->first_deferred_pfn = pfn;
442                 return true;
443         }
444         return false;
445 }
446 #else
447 static inline bool should_skip_kasan_poison(struct page *page, fpi_t fpi_flags)
448 {
449         return (!IS_ENABLED(CONFIG_KASAN_GENERIC) &&
450                 (fpi_flags & FPI_SKIP_KASAN_POISON)) ||
451                PageSkipKASanPoison(page);
452 }
453
454 static inline bool early_page_uninitialised(unsigned long pfn)
455 {
456         return false;
457 }
458
459 static inline bool defer_init(int nid, unsigned long pfn, unsigned long end_pfn)
460 {
461         return false;
462 }
463 #endif
464
465 /* Return a pointer to the bitmap storing bits affecting a block of pages */
466 static inline unsigned long *get_pageblock_bitmap(const struct page *page,
467                                                         unsigned long pfn)
468 {
469 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
470         return section_to_usemap(__pfn_to_section(pfn));
471 #else
472         return page_zone(page)->pageblock_flags;
473 #endif /* CONFIG_SPARSEMEM */
474 }
475
476 static inline int pfn_to_bitidx(const struct page *page, unsigned long pfn)
477 {
478 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
479         pfn &= (PAGES_PER_SECTION-1);
480 #else
481         pfn = pfn - round_down(page_zone(page)->zone_start_pfn, pageblock_nr_pages);
482 #endif /* CONFIG_SPARSEMEM */
483         return (pfn >> pageblock_order) * NR_PAGEBLOCK_BITS;
484 }
485
486 static __always_inline
487 unsigned long __get_pfnblock_flags_mask(const struct page *page,
488                                         unsigned long pfn,
489                                         unsigned long mask)
490 {
491         unsigned long *bitmap;
492         unsigned long bitidx, word_bitidx;
493         unsigned long word;
494
495         bitmap = get_pageblock_bitmap(page, pfn);
496         bitidx = pfn_to_bitidx(page, pfn);
497         word_bitidx = bitidx / BITS_PER_LONG;
498         bitidx &= (BITS_PER_LONG-1);
499
500         word = bitmap[word_bitidx];
501         return (word >> bitidx) & mask;
502 }
503
504 /**
505  * get_pfnblock_flags_mask - Return the requested group of flags for the pageblock_nr_pages block of pages
506  * @page: The page within the block of interest
507  * @pfn: The target page frame number
508  * @mask: mask of bits that the caller is interested in
509  *
510  * Return: pageblock_bits flags
511  */
512 unsigned long get_pfnblock_flags_mask(const struct page *page,
513                                         unsigned long pfn, unsigned long mask)
514 {
515         return __get_pfnblock_flags_mask(page, pfn, mask);
516 }
517
518 static __always_inline int get_pfnblock_migratetype(const struct page *page,
519                                         unsigned long pfn)
520 {
521         return __get_pfnblock_flags_mask(page, pfn, MIGRATETYPE_MASK);
522 }
523
524 /**
525  * set_pfnblock_flags_mask - Set the requested group of flags for a pageblock_nr_pages block of pages
526  * @page: The page within the block of interest
527  * @flags: The flags to set
528  * @pfn: The target page frame number
529  * @mask: mask of bits that the caller is interested in
530  */
531 void set_pfnblock_flags_mask(struct page *page, unsigned long flags,
532                                         unsigned long pfn,
533                                         unsigned long mask)
534 {
535         unsigned long *bitmap;
536         unsigned long bitidx, word_bitidx;
537         unsigned long old_word, word;
538
539         BUILD_BUG_ON(NR_PAGEBLOCK_BITS != 4);
540         BUILD_BUG_ON(MIGRATE_TYPES > (1 << PB_migratetype_bits));
541
542         bitmap = get_pageblock_bitmap(page, pfn);
543         bitidx = pfn_to_bitidx(page, pfn);
544         word_bitidx = bitidx / BITS_PER_LONG;
545         bitidx &= (BITS_PER_LONG-1);
546
547         VM_BUG_ON_PAGE(!zone_spans_pfn(page_zone(page), pfn), page);
548
549         mask <<= bitidx;
550         flags <<= bitidx;
551
552         word = READ_ONCE(bitmap[word_bitidx]);
553         for (;;) {
554                 old_word = cmpxchg(&bitmap[word_bitidx], word, (word & ~mask) | flags);
555                 if (word == old_word)
556                         break;
557                 word = old_word;
558         }
559 }
560
561 void set_pageblock_migratetype(struct page *page, int migratetype)
562 {
563         if (unlikely(page_group_by_mobility_disabled &&
564                      migratetype < MIGRATE_PCPTYPES))
565                 migratetype = MIGRATE_UNMOVABLE;
566
567         set_pfnblock_flags_mask(page, (unsigned long)migratetype,
568                                 page_to_pfn(page), MIGRATETYPE_MASK);
569 }
570
571 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
572 static int page_outside_zone_boundaries(struct zone *zone, struct page *page)
573 {
574         int ret = 0;
575         unsigned seq;
576         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
577         unsigned long sp, start_pfn;
578
579         do {
580                 seq = zone_span_seqbegin(zone);
581                 start_pfn = zone->zone_start_pfn;
582                 sp = zone->spanned_pages;
583                 if (!zone_spans_pfn(zone, pfn))
584                         ret = 1;
585         } while (zone_span_seqretry(zone, seq));
586
587         if (ret)
588                 pr_err("page 0x%lx outside node %d zone %s [ 0x%lx - 0x%lx ]\n",
589                         pfn, zone_to_nid(zone), zone->name,
590                         start_pfn, start_pfn + sp);
591
592         return ret;
593 }
594
595 static int page_is_consistent(struct zone *zone, struct page *page)
596 {
597         if (zone != page_zone(page))
598                 return 0;
599
600         return 1;
601 }
602 /*
603  * Temporary debugging check for pages not lying within a given zone.
604  */
605 static int __maybe_unused bad_range(struct zone *zone, struct page *page)
606 {
607         if (page_outside_zone_boundaries(zone, page))
608                 return 1;
609         if (!page_is_consistent(zone, page))
610                 return 1;
611
612         return 0;
613 }
614 #else
615 static inline int __maybe_unused bad_range(struct zone *zone, struct page *page)
616 {
617         return 0;
618 }
619 #endif
620
621 static void bad_page(struct page *page, const char *reason)
622 {
623         static unsigned long resume;
624         static unsigned long nr_shown;
625         static unsigned long nr_unshown;
626
627         /*
628          * Allow a burst of 60 reports, then keep quiet for that minute;
629          * or allow a steady drip of one report per second.
630          */
631         if (nr_shown == 60) {
632                 if (time_before(jiffies, resume)) {
633                         nr_unshown++;
634                         goto out;
635                 }
636                 if (nr_unshown) {
637                         pr_alert(
638                               "BUG: Bad page state: %lu messages suppressed\n",
639                                 nr_unshown);
640                         nr_unshown = 0;
641                 }
642                 nr_shown = 0;
643         }
644         if (nr_shown++ == 0)
645                 resume = jiffies + 60 * HZ;
646
647         pr_alert("BUG: Bad page state in process %s  pfn:%05lx\n",
648                 current->comm, page_to_pfn(page));
649         dump_page(page, reason);
650
651         print_modules();
652         dump_stack();
653 out:
654         /* Leave bad fields for debug, except PageBuddy could make trouble */
655         page_mapcount_reset(page); /* remove PageBuddy */
656         add_taint(TAINT_BAD_PAGE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
657 }
658
659 static inline unsigned int order_to_pindex(int migratetype, int order)
660 {
661         int base = order;
662
663 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
664         if (order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER) {
665                 VM_BUG_ON(order != pageblock_order);
666                 base = PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER + 1;
667         }
668 #else
669         VM_BUG_ON(order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER);
670 #endif
671
672         return (MIGRATE_PCPTYPES * base) + migratetype;
673 }
674
675 static inline int pindex_to_order(unsigned int pindex)
676 {
677         int order = pindex / MIGRATE_PCPTYPES;
678
679 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
680         if (order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER) {
681                 order = pageblock_order;
682                 VM_BUG_ON(order != pageblock_order);
683         }
684 #else
685         VM_BUG_ON(order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER);
686 #endif
687
688         return order;
689 }
690
691 static inline bool pcp_allowed_order(unsigned int order)
692 {
693         if (order <= PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER)
694                 return true;
695 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
696         if (order == pageblock_order)
697                 return true;
698 #endif
699         return false;
700 }
701
702 static inline void free_the_page(struct page *page, unsigned int order)
703 {
704         if (pcp_allowed_order(order))           /* Via pcp? */
705                 free_unref_page(page, order);
706         else
707                 __free_pages_ok(page, order, FPI_NONE);
708 }
709
710 /*
711  * Higher-order pages are called "compound pages".  They are structured thusly:
712  *
713  * The first PAGE_SIZE page is called the "head page" and have PG_head set.
714  *
715  * The remaining PAGE_SIZE pages are called "tail pages". PageTail() is encoded
716  * in bit 0 of page->compound_head. The rest of bits is pointer to head page.
717  *
718  * The first tail page's ->compound_dtor holds the offset in array of compound
719  * page destructors. See compound_page_dtors.
720  *
721  * The first tail page's ->compound_order holds the order of allocation.
722  * This usage means that zero-order pages may not be compound.
723  */
724
725 void free_compound_page(struct page *page)
726 {
727         mem_cgroup_uncharge(page);
728         free_the_page(page, compound_order(page));
729 }
730
731 void prep_compound_page(struct page *page, unsigned int order)
732 {
733         int i;
734         int nr_pages = 1 << order;
735
736         __SetPageHead(page);
737         for (i = 1; i < nr_pages; i++) {
738                 struct page *p = page + i;
739                 p->mapping = TAIL_MAPPING;
740                 set_compound_head(p, page);
741         }
742
743         set_compound_page_dtor(page, COMPOUND_PAGE_DTOR);
744         set_compound_order(page, order);
745         atomic_set(compound_mapcount_ptr(page), -1);
746         if (hpage_pincount_available(page))
747                 atomic_set(compound_pincount_ptr(page), 0);
748 }
749
750 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
751 unsigned int _debug_guardpage_minorder;
752
753 bool _debug_pagealloc_enabled_early __read_mostly
754                         = IS_ENABLED(CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC_ENABLE_DEFAULT);
755 EXPORT_SYMBOL(_debug_pagealloc_enabled_early);
756 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(_debug_pagealloc_enabled);
757 EXPORT_SYMBOL(_debug_pagealloc_enabled);
758
759 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(_debug_guardpage_enabled);
760
761 static int __init early_debug_pagealloc(char *buf)
762 {
763         return kstrtobool(buf, &_debug_pagealloc_enabled_early);
764 }
765 early_param("debug_pagealloc", early_debug_pagealloc);
766
767 static int __init debug_guardpage_minorder_setup(char *buf)
768 {
769         unsigned long res;
770
771         if (kstrtoul(buf, 10, &res) < 0 ||  res > MAX_ORDER / 2) {
772                 pr_err("Bad debug_guardpage_minorder value\n");
773                 return 0;
774         }
775         _debug_guardpage_minorder = res;
776         pr_info("Setting debug_guardpage_minorder to %lu\n", res);
777         return 0;
778 }
779 early_param("debug_guardpage_minorder", debug_guardpage_minorder_setup);
780
781 static inline bool set_page_guard(struct zone *zone, struct page *page,
782                                 unsigned int order, int migratetype)
783 {
784         if (!debug_guardpage_enabled())
785                 return false;
786
787         if (order >= debug_guardpage_minorder())
788                 return false;
789
790         __SetPageGuard(page);
791         INIT_LIST_HEAD(&page->lru);
792         set_page_private(page, order);
793         /* Guard pages are not available for any usage */
794         __mod_zone_freepage_state(zone, -(1 << order), migratetype);
795
796         return true;
797 }
798
799 static inline void clear_page_guard(struct zone *zone, struct page *page,
800                                 unsigned int order, int migratetype)
801 {
802         if (!debug_guardpage_enabled())
803                 return;
804
805         __ClearPageGuard(page);
806
807         set_page_private(page, 0);
808         if (!is_migrate_isolate(migratetype))
809                 __mod_zone_freepage_state(zone, (1 << order), migratetype);
810 }
811 #else
812 static inline bool set_page_guard(struct zone *zone, struct page *page,
813                         unsigned int order, int migratetype) { return false; }
814 static inline void clear_page_guard(struct zone *zone, struct page *page,
815                                 unsigned int order, int migratetype) {}
816 #endif
817
818 /*
819  * Enable static keys related to various memory debugging and hardening options.
820  * Some override others, and depend on early params that are evaluated in the
821  * order of appearance. So we need to first gather the full picture of what was
822  * enabled, and then make decisions.
823  */
824 void init_mem_debugging_and_hardening(void)
825 {
826         bool page_poisoning_requested = false;
827
828 #ifdef CONFIG_PAGE_POISONING
829         /*
830          * Page poisoning is debug page alloc for some arches. If
831          * either of those options are enabled, enable poisoning.
832          */
833         if (page_poisoning_enabled() ||
834              (!IS_ENABLED(CONFIG_ARCH_SUPPORTS_DEBUG_PAGEALLOC) &&
835               debug_pagealloc_enabled())) {
836                 static_branch_enable(&_page_poisoning_enabled);
837                 page_poisoning_requested = true;
838         }
839 #endif
840
841         if ((_init_on_alloc_enabled_early || _init_on_free_enabled_early) &&
842             page_poisoning_requested) {
843                 pr_info("mem auto-init: CONFIG_PAGE_POISONING is on, "
844                         "will take precedence over init_on_alloc and init_on_free\n");
845                 _init_on_alloc_enabled_early = false;
846                 _init_on_free_enabled_early = false;
847         }
848
849         if (_init_on_alloc_enabled_early)
850                 static_branch_enable(&init_on_alloc);
851         else
852                 static_branch_disable(&init_on_alloc);
853
854         if (_init_on_free_enabled_early)
855                 static_branch_enable(&init_on_free);
856         else
857                 static_branch_disable(&init_on_free);
858
859 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
860         if (!debug_pagealloc_enabled())
861                 return;
862
863         static_branch_enable(&_debug_pagealloc_enabled);
864
865         if (!debug_guardpage_minorder())
866                 return;
867
868         static_branch_enable(&_debug_guardpage_enabled);
869 #endif
870 }
871
872 static inline void set_buddy_order(struct page *page, unsigned int order)
873 {
874         set_page_private(page, order);
875         __SetPageBuddy(page);
876 }
877
878 /*
879  * This function checks whether a page is free && is the buddy
880  * we can coalesce a page and its buddy if
881  * (a) the buddy is not in a hole (check before calling!) &&
882  * (b) the buddy is in the buddy system &&
883  * (c) a page and its buddy have the same order &&
884  * (d) a page and its buddy are in the same zone.
885  *
886  * For recording whether a page is in the buddy system, we set PageBuddy.
887  * Setting, clearing, and testing PageBuddy is serialized by zone->lock.
888  *
889  * For recording page's order, we use page_private(page).
890  */
891 static inline bool page_is_buddy(struct page *page, struct page *buddy,
892                                                         unsigned int order)
893 {
894         if (!page_is_guard(buddy) && !PageBuddy(buddy))
895                 return false;
896
897         if (buddy_order(buddy) != order)
898                 return false;
899
900         /*
901          * zone check is done late to avoid uselessly calculating
902          * zone/node ids for pages that could never merge.
903          */
904         if (page_zone_id(page) != page_zone_id(buddy))
905                 return false;
906
907         VM_BUG_ON_PAGE(page_count(buddy) != 0, buddy);
908
909         return true;
910 }
911
912 #ifdef CONFIG_COMPACTION
913 static inline struct capture_control *task_capc(struct zone *zone)
914 {
915         struct capture_control *capc = current->capture_control;
916
917         return unlikely(capc) &&
918                 !(current->flags & PF_KTHREAD) &&
919                 !capc->page &&
920                 capc->cc->zone == zone ? capc : NULL;
921 }
922
923 static inline bool
924 compaction_capture(struct capture_control *capc, struct page *page,
925                    int order, int migratetype)
926 {
927         if (!capc || order != capc->cc->order)
928                 return false;
929
930         /* Do not accidentally pollute CMA or isolated regions*/
931         if (is_migrate_cma(migratetype) ||
932             is_migrate_isolate(migratetype))
933                 return false;
934
935         /*
936          * Do not let lower order allocations pollute a movable pageblock.
937          * This might let an unmovable request use a reclaimable pageblock
938          * and vice-versa but no more than normal fallback logic which can
939          * have trouble finding a high-order free page.
940          */
941         if (order < pageblock_order && migratetype == MIGRATE_MOVABLE)
942                 return false;
943
944         capc->page = page;
945         return true;
946 }
947
948 #else
949 static inline struct capture_control *task_capc(struct zone *zone)
950 {
951         return NULL;
952 }
953
954 static inline bool
955 compaction_capture(struct capture_control *capc, struct page *page,
956                    int order, int migratetype)
957 {
958         return false;
959 }
960 #endif /* CONFIG_COMPACTION */
961
962 /* Used for pages not on another list */
963 static inline void add_to_free_list(struct page *page, struct zone *zone,
964                                     unsigned int order, int migratetype)
965 {
966         struct free_area *area = &zone->free_area[order];
967
968         list_add(&page->lru, &area->free_list[migratetype]);
969         area->nr_free++;
970 }
971
972 /* Used for pages not on another list */
973 static inline void add_to_free_list_tail(struct page *page, struct zone *zone,
974                                          unsigned int order, int migratetype)
975 {
976         struct free_area *area = &zone->free_area[order];
977
978         list_add_tail(&page->lru, &area->free_list[migratetype]);
979         area->nr_free++;
980 }
981
982 /*
983  * Used for pages which are on another list. Move the pages to the tail
984  * of the list - so the moved pages won't immediately be considered for
985  * allocation again (e.g., optimization for memory onlining).
986  */
987 static inline void move_to_free_list(struct page *page, struct zone *zone,
988                                      unsigned int order, int migratetype)
989 {
990         struct free_area *area = &zone->free_area[order];
991
992         list_move_tail(&page->lru, &area->free_list[migratetype]);
993 }
994
995 static inline void del_page_from_free_list(struct page *page, struct zone *zone,
996                                            unsigned int order)
997 {
998         /* clear reported state and update reported page count */
999         if (page_reported(page))
1000                 __ClearPageReported(page);
1001
1002         list_del(&page->lru);
1003         __ClearPageBuddy(page);
1004         set_page_private(page, 0);
1005         zone->free_area[order].nr_free--;
1006 }
1007
1008 /*
1009  * If this is not the largest possible page, check if the buddy
1010  * of the next-highest order is free. If it is, it's possible
1011  * that pages are being freed that will coalesce soon. In case,
1012  * that is happening, add the free page to the tail of the list
1013  * so it's less likely to be used soon and more likely to be merged
1014  * as a higher order page
1015  */
1016 static inline bool
1017 buddy_merge_likely(unsigned long pfn, unsigned long buddy_pfn,
1018                    struct page *page, unsigned int order)
1019 {
1020         struct page *higher_page, *higher_buddy;
1021         unsigned long combined_pfn;
1022
1023         if (order >= MAX_ORDER - 2)
1024                 return false;
1025
1026         combined_pfn = buddy_pfn & pfn;
1027         higher_page = page + (combined_pfn - pfn);
1028         buddy_pfn = __find_buddy_pfn(combined_pfn, order + 1);
1029         higher_buddy = higher_page + (buddy_pfn - combined_pfn);
1030
1031         return page_is_buddy(higher_page, higher_buddy, order + 1);
1032 }
1033
1034 /*
1035  * Freeing function for a buddy system allocator.
1036  *
1037  * The concept of a buddy system is to maintain direct-mapped table
1038  * (containing bit values) for memory blocks of various "orders".
1039  * The bottom level table contains the map for the smallest allocatable
1040  * units of memory (here, pages), and each level above it describes
1041  * pairs of units from the levels below, hence, "buddies".
1042  * At a high level, all that happens here is marking the table entry
1043  * at the bottom level available, and propagating the changes upward
1044  * as necessary, plus some accounting needed to play nicely with other
1045  * parts of the VM system.
1046  * At each level, we keep a list of pages, which are heads of continuous
1047  * free pages of length of (1 << order) and marked with PageBuddy.
1048  * Page's order is recorded in page_private(page) field.
1049  * So when we are allocating or freeing one, we can derive the state of the
1050  * other.  That is, if we allocate a small block, and both were
1051  * free, the remainder of the region must be split into blocks.
1052  * If a block is freed, and its buddy is also free, then this
1053  * triggers coalescing into a block of larger size.
1054  *
1055  * -- nyc
1056  */
1057
1058 static inline void __free_one_page(struct page *page,
1059                 unsigned long pfn,
1060                 struct zone *zone, unsigned int order,
1061                 int migratetype, fpi_t fpi_flags)
1062 {
1063         struct capture_control *capc = task_capc(zone);
1064         unsigned long buddy_pfn;
1065         unsigned long combined_pfn;
1066         unsigned int max_order;
1067         struct page *buddy;
1068         bool to_tail;
1069
1070         max_order = min_t(unsigned int, MAX_ORDER - 1, pageblock_order);
1071
1072         VM_BUG_ON(!zone_is_initialized(zone));
1073         VM_BUG_ON_PAGE(page->flags & PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP, page);
1074
1075         VM_BUG_ON(migratetype == -1);
1076         if (likely(!is_migrate_isolate(migratetype)))
1077                 __mod_zone_freepage_state(zone, 1 << order, migratetype);
1078
1079         VM_BUG_ON_PAGE(pfn & ((1 << order) - 1), page);
1080         VM_BUG_ON_PAGE(bad_range(zone, page), page);
1081
1082 continue_merging:
1083         while (order < max_order) {
1084                 if (compaction_capture(capc, page, order, migratetype)) {
1085                         __mod_zone_freepage_state(zone, -(1 << order),
1086                                                                 migratetype);
1087                         return;
1088                 }
1089                 buddy_pfn = __find_buddy_pfn(pfn, order);
1090                 buddy = page + (buddy_pfn - pfn);
1091
1092                 if (!page_is_buddy(page, buddy, order))
1093                         goto done_merging;
1094                 /*
1095                  * Our buddy is free or it is CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC guard page,
1096                  * merge with it and move up one order.
1097                  */
1098                 if (page_is_guard(buddy))
1099                         clear_page_guard(zone, buddy, order, migratetype);
1100                 else
1101                         del_page_from_free_list(buddy, zone, order);
1102                 combined_pfn = buddy_pfn & pfn;
1103                 page = page + (combined_pfn - pfn);
1104                 pfn = combined_pfn;
1105                 order++;
1106         }
1107         if (order < MAX_ORDER - 1) {
1108                 /* If we are here, it means order is >= pageblock_order.
1109                  * We want to prevent merge between freepages on isolate
1110                  * pageblock and normal pageblock. Without this, pageblock
1111                  * isolation could cause incorrect freepage or CMA accounting.
1112                  *
1113                  * We don't want to hit this code for the more frequent
1114                  * low-order merging.
1115                  */
1116                 if (unlikely(has_isolate_pageblock(zone))) {
1117                         int buddy_mt;
1118
1119                         buddy_pfn = __find_buddy_pfn(pfn, order);
1120                         buddy = page + (buddy_pfn - pfn);
1121                         buddy_mt = get_pageblock_migratetype(buddy);
1122
1123                         if (migratetype != buddy_mt
1124                                         && (is_migrate_isolate(migratetype) ||
1125                                                 is_migrate_isolate(buddy_mt)))
1126                                 goto done_merging;
1127                 }
1128                 max_order = order + 1;
1129                 goto continue_merging;
1130         }
1131
1132 done_merging:
1133         set_buddy_order(page, order);
1134
1135         if (fpi_flags & FPI_TO_TAIL)
1136                 to_tail = true;
1137         else if (is_shuffle_order(order))
1138                 to_tail = shuffle_pick_tail();
1139         else
1140                 to_tail = buddy_merge_likely(pfn, buddy_pfn, page, order);
1141
1142         if (to_tail)
1143                 add_to_free_list_tail(page, zone, order, migratetype);
1144         else
1145                 add_to_free_list(page, zone, order, migratetype);
1146
1147         /* Notify page reporting subsystem of freed page */
1148         if (!(fpi_flags & FPI_SKIP_REPORT_NOTIFY))
1149                 page_reporting_notify_free(order);
1150 }
1151
1152 /*
1153  * A bad page could be due to a number of fields. Instead of multiple branches,
1154  * try and check multiple fields with one check. The caller must do a detailed
1155  * check if necessary.
1156  */
1157 static inline bool page_expected_state(struct page *page,
1158                                         unsigned long check_flags)
1159 {
1160         if (unlikely(atomic_read(&page->_mapcount) != -1))
1161                 return false;
1162
1163         if (unlikely((unsigned long)page->mapping |
1164                         page_ref_count(page) |
1165 #ifdef CONFIG_MEMCG
1166                         page->memcg_data |
1167 #endif
1168                         (page->flags & check_flags)))
1169                 return false;
1170
1171         return true;
1172 }
1173
1174 static const char *page_bad_reason(struct page *page, unsigned long flags)
1175 {
1176         const char *bad_reason = NULL;
1177
1178         if (unlikely(atomic_read(&page->_mapcount) != -1))
1179                 bad_reason = "nonzero mapcount";
1180         if (unlikely(page->mapping != NULL))
1181                 bad_reason = "non-NULL mapping";
1182         if (unlikely(page_ref_count(page) != 0))
1183                 bad_reason = "nonzero _refcount";
1184         if (unlikely(page->flags & flags)) {
1185                 if (flags == PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP)
1186                         bad_reason = "PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP flag(s) set";
1187                 else
1188                         bad_reason = "PAGE_FLAGS_CHECK_AT_FREE flag(s) set";
1189         }
1190 #ifdef CONFIG_MEMCG
1191         if (unlikely(page->memcg_data))
1192                 bad_reason = "page still charged to cgroup";
1193 #endif
1194         return bad_reason;
1195 }
1196
1197 static void check_free_page_bad(struct page *page)
1198 {
1199         bad_page(page,
1200                  page_bad_reason(page, PAGE_FLAGS_CHECK_AT_FREE));
1201 }
1202
1203 static inline int check_free_page(struct page *page)
1204 {
1205         if (likely(page_expected_state(page, PAGE_FLAGS_CHECK_AT_FREE)))
1206                 return 0;
1207
1208         /* Something has gone sideways, find it */
1209         check_free_page_bad(page);
1210         return 1;
1211 }
1212
1213 static int free_tail_pages_check(struct page *head_page, struct page *page)
1214 {
1215         int ret = 1;
1216
1217         /*
1218          * We rely page->lru.next never has bit 0 set, unless the page
1219          * is PageTail(). Let's make sure that's true even for poisoned ->lru.
1220          */
1221         BUILD_BUG_ON((unsigned long)LIST_POISON1 & 1);
1222
1223         if (!IS_ENABLED(CONFIG_DEBUG_VM)) {
1224                 ret = 0;
1225                 goto out;
1226         }
1227         switch (page - head_page) {
1228         case 1:
1229                 /* the first tail page: ->mapping may be compound_mapcount() */
1230                 if (unlikely(compound_mapcount(page))) {
1231                         bad_page(page, "nonzero compound_mapcount");
1232                         goto out;
1233                 }
1234                 break;
1235         case 2:
1236                 /*
1237                  * the second tail page: ->mapping is
1238                  * deferred_list.next -- ignore value.
1239                  */
1240                 break;
1241         default:
1242                 if (page->mapping != TAIL_MAPPING) {
1243                         bad_page(page, "corrupted mapping in tail page");
1244                         goto out;
1245                 }
1246                 break;
1247         }
1248         if (unlikely(!PageTail(page))) {
1249                 bad_page(page, "PageTail not set");
1250                 goto out;
1251         }
1252         if (unlikely(compound_head(page) != head_page)) {
1253                 bad_page(page, "compound_head not consistent");
1254                 goto out;
1255         }
1256         ret = 0;
1257 out:
1258         page->mapping = NULL;
1259         clear_compound_head(page);
1260         return ret;
1261 }
1262
1263 static void kernel_init_free_pages(struct page *page, int numpages, bool zero_tags)
1264 {
1265         int i;
1266
1267         if (zero_tags) {
1268                 for (i = 0; i < numpages; i++)
1269                         tag_clear_highpage(page + i);
1270                 return;
1271         }
1272
1273         /* s390's use of memset() could override KASAN redzones. */
1274         kasan_disable_current();
1275         for (i = 0; i < numpages; i++) {
1276                 u8 tag = page_kasan_tag(page + i);
1277                 page_kasan_tag_reset(page + i);
1278                 clear_highpage(page + i);
1279                 page_kasan_tag_set(page + i, tag);
1280         }
1281         kasan_enable_current();
1282 }
1283
1284 static __always_inline bool free_pages_prepare(struct page *page,
1285                         unsigned int order, bool check_free, fpi_t fpi_flags)
1286 {
1287         int bad = 0;
1288         bool skip_kasan_poison = should_skip_kasan_poison(page, fpi_flags);
1289
1290         VM_BUG_ON_PAGE(PageTail(page), page);
1291
1292         trace_mm_page_free(page, order);
1293
1294         if (unlikely(PageHWPoison(page)) && !order) {
1295                 /*
1296                  * Do not let hwpoison pages hit pcplists/buddy
1297                  * Untie memcg state and reset page's owner
1298                  */
1299                 if (memcg_kmem_enabled() && PageMemcgKmem(page))
1300                         __memcg_kmem_uncharge_page(page, order);
1301                 reset_page_owner(page, order);
1302                 return false;
1303         }
1304
1305         /*
1306          * Check tail pages before head page information is cleared to
1307          * avoid checking PageCompound for order-0 pages.
1308          */
1309         if (unlikely(order)) {
1310                 bool compound = PageCompound(page);
1311                 int i;
1312
1313                 VM_BUG_ON_PAGE(compound && compound_order(page) != order, page);
1314
1315                 if (compound) {
1316                         ClearPageDoubleMap(page);
1317                         ClearPageHasHWPoisoned(page);
1318                 }
1319                 for (i = 1; i < (1 << order); i++) {
1320                         if (compound)
1321                                 bad += free_tail_pages_check(page, page + i);
1322                         if (unlikely(check_free_page(page + i))) {
1323                                 bad++;
1324                                 continue;
1325                         }
1326                         (page + i)->flags &= ~PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP;
1327                 }
1328         }
1329         if (PageMappingFlags(page))
1330                 page->mapping = NULL;
1331         if (memcg_kmem_enabled() && PageMemcgKmem(page))
1332                 __memcg_kmem_uncharge_page(page, order);
1333         if (check_free)
1334                 bad += check_free_page(page);
1335         if (bad)
1336                 return false;
1337
1338         page_cpupid_reset_last(page);
1339         page->flags &= ~PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP;
1340         reset_page_owner(page, order);
1341
1342         if (!PageHighMem(page)) {
1343                 debug_check_no_locks_freed(page_address(page),
1344                                            PAGE_SIZE << order);
1345                 debug_check_no_obj_freed(page_address(page),
1346                                            PAGE_SIZE << order);
1347         }
1348
1349         kernel_poison_pages(page, 1 << order);
1350
1351         /*
1352          * As memory initialization might be integrated into KASAN,
1353          * kasan_free_pages and kernel_init_free_pages must be
1354          * kept together to avoid discrepancies in behavior.
1355          *
1356          * With hardware tag-based KASAN, memory tags must be set before the
1357          * page becomes unavailable via debug_pagealloc or arch_free_page.
1358          */
1359         if (kasan_has_integrated_init()) {
1360                 if (!skip_kasan_poison)
1361                         kasan_free_pages(page, order);
1362         } else {
1363                 bool init = want_init_on_free();
1364
1365                 if (init)
1366                         kernel_init_free_pages(page, 1 << order, false);
1367                 if (!skip_kasan_poison)
1368                         kasan_poison_pages(page, order, init);
1369         }
1370
1371         /*
1372          * arch_free_page() can make the page's contents inaccessible.  s390
1373          * does this.  So nothing which can access the page's contents should
1374          * happen after this.
1375          */
1376         arch_free_page(page, order);
1377
1378         debug_pagealloc_unmap_pages(page, 1 << order);
1379
1380         return true;
1381 }
1382
1383 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
1384 /*
1385  * With DEBUG_VM enabled, order-0 pages are checked immediately when being freed
1386  * to pcp lists. With debug_pagealloc also enabled, they are also rechecked when
1387  * moved from pcp lists to free lists.
1388  */
1389 static bool free_pcp_prepare(struct page *page, unsigned int order)
1390 {
1391         return free_pages_prepare(page, order, true, FPI_NONE);
1392 }
1393
1394 static bool bulkfree_pcp_prepare(struct page *page)
1395 {
1396         if (debug_pagealloc_enabled_static())
1397                 return check_free_page(page);
1398         else
1399                 return false;
1400 }
1401 #else
1402 /*
1403  * With DEBUG_VM disabled, order-0 pages being freed are checked only when
1404  * moving from pcp lists to free list in order to reduce overhead. With
1405  * debug_pagealloc enabled, they are checked also immediately when being freed
1406  * to the pcp lists.
1407  */
1408 static bool free_pcp_prepare(struct page *page, unsigned int order)
1409 {
1410         if (debug_pagealloc_enabled_static())
1411                 return free_pages_prepare(page, order, true, FPI_NONE);
1412         else
1413                 return free_pages_prepare(page, order, false, FPI_NONE);
1414 }
1415
1416 static bool bulkfree_pcp_prepare(struct page *page)
1417 {
1418         return check_free_page(page);
1419 }
1420 #endif /* CONFIG_DEBUG_VM */
1421
1422 static inline void prefetch_buddy(struct page *page)
1423 {
1424         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
1425         unsigned long buddy_pfn = __find_buddy_pfn(pfn, 0);
1426         struct page *buddy = page + (buddy_pfn - pfn);
1427
1428         prefetch(buddy);
1429 }
1430
1431 /*
1432  * Frees a number of pages from the PCP lists
1433  * Assumes all pages on list are in same zone, and of same order.
1434  * count is the number of pages to free.
1435  *
1436  * If the zone was previously in an "all pages pinned" state then look to
1437  * see if this freeing clears that state.
1438  *
1439  * And clear the zone's pages_scanned counter, to hold off the "all pages are
1440  * pinned" detection logic.
1441  */
1442 static void free_pcppages_bulk(struct zone *zone, int count,
1443                                         struct per_cpu_pages *pcp)
1444 {
1445         int pindex = 0;
1446         int batch_free = 0;
1447         int nr_freed = 0;
1448         unsigned int order;
1449         int prefetch_nr = READ_ONCE(pcp->batch);
1450         bool isolated_pageblocks;
1451         struct page *page, *tmp;
1452         LIST_HEAD(head);
1453
1454         /*
1455          * Ensure proper count is passed which otherwise would stuck in the
1456          * below while (list_empty(list)) loop.
1457          */
1458         count = min(pcp->count, count);
1459         while (count > 0) {
1460                 struct list_head *list;
1461
1462                 /*
1463                  * Remove pages from lists in a round-robin fashion. A
1464                  * batch_free count is maintained that is incremented when an
1465                  * empty list is encountered.  This is so more pages are freed
1466                  * off fuller lists instead of spinning excessively around empty
1467                  * lists
1468                  */
1469                 do {
1470                         batch_free++;
1471                         if (++pindex == NR_PCP_LISTS)
1472                                 pindex = 0;
1473                         list = &pcp->lists[pindex];
1474                 } while (list_empty(list));
1475
1476                 /* This is the only non-empty list. Free them all. */
1477                 if (batch_free == NR_PCP_LISTS)
1478                         batch_free = count;
1479
1480                 order = pindex_to_order(pindex);
1481                 BUILD_BUG_ON(MAX_ORDER >= (1<<NR_PCP_ORDER_WIDTH));
1482                 do {
1483                         page = list_last_entry(list, struct page, lru);
1484                         /* must delete to avoid corrupting pcp list */
1485                         list_del(&page->lru);
1486                         nr_freed += 1 << order;
1487                         count -= 1 << order;
1488
1489                         if (bulkfree_pcp_prepare(page))
1490                                 continue;
1491
1492                         /* Encode order with the migratetype */
1493                         page->index <<= NR_PCP_ORDER_WIDTH;
1494                         page->index |= order;
1495
1496                         list_add_tail(&page->lru, &head);
1497
1498                         /*
1499                          * We are going to put the page back to the global
1500                          * pool, prefetch its buddy to speed up later access
1501                          * under zone->lock. It is believed the overhead of
1502                          * an additional test and calculating buddy_pfn here
1503                          * can be offset by reduced memory latency later. To
1504                          * avoid excessive prefetching due to large count, only
1505                          * prefetch buddy for the first pcp->batch nr of pages.
1506                          */
1507                         if (prefetch_nr) {
1508                                 prefetch_buddy(page);
1509                                 prefetch_nr--;
1510                         }
1511                 } while (count > 0 && --batch_free && !list_empty(list));
1512         }
1513         pcp->count -= nr_freed;
1514
1515         /*
1516          * local_lock_irq held so equivalent to spin_lock_irqsave for
1517          * both PREEMPT_RT and non-PREEMPT_RT configurations.
1518          */
1519         spin_lock(&zone->lock);
1520         isolated_pageblocks = has_isolate_pageblock(zone);
1521
1522         /*
1523          * Use safe version since after __free_one_page(),
1524          * page->lru.next will not point to original list.
1525          */
1526         list_for_each_entry_safe(page, tmp, &head, lru) {
1527                 int mt = get_pcppage_migratetype(page);
1528
1529                 /* mt has been encoded with the order (see above) */
1530                 order = mt & NR_PCP_ORDER_MASK;
1531                 mt >>= NR_PCP_ORDER_WIDTH;
1532
1533                 /* MIGRATE_ISOLATE page should not go to pcplists */
1534                 VM_BUG_ON_PAGE(is_migrate_isolate(mt), page);
1535                 /* Pageblock could have been isolated meanwhile */
1536                 if (unlikely(isolated_pageblocks))
1537                         mt = get_pageblock_migratetype(page);
1538
1539                 __free_one_page(page, page_to_pfn(page), zone, order, mt, FPI_NONE);
1540                 trace_mm_page_pcpu_drain(page, order, mt);
1541         }
1542         spin_unlock(&zone->lock);
1543 }
1544
1545 static void free_one_page(struct zone *zone,
1546                                 struct page *page, unsigned long pfn,
1547                                 unsigned int order,
1548                                 int migratetype, fpi_t fpi_flags)
1549 {
1550         unsigned long flags;
1551
1552         spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
1553         if (unlikely(has_isolate_pageblock(zone) ||
1554                 is_migrate_isolate(migratetype))) {
1555                 migratetype = get_pfnblock_migratetype(page, pfn);
1556         }
1557         __free_one_page(page, pfn, zone, order, migratetype, fpi_flags);
1558         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
1559 }
1560
1561 static void __meminit __init_single_page(struct page *page, unsigned long pfn,
1562                                 unsigned long zone, int nid)
1563 {
1564         mm_zero_struct_page(page);
1565         set_page_links(page, zone, nid, pfn);
1566         init_page_count(page);
1567         page_mapcount_reset(page);
1568         page_cpupid_reset_last(page);
1569         page_kasan_tag_reset(page);
1570
1571         INIT_LIST_HEAD(&page->lru);
1572 #ifdef WANT_PAGE_VIRTUAL
1573         /* The shift won't overflow because ZONE_NORMAL is below 4G. */
1574         if (!is_highmem_idx(zone))
1575                 set_page_address(page, __va(pfn << PAGE_SHIFT));
1576 #endif
1577 }
1578
1579 #ifdef CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT
1580 static void __meminit init_reserved_page(unsigned long pfn)
1581 {
1582         pg_data_t *pgdat;
1583         int nid, zid;
1584
1585         if (!early_page_uninitialised(pfn))
1586                 return;
1587
1588         nid = early_pfn_to_nid(pfn);
1589         pgdat = NODE_DATA(nid);
1590
1591         for (zid = 0; zid < MAX_NR_ZONES; zid++) {
1592                 struct zone *zone = &pgdat->node_zones[zid];
1593
1594                 if (pfn >= zone->zone_start_pfn && pfn < zone_end_pfn(zone))
1595                         break;
1596         }
1597         __init_single_page(pfn_to_page(pfn), pfn, zid, nid);
1598 }
1599 #else
1600 static inline void init_reserved_page(unsigned long pfn)
1601 {
1602 }
1603 #endif /* CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT */
1604
1605 /*
1606  * Initialised pages do not have PageReserved set. This function is
1607  * called for each range allocated by the bootmem allocator and
1608  * marks the pages PageReserved. The remaining valid pages are later
1609  * sent to the buddy page allocator.
1610  */
1611 void __meminit reserve_bootmem_region(phys_addr_t start, phys_addr_t end)
1612 {
1613         unsigned long start_pfn = PFN_DOWN(start);
1614         unsigned long end_pfn = PFN_UP(end);
1615
1616         for (; start_pfn < end_pfn; start_pfn++) {
1617                 if (pfn_valid(start_pfn)) {
1618                         struct page *page = pfn_to_page(start_pfn);
1619
1620                         init_reserved_page(start_pfn);
1621
1622                         /* Avoid false-positive PageTail() */
1623                         INIT_LIST_HEAD(&page->lru);
1624
1625                         /*
1626                          * no need for atomic set_bit because the struct
1627                          * page is not visible yet so nobody should
1628                          * access it yet.
1629                          */
1630                         __SetPageReserved(page);
1631                 }
1632         }
1633 }
1634
1635 static void __free_pages_ok(struct page *page, unsigned int order,
1636                             fpi_t fpi_flags)
1637 {
1638         unsigned long flags;
1639         int migratetype;
1640         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
1641         struct zone *zone = page_zone(page);
1642
1643         if (!free_pages_prepare(page, order, true, fpi_flags))
1644                 return;
1645
1646         migratetype = get_pfnblock_migratetype(page, pfn);
1647
1648         spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
1649         if (unlikely(has_isolate_pageblock(zone) ||
1650                 is_migrate_isolate(migratetype))) {
1651                 migratetype = get_pfnblock_migratetype(page, pfn);
1652         }
1653         __free_one_page(page, pfn, zone, order, migratetype, fpi_flags);
1654         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
1655
1656         __count_vm_events(PGFREE, 1 << order);
1657 }
1658
1659 void __free_pages_core(struct page *page, unsigned int order)
1660 {
1661         unsigned int nr_pages = 1 << order;
1662         struct page *p = page;
1663         unsigned int loop;
1664
1665         /*
1666          * When initializing the memmap, __init_single_page() sets the refcount
1667          * of all pages to 1 ("allocated"/"not free"). We have to set the
1668          * refcount of all involved pages to 0.
1669          */
1670         prefetchw(p);
1671         for (loop = 0; loop < (nr_pages - 1); loop++, p++) {
1672                 prefetchw(p + 1);
1673                 __ClearPageReserved(p);
1674                 set_page_count(p, 0);
1675         }
1676         __ClearPageReserved(p);
1677         set_page_count(p, 0);
1678
1679         atomic_long_add(nr_pages, &page_zone(page)->managed_pages);
1680
1681         /*
1682          * Bypass PCP and place fresh pages right to the tail, primarily
1683          * relevant for memory onlining.
1684          */
1685         __free_pages_ok(page, order, FPI_TO_TAIL | FPI_SKIP_KASAN_POISON);
1686 }
1687
1688 #ifdef CONFIG_NUMA
1689
1690 /*
1691  * During memory init memblocks map pfns to nids. The search is expensive and
1692  * this caches recent lookups. The implementation of __early_pfn_to_nid
1693  * treats start/end as pfns.
1694  */
1695 struct mminit_pfnnid_cache {
1696         unsigned long last_start;
1697         unsigned long last_end;
1698         int last_nid;
1699 };
1700
1701 static struct mminit_pfnnid_cache early_pfnnid_cache __meminitdata;
1702
1703 /*
1704  * Required by SPARSEMEM. Given a PFN, return what node the PFN is on.
1705  */
1706 static int __meminit __early_pfn_to_nid(unsigned long pfn,
1707                                         struct mminit_pfnnid_cache *state)
1708 {
1709         unsigned long start_pfn, end_pfn;
1710         int nid;
1711
1712         if (state->last_start <= pfn && pfn < state->last_end)
1713                 return state->last_nid;
1714
1715         nid = memblock_search_pfn_nid(pfn, &start_pfn, &end_pfn);
1716         if (nid != NUMA_NO_NODE) {
1717                 state->last_start = start_pfn;
1718                 state->last_end = end_pfn;
1719                 state->last_nid = nid;
1720         }
1721
1722         return nid;
1723 }
1724
1725 int __meminit early_pfn_to_nid(unsigned long pfn)
1726 {
1727         static DEFINE_SPINLOCK(early_pfn_lock);
1728         int nid;
1729
1730         spin_lock(&early_pfn_lock);
1731         nid = __early_pfn_to_nid(pfn, &early_pfnnid_cache);
1732         if (nid < 0)
1733                 nid = first_online_node;
1734         spin_unlock(&early_pfn_lock);
1735
1736         return nid;
1737 }
1738 #endif /* CONFIG_NUMA */
1739
1740 void __init memblock_free_pages(struct page *page, unsigned long pfn,
1741                                                         unsigned int order)
1742 {
1743         if (early_page_uninitialised(pfn))
1744                 return;
1745         __free_pages_core(page, order);
1746 }
1747
1748 /*
1749  * Check that the whole (or subset of) a pageblock given by the interval of
1750  * [start_pfn, end_pfn) is valid and within the same zone, before scanning it
1751  * with the migration of free compaction scanner.
1752  *
1753  * Return struct page pointer of start_pfn, or NULL if checks were not passed.
1754  *
1755  * It's possible on some configurations to have a setup like node0 node1 node0
1756  * i.e. it's possible that all pages within a zones range of pages do not
1757  * belong to a single zone. We assume that a border between node0 and node1
1758  * can occur within a single pageblock, but not a node0 node1 node0
1759  * interleaving within a single pageblock. It is therefore sufficient to check
1760  * the first and last page of a pageblock and avoid checking each individual
1761  * page in a pageblock.
1762  */
1763 struct page *__pageblock_pfn_to_page(unsigned long start_pfn,
1764                                      unsigned long end_pfn, struct zone *zone)
1765 {
1766         struct page *start_page;
1767         struct page *end_page;
1768
1769         /* end_pfn is one past the range we are checking */
1770         end_pfn--;
1771
1772         if (!pfn_valid(start_pfn) || !pfn_valid(end_pfn))
1773                 return NULL;
1774
1775         start_page = pfn_to_online_page(start_pfn);
1776         if (!start_page)
1777                 return NULL;
1778
1779         if (page_zone(start_page) != zone)
1780                 return NULL;
1781
1782         end_page = pfn_to_page(end_pfn);
1783
1784         /* This gives a shorter code than deriving page_zone(end_page) */
1785         if (page_zone_id(start_page) != page_zone_id(end_page))
1786                 return NULL;
1787
1788         return start_page;
1789 }
1790
1791 void set_zone_contiguous(struct zone *zone)
1792 {
1793         unsigned long block_start_pfn = zone->zone_start_pfn;
1794         unsigned long block_end_pfn;
1795
1796         block_end_pfn = ALIGN(block_start_pfn + 1, pageblock_nr_pages);
1797         for (; block_start_pfn < zone_end_pfn(zone);
1798                         block_start_pfn = block_end_pfn,
1799                          block_end_pfn += pageblock_nr_pages) {
1800
1801                 block_end_pfn = min(block_end_pfn, zone_end_pfn(zone));
1802
1803                 if (!__pageblock_pfn_to_page(block_start_pfn,
1804                                              block_end_pfn, zone))
1805                         return;
1806                 cond_resched();
1807         }
1808
1809         /* We confirm that there is no hole */
1810         zone->contiguous = true;
1811 }
1812
1813 void clear_zone_contiguous(struct zone *zone)
1814 {
1815         zone->contiguous = false;
1816 }
1817
1818 #ifdef CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT
1819 static void __init deferred_free_range(unsigned long pfn,
1820                                        unsigned long nr_pages)
1821 {
1822         struct page *page;
1823         unsigned long i;
1824
1825         if (!nr_pages)
1826                 return;
1827
1828         page = pfn_to_page(pfn);
1829
1830         /* Free a large naturally-aligned chunk if possible */
1831         if (nr_pages == pageblock_nr_pages &&
1832             (pfn & (pageblock_nr_pages - 1)) == 0) {
1833                 set_pageblock_migratetype(page, MIGRATE_MOVABLE);
1834                 __free_pages_core(page, pageblock_order);
1835                 return;
1836         }
1837
1838         for (i = 0; i < nr_pages; i++, page++, pfn++) {
1839                 if ((pfn & (pageblock_nr_pages - 1)) == 0)
1840                         set_pageblock_migratetype(page, MIGRATE_MOVABLE);
1841                 __free_pages_core(page, 0);
1842         }
1843 }
1844
1845 /* Completion tracking for deferred_init_memmap() threads */
1846 static atomic_t pgdat_init_n_undone __initdata;
1847 static __initdata DECLARE_COMPLETION(pgdat_init_all_done_comp);
1848
1849 static inline void __init pgdat_init_report_one_done(void)
1850 {
1851         if (atomic_dec_and_test(&pgdat_init_n_undone))
1852                 complete(&pgdat_init_all_done_comp);
1853 }
1854
1855 /*
1856  * Returns true if page needs to be initialized or freed to buddy allocator.
1857  *
1858  * First we check if pfn is valid on architectures where it is possible to have
1859  * holes within pageblock_nr_pages. On systems where it is not possible, this
1860  * function is optimized out.
1861  *
1862  * Then, we check if a current large page is valid by only checking the validity
1863  * of the head pfn.
1864  */
1865 static inline bool __init deferred_pfn_valid(unsigned long pfn)
1866 {
1867         if (!(pfn & (pageblock_nr_pages - 1)) && !pfn_valid(pfn))
1868                 return false;
1869         return true;
1870 }
1871
1872 /*
1873  * Free pages to buddy allocator. Try to free aligned pages in
1874  * pageblock_nr_pages sizes.
1875  */
1876 static void __init deferred_free_pages(unsigned long pfn,
1877                                        unsigned long end_pfn)
1878 {
1879         unsigned long nr_pgmask = pageblock_nr_pages - 1;
1880         unsigned long nr_free = 0;
1881
1882         for (; pfn < end_pfn; pfn++) {
1883                 if (!deferred_pfn_valid(pfn)) {
1884                         deferred_free_range(pfn - nr_free, nr_free);
1885                         nr_free = 0;
1886                 } else if (!(pfn & nr_pgmask)) {
1887                         deferred_free_range(pfn - nr_free, nr_free);
1888                         nr_free = 1;
1889                 } else {
1890                         nr_free++;
1891                 }
1892         }
1893         /* Free the last block of pages to allocator */
1894         deferred_free_range(pfn - nr_free, nr_free);
1895 }
1896
1897 /*
1898  * Initialize struct pages.  We minimize pfn page lookups and scheduler checks
1899  * by performing it only once every pageblock_nr_pages.
1900  * Return number of pages initialized.
1901  */
1902 static unsigned long  __init deferred_init_pages(struct zone *zone,
1903                                                  unsigned long pfn,
1904                                                  unsigned long end_pfn)
1905 {
1906         unsigned long nr_pgmask = pageblock_nr_pages - 1;
1907         int nid = zone_to_nid(zone);
1908         unsigned long nr_pages = 0;
1909         int zid = zone_idx(zone);
1910         struct page *page = NULL;
1911
1912         for (; pfn < end_pfn; pfn++) {
1913                 if (!deferred_pfn_valid(pfn)) {
1914                         page = NULL;
1915                         continue;
1916                 } else if (!page || !(pfn & nr_pgmask)) {
1917                         page = pfn_to_page(pfn);
1918                 } else {
1919                         page++;
1920                 }
1921                 __init_single_page(page, pfn, zid, nid);
1922                 nr_pages++;
1923         }
1924         return (nr_pages);
1925 }
1926
1927 /*
1928  * This function is meant to pre-load the iterator for the zone init.
1929  * Specifically it walks through the ranges until we are caught up to the
1930  * first_init_pfn value and exits there. If we never encounter the value we
1931  * return false indicating there are no valid ranges left.
1932  */
1933 static bool __init
1934 deferred_init_mem_pfn_range_in_zone(u64 *i, struct zone *zone,
1935                                     unsigned long *spfn, unsigned long *epfn,
1936                                     unsigned long first_init_pfn)
1937 {
1938         u64 j;
1939
1940         /*
1941          * Start out by walking through the ranges in this zone that have
1942          * already been initialized. We don't need to do anything with them
1943          * so we just need to flush them out of the system.
1944          */
1945         for_each_free_mem_pfn_range_in_zone(j, zone, spfn, epfn) {
1946                 if (*epfn <= first_init_pfn)
1947                         continue;
1948                 if (*spfn < first_init_pfn)
1949                         *spfn = first_init_pfn;
1950                 *i = j;
1951                 return true;
1952         }
1953
1954         return false;
1955 }
1956
1957 /*
1958  * Initialize and free pages. We do it in two loops: first we initialize
1959  * struct page, then free to buddy allocator, because while we are
1960  * freeing pages we can access pages that are ahead (computing buddy
1961  * page in __free_one_page()).
1962  *
1963  * In order to try and keep some memory in the cache we have the loop
1964  * broken along max page order boundaries. This way we will not cause
1965  * any issues with the buddy page computation.
1966  */
1967 static unsigned long __init
1968 deferred_init_maxorder(u64 *i, struct zone *zone, unsigned long *start_pfn,
1969                        unsigned long *end_pfn)
1970 {
1971         unsigned long mo_pfn = ALIGN(*start_pfn + 1, MAX_ORDER_NR_PAGES);
1972         unsigned long spfn = *start_pfn, epfn = *end_pfn;
1973         unsigned long nr_pages = 0;
1974         u64 j = *i;
1975
1976         /* First we loop through and initialize the page values */
1977         for_each_free_mem_pfn_range_in_zone_from(j, zone, start_pfn, end_pfn) {
1978                 unsigned long t;
1979
1980                 if (mo_pfn <= *start_pfn)
1981                         break;
1982
1983                 t = min(mo_pfn, *end_pfn);
1984                 nr_pages += deferred_init_pages(zone, *start_pfn, t);
1985
1986                 if (mo_pfn < *end_pfn) {
1987                         *start_pfn = mo_pfn;
1988                         break;
1989                 }
1990         }
1991
1992         /* Reset values and now loop through freeing pages as needed */
1993         swap(j, *i);
1994
1995         for_each_free_mem_pfn_range_in_zone_from(j, zone, &spfn, &epfn) {
1996                 unsigned long t;
1997
1998                 if (mo_pfn <= spfn)
1999                         break;
2000
2001                 t = min(mo_pfn, epfn);
2002                 deferred_free_pages(spfn, t);
2003
2004                 if (mo_pfn <= epfn)
2005                         break;
2006         }
2007
2008         return nr_pages;
2009 }
2010
2011 static void __init
2012 deferred_init_memmap_chunk(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn,
2013                            void *arg)
2014 {
2015         unsigned long spfn, epfn;
2016         struct zone *zone = arg;
2017         u64 i;
2018
2019         deferred_init_mem_pfn_range_in_zone(&i, zone, &spfn, &epfn, start_pfn);
2020
2021         /*
2022          * Initialize and free pages in MAX_ORDER sized increments so that we
2023          * can avoid introducing any issues with the buddy allocator.
2024          */
2025         while (spfn < end_pfn) {
2026                 deferred_init_maxorder(&i, zone, &spfn, &epfn);
2027                 cond_resched();
2028         }
2029 }
2030
2031 /* An arch may override for more concurrency. */
2032 __weak int __init
2033 deferred_page_init_max_threads(const struct cpumask *node_cpumask)
2034 {
2035         return 1;
2036 }
2037
2038 /* Initialise remaining memory on a node */
2039 static int __init deferred_init_memmap(void *data)
2040 {
2041         pg_data_t *pgdat = data;
2042         const struct cpumask *cpumask = cpumask_of_node(pgdat->node_id);
2043         unsigned long spfn = 0, epfn = 0;
2044         unsigned long first_init_pfn, flags;
2045         unsigned long start = jiffies;
2046         struct zone *zone;
2047         int zid, max_threads;
2048         u64 i;
2049
2050         /* Bind memory initialisation thread to a local node if possible */
2051         if (!cpumask_empty(cpumask))
2052                 set_cpus_allowed_ptr(current, cpumask);
2053
2054         pgdat_resize_lock(pgdat, &flags);
2055         first_init_pfn = pgdat->first_deferred_pfn;
2056         if (first_init_pfn == ULONG_MAX) {
2057                 pgdat_resize_unlock(pgdat, &flags);
2058                 pgdat_init_report_one_done();
2059                 return 0;
2060         }
2061
2062         /* Sanity check boundaries */
2063         BUG_ON(pgdat->first_deferred_pfn < pgdat->node_start_pfn);
2064         BUG_ON(pgdat->first_deferred_pfn > pgdat_end_pfn(pgdat));
2065         pgdat->first_deferred_pfn = ULONG_MAX;
2066
2067         /*
2068          * Once we unlock here, the zone cannot be grown anymore, thus if an
2069          * interrupt thread must allocate this early in boot, zone must be
2070          * pre-grown prior to start of deferred page initialization.
2071          */
2072         pgdat_resize_unlock(pgdat, &flags);
2073
2074         /* Only the highest zone is deferred so find it */
2075         for (zid = 0; zid < MAX_NR_ZONES; zid++) {
2076                 zone = pgdat->node_zones + zid;
2077                 if (first_init_pfn < zone_end_pfn(zone))
2078                         break;
2079         }
2080
2081         /* If the zone is empty somebody else may have cleared out the zone */
2082         if (!deferred_init_mem_pfn_range_in_zone(&i, zone, &spfn, &epfn,
2083                                                  first_init_pfn))
2084                 goto zone_empty;
2085
2086         max_threads = deferred_page_init_max_threads(cpumask);
2087
2088         while (spfn < epfn) {
2089                 unsigned long epfn_align = ALIGN(epfn, PAGES_PER_SECTION);
2090                 struct padata_mt_job job = {
2091                         .thread_fn   = deferred_init_memmap_chunk,
2092                         .fn_arg      = zone,
2093                         .start       = spfn,
2094                         .size        = epfn_align - spfn,
2095                         .align       = PAGES_PER_SECTION,
2096                         .min_chunk   = PAGES_PER_SECTION,
2097                         .max_threads = max_threads,
2098                 };
2099
2100                 padata_do_multithreaded(&job);
2101                 deferred_init_mem_pfn_range_in_zone(&i, zone, &spfn, &epfn,
2102                                                     epfn_align);
2103         }
2104 zone_empty:
2105         /* Sanity check that the next zone really is unpopulated */
2106         WARN_ON(++zid < MAX_NR_ZONES && populated_zone(++zone));
2107
2108         pr_info("node %d deferred pages initialised in %ums\n",
2109                 pgdat->node_id, jiffies_to_msecs(jiffies - start));
2110
2111         pgdat_init_report_one_done();
2112         return 0;
2113 }
2114
2115 /*
2116  * If this zone has deferred pages, try to grow it by initializing enough
2117  * deferred pages to satisfy the allocation specified by order, rounded up to
2118  * the nearest PAGES_PER_SECTION boundary.  So we're adding memory in increments
2119  * of SECTION_SIZE bytes by initializing struct pages in increments of
2120  * PAGES_PER_SECTION * sizeof(struct page) bytes.
2121  *
2122  * Return true when zone was grown, otherwise return false. We return true even
2123  * when we grow less than requested, to let the caller decide if there are
2124  * enough pages to satisfy the allocation.
2125  *
2126  * Note: We use noinline because this function is needed only during boot, and
2127  * it is called from a __ref function _deferred_grow_zone. This way we are
2128  * making sure that it is not inlined into permanent text section.
2129  */
2130 static noinline bool __init
2131 deferred_grow_zone(struct zone *zone, unsigned int order)
2132 {
2133         unsigned long nr_pages_needed = ALIGN(1 << order, PAGES_PER_SECTION);
2134         pg_data_t *pgdat = zone->zone_pgdat;
2135         unsigned long first_deferred_pfn = pgdat->first_deferred_pfn;
2136         unsigned long spfn, epfn, flags;
2137         unsigned long nr_pages = 0;
2138         u64 i;
2139
2140         /* Only the last zone may have deferred pages */
2141         if (zone_end_pfn(zone) != pgdat_end_pfn(pgdat))
2142                 return false;
2143
2144         pgdat_resize_lock(pgdat, &flags);
2145
2146         /*
2147          * If someone grew this zone while we were waiting for spinlock, return
2148          * true, as there might be enough pages already.
2149          */
2150         if (first_deferred_pfn != pgdat->first_deferred_pfn) {
2151                 pgdat_resize_unlock(pgdat, &flags);
2152                 return true;
2153         }
2154
2155         /* If the zone is empty somebody else may have cleared out the zone */
2156         if (!deferred_init_mem_pfn_range_in_zone(&i, zone, &spfn, &epfn,
2157                                                  first_deferred_pfn)) {
2158                 pgdat->first_deferred_pfn = ULONG_MAX;
2159                 pgdat_resize_unlock(pgdat, &flags);
2160                 /* Retry only once. */
2161                 return first_deferred_pfn != ULONG_MAX;
2162         }
2163
2164         /*
2165          * Initialize and free pages in MAX_ORDER sized increments so
2166          * that we can avoid introducing any issues with the buddy
2167          * allocator.
2168          */
2169         while (spfn < epfn) {
2170                 /* update our first deferred PFN for this section */
2171                 first_deferred_pfn = spfn;
2172
2173                 nr_pages += deferred_init_maxorder(&i, zone, &spfn, &epfn);
2174                 touch_nmi_watchdog();
2175
2176                 /* We should only stop along section boundaries */
2177                 if ((first_deferred_pfn ^ spfn) < PAGES_PER_SECTION)
2178                         continue;
2179
2180                 /* If our quota has been met we can stop here */
2181                 if (nr_pages >= nr_pages_needed)
2182                         break;
2183         }
2184
2185         pgdat->first_deferred_pfn = spfn;
2186         pgdat_resize_unlock(pgdat, &flags);
2187
2188         return nr_pages > 0;
2189 }
2190
2191 /*
2192  * deferred_grow_zone() is __init, but it is called from
2193  * get_page_from_freelist() during early boot until deferred_pages permanently
2194  * disables this call. This is why we have refdata wrapper to avoid warning,
2195  * and to ensure that the function body gets unloaded.
2196  */
2197 static bool __ref
2198 _deferred_grow_zone(struct zone *zone, unsigned int order)
2199 {
2200         return deferred_grow_zone(zone, order);
2201 }
2202
2203 #endif /* CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT */
2204
2205 void __init page_alloc_init_late(void)
2206 {
2207         struct zone *zone;
2208         int nid;
2209
2210 #ifdef CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT
2211
2212         /* There will be num_node_state(N_MEMORY) threads */
2213         atomic_set(&pgdat_init_n_undone, num_node_state(N_MEMORY));
2214         for_each_node_state(nid, N_MEMORY) {
2215                 kthread_run(deferred_init_memmap, NODE_DATA(nid), "pgdatinit%d", nid);
2216         }
2217
2218         /* Block until all are initialised */
2219         wait_for_completion(&pgdat_init_all_done_comp);
2220
2221         /*
2222          * We initialized the rest of the deferred pages.  Permanently disable
2223          * on-demand struct page initialization.
2224          */
2225         static_branch_disable(&deferred_pages);
2226
2227         /* Reinit limits that are based on free pages after the kernel is up */
2228         files_maxfiles_init();
2229 #endif
2230
2231         buffer_init();
2232
2233         /* Discard memblock private memory */
2234         memblock_discard();
2235
2236         for_each_node_state(nid, N_MEMORY)
2237                 shuffle_free_memory(NODE_DATA(nid));
2238
2239         for_each_populated_zone(zone)
2240                 set_zone_contiguous(zone);
2241 }
2242
2243 #ifdef CONFIG_CMA
2244 /* Free whole pageblock and set its migration type to MIGRATE_CMA. */
2245 void __init init_cma_reserved_pageblock(struct page *page)
2246 {
2247         unsigned i = pageblock_nr_pages;
2248         struct page *p = page;
2249
2250         do {
2251                 __ClearPageReserved(p);
2252                 set_page_count(p, 0);
2253         } while (++p, --i);
2254
2255         set_pageblock_migratetype(page, MIGRATE_CMA);
2256
2257         if (pageblock_order >= MAX_ORDER) {
2258                 i = pageblock_nr_pages;
2259                 p = page;
2260                 do {
2261                         set_page_refcounted(p);
2262                         __free_pages(p, MAX_ORDER - 1);
2263                         p += MAX_ORDER_NR_PAGES;
2264                 } while (i -= MAX_ORDER_NR_PAGES);
2265         } else {
2266                 set_page_refcounted(page);
2267                 __free_pages(page, pageblock_order);
2268         }
2269
2270         adjust_managed_page_count(page, pageblock_nr_pages);
2271         page_zone(page)->cma_pages += pageblock_nr_pages;
2272 }
2273 #endif
2274
2275 /*
2276  * The order of subdivision here is critical for the IO subsystem.
2277  * Please do not alter this order without good reasons and regression
2278  * testing. Specifically, as large blocks of memory are subdivided,
2279  * the order in which smaller blocks are delivered depends on the order
2280  * they're subdivided in this function. This is the primary factor
2281  * influencing the order in which pages are delivered to the IO
2282  * subsystem according to empirical testing, and this is also justified
2283  * by considering the behavior of a buddy system containing a single
2284  * large block of memory acted on by a series of small allocations.
2285  * This behavior is a critical factor in sglist merging's success.
2286  *
2287  * -- nyc
2288  */
2289 static inline void expand(struct zone *zone, struct page *page,
2290         int low, int high, int migratetype)
2291 {
2292         unsigned long size = 1 << high;
2293
2294         while (high > low) {
2295                 high--;
2296                 size >>= 1;
2297                 VM_BUG_ON_PAGE(bad_range(zone, &page[size]), &page[size]);
2298
2299                 /*
2300                  * Mark as guard pages (or page), that will allow to
2301                  * merge back to allocator when buddy will be freed.
2302                  * Corresponding page table entries will not be touched,
2303                  * pages will stay not present in virtual address space
2304                  */
2305                 if (set_page_guard(zone, &page[size], high, migratetype))
2306                         continue;
2307
2308                 add_to_free_list(&page[size], zone, high, migratetype);
2309                 set_buddy_order(&page[size], high);
2310         }
2311 }
2312
2313 static void check_new_page_bad(struct page *page)
2314 {
2315         if (unlikely(page->flags & __PG_HWPOISON)) {
2316                 /* Don't complain about hwpoisoned pages */
2317                 page_mapcount_reset(page); /* remove PageBuddy */
2318                 return;
2319         }
2320
2321         bad_page(page,
2322                  page_bad_reason(page, PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP));
2323 }
2324
2325 /*
2326  * This page is about to be returned from the page allocator
2327  */
2328 static inline int check_new_page(struct page *page)
2329 {
2330         if (likely(page_expected_state(page,
2331                                 PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP|__PG_HWPOISON)))
2332                 return 0;
2333
2334         check_new_page_bad(page);
2335         return 1;
2336 }
2337
2338 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
2339 /*
2340  * With DEBUG_VM enabled, order-0 pages are checked for expected state when
2341  * being allocated from pcp lists. With debug_pagealloc also enabled, they are
2342  * also checked when pcp lists are refilled from the free lists.
2343  */
2344 static inline bool check_pcp_refill(struct page *page)
2345 {
2346         if (debug_pagealloc_enabled_static())
2347                 return check_new_page(page);
2348         else
2349                 return false;
2350 }
2351
2352 static inline bool check_new_pcp(struct page *page)
2353 {
2354         return check_new_page(page);
2355 }
2356 #else
2357 /*
2358  * With DEBUG_VM disabled, free order-0 pages are checked for expected state
2359  * when pcp lists are being refilled from the free lists. With debug_pagealloc
2360  * enabled, they are also checked when being allocated from the pcp lists.
2361  */
2362 static inline bool check_pcp_refill(struct page *page)
2363 {
2364         return check_new_page(page);
2365 }
2366 static inline bool check_new_pcp(struct page *page)
2367 {
2368         if (debug_pagealloc_enabled_static())
2369                 return check_new_page(page);
2370         else
2371                 return false;
2372 }
2373 #endif /* CONFIG_DEBUG_VM */
2374
2375 static bool check_new_pages(struct page *page, unsigned int order)
2376 {
2377         int i;
2378         for (i = 0; i < (1 << order); i++) {
2379                 struct page *p = page + i;
2380
2381                 if (unlikely(check_new_page(p)))
2382                         return true;
2383         }
2384
2385         return false;
2386 }
2387
2388 inline void post_alloc_hook(struct page *page, unsigned int order,
2389                                 gfp_t gfp_flags)
2390 {
2391         set_page_private(page, 0);
2392         set_page_refcounted(page);
2393
2394         arch_alloc_page(page, order);
2395         debug_pagealloc_map_pages(page, 1 << order);
2396
2397         /*
2398          * Page unpoisoning must happen before memory initialization.
2399          * Otherwise, the poison pattern will be overwritten for __GFP_ZERO
2400          * allocations and the page unpoisoning code will complain.
2401          */
2402         kernel_unpoison_pages(page, 1 << order);
2403
2404         /*
2405          * As memory initialization might be integrated into KASAN,
2406          * kasan_alloc_pages and kernel_init_free_pages must be
2407          * kept together to avoid discrepancies in behavior.
2408          */
2409         if (kasan_has_integrated_init()) {
2410                 kasan_alloc_pages(page, order, gfp_flags);
2411         } else {
2412                 bool init = !want_init_on_free() && want_init_on_alloc(gfp_flags);
2413
2414                 kasan_unpoison_pages(page, order, init);
2415                 if (init)
2416                         kernel_init_free_pages(page, 1 << order,
2417                                                gfp_flags & __GFP_ZEROTAGS);
2418         }
2419
2420         set_page_owner(page, order, gfp_flags);
2421 }
2422
2423 static void prep_new_page(struct page *page, unsigned int order, gfp_t gfp_flags,
2424                                                         unsigned int alloc_flags)
2425 {
2426         post_alloc_hook(page, order, gfp_flags);
2427
2428         if (order && (gfp_flags & __GFP_COMP))
2429                 prep_compound_page(page, order);
2430
2431         /*
2432          * page is set pfmemalloc when ALLOC_NO_WATERMARKS was necessary to
2433          * allocate the page. The expectation is that the caller is taking
2434          * steps that will free more memory. The caller should avoid the page
2435          * being used for !PFMEMALLOC purposes.
2436          */
2437         if (alloc_flags & ALLOC_NO_WATERMARKS)
2438                 set_page_pfmemalloc(page);
2439         else
2440                 clear_page_pfmemalloc(page);
2441 }
2442
2443 /*
2444  * Go through the free lists for the given migratetype and remove
2445  * the smallest available page from the freelists
2446  */
2447 static __always_inline
2448 struct page *__rmqueue_smallest(struct zone *zone, unsigned int order,
2449                                                 int migratetype)
2450 {
2451         unsigned int current_order;
2452         struct free_area *area;
2453         struct page *page;
2454
2455         /* Find a page of the appropriate size in the preferred list */
2456         for (current_order = order; current_order < MAX_ORDER; ++current_order) {
2457                 area = &(zone->free_area[current_order]);
2458                 page = get_page_from_free_area(area, migratetype);
2459                 if (!page)
2460                         continue;
2461                 del_page_from_free_list(page, zone, current_order);
2462                 expand(zone, page, order, current_order, migratetype);
2463                 set_pcppage_migratetype(page, migratetype);
2464                 return page;
2465         }
2466
2467         return NULL;
2468 }
2469
2470
2471 /*
2472  * This array describes the order lists are fallen back to when
2473  * the free lists for the desirable migrate type are depleted
2474  */
2475 static int fallbacks[MIGRATE_TYPES][3] = {
2476         [MIGRATE_UNMOVABLE]   = { MIGRATE_RECLAIMABLE, MIGRATE_MOVABLE,   MIGRATE_TYPES },
2477         [MIGRATE_MOVABLE]     = { MIGRATE_RECLAIMABLE, MIGRATE_UNMOVABLE, MIGRATE_TYPES },
2478         [MIGRATE_RECLAIMABLE] = { MIGRATE_UNMOVABLE,   MIGRATE_MOVABLE,   MIGRATE_TYPES },
2479 #ifdef CONFIG_CMA
2480         [MIGRATE_CMA]         = { MIGRATE_TYPES }, /* Never used */
2481 #endif
2482 #ifdef CONFIG_MEMORY_ISOLATION
2483         [MIGRATE_ISOLATE]     = { MIGRATE_TYPES }, /* Never used */
2484 #endif
2485 };
2486
2487 #ifdef CONFIG_CMA
2488 static __always_inline struct page *__rmqueue_cma_fallback(struct zone *zone,
2489                                         unsigned int order)
2490 {
2491         return __rmqueue_smallest(zone, order, MIGRATE_CMA);
2492 }
2493 #else
2494 static inline struct page *__rmqueue_cma_fallback(struct zone *zone,
2495                                         unsigned int order) { return NULL; }
2496 #endif
2497
2498 /*
2499  * Move the free pages in a range to the freelist tail of the requested type.
2500  * Note that start_page and end_pages are not aligned on a pageblock
2501  * boundary. If alignment is required, use move_freepages_block()
2502  */
2503 static int move_freepages(struct zone *zone,
2504                           unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn,
2505                           int migratetype, int *num_movable)
2506 {
2507         struct page *page;
2508         unsigned long pfn;
2509         unsigned int order;
2510         int pages_moved = 0;
2511
2512         for (pfn = start_pfn; pfn <= end_pfn;) {
2513                 page = pfn_to_page(pfn);
2514                 if (!PageBuddy(page)) {
2515                         /*
2516                          * We assume that pages that could be isolated for
2517                          * migration are movable. But we don't actually try
2518                          * isolating, as that would be expensive.
2519                          */
2520                         if (num_movable &&
2521                                         (PageLRU(page) || __PageMovable(page)))
2522                                 (*num_movable)++;
2523                         pfn++;
2524                         continue;
2525                 }
2526
2527                 /* Make sure we are not inadvertently changing nodes */
2528                 VM_BUG_ON_PAGE(page_to_nid(page) != zone_to_nid(zone), page);
2529                 VM_BUG_ON_PAGE(page_zone(page) != zone, page);
2530
2531                 order = buddy_order(page);
2532                 move_to_free_list(page, zone, order, migratetype);
2533                 pfn += 1 << order;
2534                 pages_moved += 1 << order;
2535         }
2536
2537         return pages_moved;
2538 }
2539
2540 int move_freepages_block(struct zone *zone, struct page *page,
2541                                 int migratetype, int *num_movable)
2542 {
2543         unsigned long start_pfn, end_pfn, pfn;
2544
2545         if (num_movable)
2546                 *num_movable = 0;
2547
2548         pfn = page_to_pfn(page);
2549         start_pfn = pfn & ~(pageblock_nr_pages - 1);
2550         end_pfn = start_pfn + pageblock_nr_pages - 1;
2551
2552         /* Do not cross zone boundaries */
2553         if (!zone_spans_pfn(zone, start_pfn))
2554                 start_pfn = pfn;
2555         if (!zone_spans_pfn(zone, end_pfn))
2556                 return 0;
2557
2558         return move_freepages(zone, start_pfn, end_pfn, migratetype,
2559                                                                 num_movable);
2560 }
2561
2562 static void change_pageblock_range(struct page *pageblock_page,
2563                                         int start_order, int migratetype)
2564 {
2565         int nr_pageblocks = 1 << (start_order - pageblock_order);
2566
2567         while (nr_pageblocks--) {
2568                 set_pageblock_migratetype(pageblock_page, migratetype);
2569                 pageblock_page += pageblock_nr_pages;
2570         }
2571 }
2572
2573 /*
2574  * When we are falling back to another migratetype during allocation, try to
2575  * steal extra free pages from the same pageblocks to satisfy further
2576  * allocations, instead of polluting multiple pageblocks.
2577  *
2578  * If we are stealing a relatively large buddy page, it is likely there will
2579  * be more free pages in the pageblock, so try to steal them all. For
2580  * reclaimable and unmovable allocations, we steal regardless of page size,
2581  * as fragmentation caused by those allocations polluting movable pageblocks
2582  * is worse than movable allocations stealing from unmovable and reclaimable
2583  * pageblocks.
2584  */
2585 static bool can_steal_fallback(unsigned int order, int start_mt)
2586 {
2587         /*
2588          * Leaving this order check is intended, although there is
2589          * relaxed order check in next check. The reason is that
2590          * we can actually steal whole pageblock if this condition met,
2591          * but, below check doesn't guarantee it and that is just heuristic
2592          * so could be changed anytime.
2593          */
2594         if (order >= pageblock_order)
2595                 return true;
2596
2597         if (order >= pageblock_order / 2 ||
2598                 start_mt == MIGRATE_RECLAIMABLE ||
2599                 start_mt == MIGRATE_UNMOVABLE ||
2600                 page_group_by_mobility_disabled)
2601                 return true;
2602
2603         return false;
2604 }
2605
2606 static inline bool boost_watermark(struct zone *zone)
2607 {
2608         unsigned long max_boost;
2609
2610         if (!watermark_boost_factor)
2611                 return false;
2612         /*
2613          * Don't bother in zones that are unlikely to produce results.
2614          * On small machines, including kdump capture kernels running
2615          * in a small area, boosting the watermark can cause an out of
2616          * memory situation immediately.
2617          */
2618         if ((pageblock_nr_pages * 4) > zone_managed_pages(zone))
2619                 return false;
2620
2621         max_boost = mult_frac(zone->_watermark[WMARK_HIGH],
2622                         watermark_boost_factor, 10000);
2623
2624         /*
2625          * high watermark may be uninitialised if fragmentation occurs
2626          * very early in boot so do not boost. We do not fall
2627          * through and boost by pageblock_nr_pages as failing
2628          * allocations that early means that reclaim is not going
2629          * to help and it may even be impossible to reclaim the
2630          * boosted watermark resulting in a hang.
2631          */
2632         if (!max_boost)
2633                 return false;
2634
2635         max_boost = max(pageblock_nr_pages, max_boost);
2636
2637         zone->watermark_boost = min(zone->watermark_boost + pageblock_nr_pages,
2638                 max_boost);
2639
2640         return true;
2641 }
2642
2643 /*
2644  * This function implements actual steal behaviour. If order is large enough,
2645  * we can steal whole pageblock. If not, we first move freepages in this
2646  * pageblock to our migratetype and determine how many already-allocated pages
2647  * are there in the pageblock with a compatible migratetype. If at least half
2648  * of pages are free or compatible, we can change migratetype of the pageblock
2649  * itself, so pages freed in the future will be put on the correct free list.
2650  */
2651 static void steal_suitable_fallback(struct zone *zone, struct page *page,
2652                 unsigned int alloc_flags, int start_type, bool whole_block)
2653 {
2654         unsigned int current_order = buddy_order(page);
2655         int free_pages, movable_pages, alike_pages;
2656         int old_block_type;
2657
2658         old_block_type = get_pageblock_migratetype(page);
2659
2660         /*
2661          * This can happen due to races and we want to prevent broken
2662          * highatomic accounting.
2663          */
2664         if (is_migrate_highatomic(old_block_type))
2665                 goto single_page;
2666
2667         /* Take ownership for orders >= pageblock_order */
2668         if (current_order >= pageblock_order) {
2669                 change_pageblock_range(page, current_order, start_type);
2670                 goto single_page;
2671         }
2672
2673         /*
2674          * Boost watermarks to increase reclaim pressure to reduce the
2675          * likelihood of future fallbacks. Wake kswapd now as the node
2676          * may be balanced overall and kswapd will not wake naturally.
2677          */
2678         if (boost_watermark(zone) && (alloc_flags & ALLOC_KSWAPD))
2679                 set_bit(ZONE_BOOSTED_WATERMARK, &zone->flags);
2680
2681         /* We are not allowed to try stealing from the whole block */
2682         if (!whole_block)
2683                 goto single_page;
2684
2685         free_pages = move_freepages_block(zone, page, start_type,
2686                                                 &movable_pages);
2687         /*
2688          * Determine how many pages are compatible with our allocation.
2689          * For movable allocation, it's the number of movable pages which
2690          * we just obtained. For other types it's a bit more tricky.
2691          */
2692         if (start_type == MIGRATE_MOVABLE) {
2693                 alike_pages = movable_pages;
2694         } else {
2695                 /*
2696                  * If we are falling back a RECLAIMABLE or UNMOVABLE allocation
2697                  * to MOVABLE pageblock, consider all non-movable pages as
2698                  * compatible. If it's UNMOVABLE falling back to RECLAIMABLE or
2699                  * vice versa, be conservative since we can't distinguish the
2700                  * exact migratetype of non-movable pages.
2701                  */
2702                 if (old_block_type == MIGRATE_MOVABLE)
2703                         alike_pages = pageblock_nr_pages
2704                                                 - (free_pages + movable_pages);
2705                 else
2706                         alike_pages = 0;
2707         }
2708
2709         /* moving whole block can fail due to zone boundary conditions */
2710         if (!free_pages)
2711                 goto single_page;
2712
2713         /*
2714          * If a sufficient number of pages in the block are either free or of
2715          * comparable migratability as our allocation, claim the whole block.
2716          */
2717         if (free_pages + alike_pages >= (1 << (pageblock_order-1)) ||
2718                         page_group_by_mobility_disabled)
2719                 set_pageblock_migratetype(page, start_type);
2720
2721         return;
2722
2723 single_page:
2724         move_to_free_list(page, zone, current_order, start_type);
2725 }
2726
2727 /*
2728  * Check whether there is a suitable fallback freepage with requested order.
2729  * If only_stealable is true, this function returns fallback_mt only if
2730  * we can steal other freepages all together. This would help to reduce
2731  * fragmentation due to mixed migratetype pages in one pageblock.
2732  */
2733 int find_suitable_fallback(struct free_area *area, unsigned int order,
2734                         int migratetype, bool only_stealable, bool *can_steal)
2735 {
2736         int i;
2737         int fallback_mt;
2738
2739         if (area->nr_free == 0)
2740                 return -1;
2741
2742         *can_steal = false;
2743         for (i = 0;; i++) {
2744                 fallback_mt = fallbacks[migratetype][i];
2745                 if (fallback_mt == MIGRATE_TYPES)
2746                         break;
2747
2748                 if (free_area_empty(area, fallback_mt))
2749                         continue;
2750
2751                 if (can_steal_fallback(order, migratetype))
2752                         *can_steal = true;
2753
2754                 if (!only_stealable)
2755                         return fallback_mt;
2756
2757                 if (*can_steal)
2758                         return fallback_mt;
2759         }
2760
2761         return -1;
2762 }
2763
2764 /*
2765  * Reserve a pageblock for exclusive use of high-order atomic allocations if
2766  * there are no empty page blocks that contain a page with a suitable order
2767  */
2768 static void reserve_highatomic_pageblock(struct page *page, struct zone *zone,
2769                                 unsigned int alloc_order)
2770 {
2771         int mt;
2772         unsigned long max_managed, flags;
2773
2774         /*
2775          * Limit the number reserved to 1 pageblock or roughly 1% of a zone.
2776          * Check is race-prone but harmless.
2777          */
2778         max_managed = (zone_managed_pages(zone) / 100) + pageblock_nr_pages;
2779         if (zone->nr_reserved_highatomic >= max_managed)
2780                 return;
2781
2782         spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
2783
2784         /* Recheck the nr_reserved_highatomic limit under the lock */
2785         if (zone->nr_reserved_highatomic >= max_managed)
2786                 goto out_unlock;
2787
2788         /* Yoink! */
2789         mt = get_pageblock_migratetype(page);
2790         if (!is_migrate_highatomic(mt) && !is_migrate_isolate(mt)
2791             && !is_migrate_cma(mt)) {
2792                 zone->nr_reserved_highatomic += pageblock_nr_pages;
2793                 set_pageblock_migratetype(page, MIGRATE_HIGHATOMIC);
2794                 move_freepages_block(zone, page, MIGRATE_HIGHATOMIC, NULL);
2795         }
2796
2797 out_unlock:
2798         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
2799 }
2800
2801 /*
2802  * Used when an allocation is about to fail under memory pressure. This
2803  * potentially hurts the reliability of high-order allocations when under
2804  * intense memory pressure but failed atomic allocations should be easier
2805  * to recover from than an OOM.
2806  *
2807  * If @force is true, try to unreserve a pageblock even though highatomic
2808  * pageblock is exhausted.
2809  */
2810 static bool unreserve_highatomic_pageblock(const struct alloc_context *ac,
2811                                                 bool force)
2812 {
2813         struct zonelist *zonelist = ac->zonelist;
2814         unsigned long flags;
2815         struct zoneref *z;
2816         struct zone *zone;
2817         struct page *page;
2818         int order;
2819         bool ret;
2820
2821         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, zonelist, ac->highest_zoneidx,
2822                                                                 ac->nodemask) {
2823                 /*
2824                  * Preserve at least one pageblock unless memory pressure
2825                  * is really high.
2826                  */
2827                 if (!force && zone->nr_reserved_highatomic <=
2828                                         pageblock_nr_pages)
2829                         continue;
2830
2831                 spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
2832                 for (order = 0; order < MAX_ORDER; order++) {
2833                         struct free_area *area = &(zone->free_area[order]);
2834
2835                         page = get_page_from_free_area(area, MIGRATE_HIGHATOMIC);
2836                         if (!page)
2837                                 continue;
2838
2839                         /*
2840                          * In page freeing path, migratetype change is racy so
2841                          * we can counter several free pages in a pageblock
2842                          * in this loop although we changed the pageblock type
2843                          * from highatomic to ac->migratetype. So we should
2844                          * adjust the count once.
2845                          */
2846                         if (is_migrate_highatomic_page(page)) {
2847                                 /*
2848                                  * It should never happen but changes to
2849                                  * locking could inadvertently allow a per-cpu
2850                                  * drain to add pages to MIGRATE_HIGHATOMIC
2851                                  * while unreserving so be safe and watch for
2852                                  * underflows.
2853                                  */
2854                                 zone->nr_reserved_highatomic -= min(
2855                                                 pageblock_nr_pages,
2856                                                 zone->nr_reserved_highatomic);
2857                         }
2858
2859                         /*
2860                          * Convert to ac->migratetype and avoid the normal
2861                          * pageblock stealing heuristics. Minimally, the caller
2862                          * is doing the work and needs the pages. More
2863                          * importantly, if the block was always converted to
2864                          * MIGRATE_UNMOVABLE or another type then the number
2865                          * of pageblocks that cannot be completely freed
2866                          * may increase.
2867                          */
2868                         set_pageblock_migratetype(page, ac->migratetype);
2869                         ret = move_freepages_block(zone, page, ac->migratetype,
2870                                                                         NULL);
2871                         if (ret) {
2872                                 spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
2873                                 return ret;
2874                         }
2875                 }
2876                 spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
2877         }
2878
2879         return false;
2880 }
2881
2882 /*
2883  * Try finding a free buddy page on the fallback list and put it on the free
2884  * list of requested migratetype, possibly along with other pages from the same
2885  * block, depending on fragmentation avoidance heuristics. Returns true if
2886  * fallback was found so that __rmqueue_smallest() can grab it.
2887  *
2888  * The use of signed ints for order and current_order is a deliberate
2889  * deviation from the rest of this file, to make the for loop
2890  * condition simpler.
2891  */
2892 static __always_inline bool
2893 __rmqueue_fallback(struct zone *zone, int order, int start_migratetype,
2894                                                 unsigned int alloc_flags)
2895 {
2896         struct free_area *area;
2897         int current_order;
2898         int min_order = order;
2899         struct page *page;
2900         int fallback_mt;
2901         bool can_steal;
2902
2903         /*
2904          * Do not steal pages from freelists belonging to other pageblocks
2905          * i.e. orders < pageblock_order. If there are no local zones free,
2906          * the zonelists will be reiterated without ALLOC_NOFRAGMENT.
2907          */
2908         if (alloc_flags & ALLOC_NOFRAGMENT)
2909                 min_order = pageblock_order;
2910
2911         /*
2912          * Find the largest available free page in the other list. This roughly
2913          * approximates finding the pageblock with the most free pages, which
2914          * would be too costly to do exactly.
2915          */
2916         for (current_order = MAX_ORDER - 1; current_order >= min_order;
2917                                 --current_order) {
2918                 area = &(zone->free_area[current_order]);
2919                 fallback_mt = find_suitable_fallback(area, current_order,
2920                                 start_migratetype, false, &can_steal);
2921                 if (fallback_mt == -1)
2922                         continue;
2923
2924                 /*
2925                  * We cannot steal all free pages from the pageblock and the
2926                  * requested migratetype is movable. In that case it's better to
2927                  * steal and split the smallest available page instead of the
2928                  * largest available page, because even if the next movable
2929                  * allocation falls back into a different pageblock than this
2930                  * one, it won't cause permanent fragmentation.
2931                  */
2932                 if (!can_steal && start_migratetype == MIGRATE_MOVABLE
2933                                         && current_order > order)
2934                         goto find_smallest;
2935
2936                 goto do_steal;
2937         }
2938
2939         return false;
2940
2941 find_smallest:
2942         for (current_order = order; current_order < MAX_ORDER;
2943                                                         current_order++) {
2944                 area = &(zone->free_area[current_order]);
2945                 fallback_mt = find_suitable_fallback(area, current_order,
2946                                 start_migratetype, false, &can_steal);
2947                 if (fallback_mt != -1)
2948                         break;
2949         }
2950
2951         /*
2952          * This should not happen - we already found a suitable fallback
2953          * when looking for the largest page.
2954          */
2955         VM_BUG_ON(current_order == MAX_ORDER);
2956
2957 do_steal:
2958         page = get_page_from_free_area(area, fallback_mt);
2959
2960         steal_suitable_fallback(zone, page, alloc_flags, start_migratetype,
2961                                                                 can_steal);
2962
2963         trace_mm_page_alloc_extfrag(page, order, current_order,
2964                 start_migratetype, fallback_mt);
2965
2966         return true;
2967
2968 }
2969
2970 /*
2971  * Do the hard work of removing an element from the buddy allocator.
2972  * Call me with the zone->lock already held.
2973  */
2974 static __always_inline struct page *
2975 __rmqueue(struct zone *zone, unsigned int order, int migratetype,
2976                                                 unsigned int alloc_flags)
2977 {
2978         struct page *page;
2979
2980         if (IS_ENABLED(CONFIG_CMA)) {
2981                 /*
2982                  * Balance movable allocations between regular and CMA areas by
2983                  * allocating from CMA when over half of the zone's free memory
2984                  * is in the CMA area.
2985                  */
2986                 if (alloc_flags & ALLOC_CMA &&
2987                     zone_page_state(zone, NR_FREE_CMA_PAGES) >
2988                     zone_page_state(zone, NR_FREE_PAGES) / 2) {
2989                         page = __rmqueue_cma_fallback(zone, order);
2990                         if (page)
2991                                 goto out;
2992                 }
2993         }
2994 retry:
2995         page = __rmqueue_smallest(zone, order, migratetype);
2996         if (unlikely(!page)) {
2997                 if (alloc_flags & ALLOC_CMA)
2998                         page = __rmqueue_cma_fallback(zone, order);
2999
3000                 if (!page && __rmqueue_fallback(zone, order, migratetype,
3001                                                                 alloc_flags))
3002                         goto retry;
3003         }
3004 out:
3005         if (page)
3006                 trace_mm_page_alloc_zone_locked(page, order, migratetype);
3007         return page;
3008 }
3009
3010 /*
3011  * Obtain a specified number of elements from the buddy allocator, all under
3012  * a single hold of the lock, for efficiency.  Add them to the supplied list.
3013  * Returns the number of new pages which were placed at *list.
3014  */
3015 static int rmqueue_bulk(struct zone *zone, unsigned int order,
3016                         unsigned long count, struct list_head *list,
3017                         int migratetype, unsigned int alloc_flags)
3018 {
3019         int i, allocated = 0;
3020
3021         /*
3022          * local_lock_irq held so equivalent to spin_lock_irqsave for
3023          * both PREEMPT_RT and non-PREEMPT_RT configurations.
3024          */
3025         spin_lock(&zone->lock);
3026         for (i = 0; i < count; ++i) {
3027                 struct page *page = __rmqueue(zone, order, migratetype,
3028                                                                 alloc_flags);
3029                 if (unlikely(page == NULL))
3030                         break;
3031
3032                 if (unlikely(check_pcp_refill(page)))
3033                         continue;
3034
3035                 /*
3036                  * Split buddy pages returned by expand() are received here in
3037                  * physical page order. The page is added to the tail of
3038                  * caller's list. From the callers perspective, the linked list
3039                  * is ordered by page number under some conditions. This is
3040                  * useful for IO devices that can forward direction from the
3041                  * head, thus also in the physical page order. This is useful
3042                  * for IO devices that can merge IO requests if the physical
3043                  * pages are ordered properly.
3044                  */
3045                 list_add_tail(&page->lru, list);
3046                 allocated++;
3047                 if (is_migrate_cma(get_pcppage_migratetype(page)))
3048                         __mod_zone_page_state(zone, NR_FREE_CMA_PAGES,
3049                                               -(1 << order));
3050         }
3051
3052         /*
3053          * i pages were removed from the buddy list even if some leak due
3054          * to check_pcp_refill failing so adjust NR_FREE_PAGES based
3055          * on i. Do not confuse with 'allocated' which is the number of
3056          * pages added to the pcp list.
3057          */
3058         __mod_zone_page_state(zone, NR_FREE_PAGES, -(i << order));
3059         spin_unlock(&zone->lock);
3060         return allocated;
3061 }
3062
3063 #ifdef CONFIG_NUMA
3064 /*
3065  * Called from the vmstat counter updater to drain pagesets of this
3066  * currently executing processor on remote nodes after they have
3067  * expired.
3068  *
3069  * Note that this function must be called with the thread pinned to
3070  * a single processor.
3071  */
3072 void drain_zone_pages(struct zone *zone, struct per_cpu_pages *pcp)
3073 {
3074         unsigned long flags;
3075         int to_drain, batch;
3076
3077         local_lock_irqsave(&pagesets.lock, flags);
3078         batch = READ_ONCE(pcp->batch);
3079         to_drain = min(pcp->count, batch);
3080         if (to_drain > 0)
3081                 free_pcppages_bulk(zone, to_drain, pcp);
3082         local_unlock_irqrestore(&pagesets.lock, flags);
3083 }
3084 #endif
3085
3086 /*
3087  * Drain pcplists of the indicated processor and zone.
3088  *
3089  * The processor must either be the current processor and the
3090  * thread pinned to the current processor or a processor that
3091  * is not online.
3092  */
3093 static void drain_pages_zone(unsigned int cpu, struct zone *zone)
3094 {
3095         unsigned long flags;
3096         struct per_cpu_pages *pcp;
3097
3098         local_lock_irqsave(&pagesets.lock, flags);
3099
3100         pcp = per_cpu_ptr(zone->per_cpu_pageset, cpu);
3101         if (pcp->count)
3102                 free_pcppages_bulk(zone, pcp->count, pcp);
3103
3104         local_unlock_irqrestore(&pagesets.lock, flags);
3105 }
3106
3107 /*
3108  * Drain pcplists of all zones on the indicated processor.
3109  *
3110  * The processor must either be the current processor and the
3111  * thread pinned to the current processor or a processor that
3112  * is not online.
3113  */
3114 static void drain_pages(unsigned int cpu)
3115 {
3116         struct zone *zone;
3117
3118         for_each_populated_zone(zone) {
3119                 drain_pages_zone(cpu, zone);
3120         }
3121 }
3122
3123 /*
3124  * Spill all of this CPU's per-cpu pages back into the buddy allocator.
3125  *
3126  * The CPU has to be pinned. When zone parameter is non-NULL, spill just
3127  * the single zone's pages.
3128  */
3129 void drain_local_pages(struct zone *zone)
3130 {
3131         int cpu = smp_processor_id();
3132
3133         if (zone)
3134                 drain_pages_zone(cpu, zone);
3135         else
3136                 drain_pages(cpu);
3137 }
3138
3139 static void drain_local_pages_wq(struct work_struct *work)
3140 {
3141         struct pcpu_drain *drain;
3142
3143         drain = container_of(work, struct pcpu_drain, work);
3144
3145         /*
3146          * drain_all_pages doesn't use proper cpu hotplug protection so
3147          * we can race with cpu offline when the WQ can move this from
3148          * a cpu pinned worker to an unbound one. We can operate on a different
3149          * cpu which is alright but we also have to make sure to not move to
3150          * a different one.
3151          */
3152         preempt_disable();
3153         drain_local_pages(drain->zone);
3154         preempt_enable();
3155 }
3156
3157 /*
3158  * The implementation of drain_all_pages(), exposing an extra parameter to
3159  * drain on all cpus.
3160  *
3161  * drain_all_pages() is optimized to only execute on cpus where pcplists are
3162  * not empty. The check for non-emptiness can however race with a free to
3163  * pcplist that has not yet increased the pcp->count from 0 to 1. Callers
3164  * that need the guarantee that every CPU has drained can disable the
3165  * optimizing racy check.
3166  */
3167 static void __drain_all_pages(struct zone *zone, bool force_all_cpus)
3168 {
3169         int cpu;
3170
3171         /*
3172          * Allocate in the BSS so we won't require allocation in
3173          * direct reclaim path for CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK=y
3174          */
3175         static cpumask_t cpus_with_pcps;
3176
3177         /*
3178          * Make sure nobody triggers this path before mm_percpu_wq is fully
3179          * initialized.
3180          */
3181         if (WARN_ON_ONCE(!mm_percpu_wq))
3182                 return;
3183
3184         /*
3185          * Do not drain if one is already in progress unless it's specific to
3186          * a zone. Such callers are primarily CMA and memory hotplug and need
3187          * the drain to be complete when the call returns.
3188          */
3189         if (unlikely(!mutex_trylock(&pcpu_drain_mutex))) {
3190                 if (!zone)
3191                         return;
3192                 mutex_lock(&pcpu_drain_mutex);
3193         }
3194
3195         /*
3196          * We don't care about racing with CPU hotplug event
3197          * as offline notification will cause the notified
3198          * cpu to drain that CPU pcps and on_each_cpu_mask
3199          * disables preemption as part of its processing
3200          */
3201         for_each_online_cpu(cpu) {
3202                 struct per_cpu_pages *pcp;
3203                 struct zone *z;
3204                 bool has_pcps = false;
3205
3206                 if (force_all_cpus) {
3207                         /*
3208                          * The pcp.count check is racy, some callers need a
3209                          * guarantee that no cpu is missed.
3210                          */
3211                         has_pcps = true;
3212                 } else if (zone) {
3213                         pcp = per_cpu_ptr(zone->per_cpu_pageset, cpu);
3214                         if (pcp->count)
3215                                 has_pcps = true;
3216                 } else {
3217                         for_each_populated_zone(z) {
3218                                 pcp = per_cpu_ptr(z->per_cpu_pageset, cpu);
3219                                 if (pcp->count) {
3220                                         has_pcps = true;
3221                                         break;
3222                                 }
3223                         }
3224                 }
3225
3226                 if (has_pcps)
3227                         cpumask_set_cpu(cpu, &cpus_with_pcps);
3228                 else
3229                         cpumask_clear_cpu(cpu, &cpus_with_pcps);
3230         }
3231
3232         for_each_cpu(cpu, &cpus_with_pcps) {
3233                 struct pcpu_drain *drain = per_cpu_ptr(&pcpu_drain, cpu);
3234
3235                 drain->zone = zone;
3236                 INIT_WORK(&drain->work, drain_local_pages_wq);
3237                 queue_work_on(cpu, mm_percpu_wq, &drain->work);
3238         }
3239         for_each_cpu(cpu, &cpus_with_pcps)
3240                 flush_work(&per_cpu_ptr(&pcpu_drain, cpu)->work);
3241
3242         mutex_unlock(&pcpu_drain_mutex);
3243 }
3244
3245 /*
3246  * Spill all the per-cpu pages from all CPUs back into the buddy allocator.
3247  *
3248  * When zone parameter is non-NULL, spill just the single zone's pages.
3249  *
3250  * Note that this can be extremely slow as the draining happens in a workqueue.
3251  */
3252 void drain_all_pages(struct zone *zone)
3253 {
3254         __drain_all_pages(zone, false);
3255 }
3256
3257 #ifdef CONFIG_HIBERNATION
3258
3259 /*
3260  * Touch the watchdog for every WD_PAGE_COUNT pages.
3261  */
3262 #define WD_PAGE_COUNT   (128*1024)
3263
3264 void mark_free_pages(struct zone *zone)
3265 {
3266         unsigned long pfn, max_zone_pfn, page_count = WD_PAGE_COUNT;
3267         unsigned long flags;
3268         unsigned int order, t;
3269         struct page *page;
3270
3271         if (zone_is_empty(zone))
3272                 return;
3273
3274         spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
3275
3276         max_zone_pfn = zone_end_pfn(zone);
3277         for (pfn = zone->zone_start_pfn; pfn < max_zone_pfn; pfn++)
3278                 if (pfn_valid(pfn)) {
3279                         page = pfn_to_page(pfn);
3280
3281                         if (!--page_count) {
3282                                 touch_nmi_watchdog();
3283                                 page_count = WD_PAGE_COUNT;
3284                         }
3285
3286                         if (page_zone(page) != zone)
3287                                 continue;
3288
3289                         if (!swsusp_page_is_forbidden(page))
3290                                 swsusp_unset_page_free(page);
3291                 }
3292
3293         for_each_migratetype_order(order, t) {
3294                 list_for_each_entry(page,
3295                                 &zone->free_area[order].free_list[t], lru) {
3296                         unsigned long i;
3297
3298                         pfn = page_to_pfn(page);
3299                         for (i = 0; i < (1UL << order); i++) {
3300                                 if (!--page_count) {
3301                                         touch_nmi_watchdog();
3302                                         page_count = WD_PAGE_COUNT;
3303                                 }
3304                                 swsusp_set_page_free(pfn_to_page(pfn + i));
3305                         }
3306                 }
3307         }
3308         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
3309 }
3310 #endif /* CONFIG_PM */
3311
3312 static bool free_unref_page_prepare(struct page *page, unsigned long pfn,
3313                                                         unsigned int order)
3314 {
3315         int migratetype;
3316
3317         if (!free_pcp_prepare(page, order))
3318                 return false;
3319
3320         migratetype = get_pfnblock_migratetype(page, pfn);
3321         set_pcppage_migratetype(page, migratetype);
3322         return true;
3323 }
3324
3325 static int nr_pcp_free(struct per_cpu_pages *pcp, int high, int batch)
3326 {
3327         int min_nr_free, max_nr_free;
3328
3329         /* Check for PCP disabled or boot pageset */
3330         if (unlikely(high < batch))
3331                 return 1;
3332
3333         /* Leave at least pcp->batch pages on the list */
3334         min_nr_free = batch;
3335         max_nr_free = high - batch;
3336
3337         /*
3338          * Double the number of pages freed each time there is subsequent
3339          * freeing of pages without any allocation.
3340          */
3341         batch <<= pcp->free_factor;
3342         if (batch < max_nr_free)
3343                 pcp->free_factor++;
3344         batch = clamp(batch, min_nr_free, max_nr_free);
3345
3346         return batch;
3347 }
3348
3349 static int nr_pcp_high(struct per_cpu_pages *pcp, struct zone *zone)
3350 {
3351         int high = READ_ONCE(pcp->high);
3352
3353         if (unlikely(!high))
3354                 return 0;
3355
3356         if (!test_bit(ZONE_RECLAIM_ACTIVE, &zone->flags))
3357                 return high;
3358
3359         /*
3360          * If reclaim is active, limit the number of pages that can be
3361          * stored on pcp lists
3362          */
3363         return min(READ_ONCE(pcp->batch) << 2, high);
3364 }
3365
3366 static void free_unref_page_commit(struct page *page, unsigned long pfn,
3367                                    int migratetype, unsigned int order)
3368 {
3369         struct zone *zone = page_zone(page);
3370         struct per_cpu_pages *pcp;
3371         int high;
3372         int pindex;
3373
3374         __count_vm_event(PGFREE);
3375         pcp = this_cpu_ptr(zone->per_cpu_pageset);
3376         pindex = order_to_pindex(migratetype, order);
3377         list_add(&page->lru, &pcp->lists[pindex]);
3378         pcp->count += 1 << order;
3379         high = nr_pcp_high(pcp, zone);
3380         if (pcp->count >= high) {
3381                 int batch = READ_ONCE(pcp->batch);
3382
3383                 free_pcppages_bulk(zone, nr_pcp_free(pcp, high, batch), pcp);
3384         }
3385 }
3386
3387 /*
3388  * Free a pcp page
3389  */
3390 void free_unref_page(struct page *page, unsigned int order)
3391 {
3392         unsigned long flags;
3393         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
3394         int migratetype;
3395
3396         if (!free_unref_page_prepare(page, pfn, order))
3397                 return;
3398
3399         /*
3400          * We only track unmovable, reclaimable and movable on pcp lists.
3401          * Place ISOLATE pages on the isolated list because they are being
3402          * offlined but treat HIGHATOMIC as movable pages so we can get those
3403          * areas back if necessary. Otherwise, we may have to free
3404          * excessively into the page allocator
3405          */
3406         migratetype = get_pcppage_migratetype(page);
3407         if (unlikely(migratetype >= MIGRATE_PCPTYPES)) {
3408                 if (unlikely(is_migrate_isolate(migratetype))) {
3409                         free_one_page(page_zone(page), page, pfn, order, migratetype, FPI_NONE);
3410                         return;
3411                 }
3412                 migratetype = MIGRATE_MOVABLE;
3413         }
3414
3415         local_lock_irqsave(&pagesets.lock, flags);
3416         free_unref_page_commit(page, pfn, migratetype, order);
3417         local_unlock_irqrestore(&pagesets.lock, flags);
3418 }
3419
3420 /*
3421  * Free a list of 0-order pages
3422  */
3423 void free_unref_page_list(struct list_head *list)
3424 {
3425         struct page *page, *next;
3426         unsigned long flags, pfn;
3427         int batch_count = 0;
3428         int migratetype;
3429
3430         /* Prepare pages for freeing */
3431         list_for_each_entry_safe(page, next, list, lru) {
3432                 pfn = page_to_pfn(page);
3433                 if (!free_unref_page_prepare(page, pfn, 0)) {
3434                         list_del(&page->lru);
3435                         continue;
3436                 }
3437
3438                 /*
3439                  * Free isolated pages directly to the allocator, see
3440                  * comment in free_unref_page.
3441                  */
3442                 migratetype = get_pcppage_migratetype(page);
3443                 if (unlikely(is_migrate_isolate(migratetype))) {
3444                         list_del(&page->lru);
3445                         free_one_page(page_zone(page), page, pfn, 0, migratetype, FPI_NONE);
3446                         continue;
3447                 }
3448
3449                 set_page_private(page, pfn);
3450         }
3451
3452         local_lock_irqsave(&pagesets.lock, flags);
3453         list_for_each_entry_safe(page, next, list, lru) {
3454                 pfn = page_private(page);
3455                 set_page_private(page, 0);
3456
3457                 /*
3458                  * Non-isolated types over MIGRATE_PCPTYPES get added
3459                  * to the MIGRATE_MOVABLE pcp list.
3460                  */
3461                 migratetype = get_pcppage_migratetype(page);
3462                 if (unlikely(migratetype >= MIGRATE_PCPTYPES))
3463                         migratetype = MIGRATE_MOVABLE;
3464
3465                 trace_mm_page_free_batched(page);
3466                 free_unref_page_commit(page, pfn, migratetype, 0);
3467
3468                 /*
3469                  * Guard against excessive IRQ disabled times when we get
3470                  * a large list of pages to free.
3471                  */
3472                 if (++batch_count == SWAP_CLUSTER_MAX) {
3473                         local_unlock_irqrestore(&pagesets.lock, flags);
3474                         batch_count = 0;
3475                         local_lock_irqsave(&pagesets.lock, flags);
3476                 }
3477         }
3478         local_unlock_irqrestore(&pagesets.lock, flags);
3479 }
3480
3481 /*
3482  * split_page takes a non-compound higher-order page, and splits it into
3483  * n (1<<order) sub-pages: page[0..n]
3484  * Each sub-page must be freed individually.
3485  *
3486  * Note: this is probably too low level an operation for use in drivers.
3487  * Please consult with lkml before using this in your driver.
3488  */
3489 void split_page(struct page *page, unsigned int order)
3490 {
3491         int i;
3492
3493         VM_BUG_ON_PAGE(PageCompound(page), page);
3494         VM_BUG_ON_PAGE(!page_count(page), page);
3495
3496         for (i = 1; i < (1 << order); i++)
3497                 set_page_refcounted(page + i);
3498         split_page_owner(page, 1 << order);
3499         split_page_memcg(page, 1 << order);
3500 }
3501 EXPORT_SYMBOL_GPL(split_page);
3502
3503 int __isolate_free_page(struct page *page, unsigned int order)
3504 {
3505         unsigned long watermark;
3506         struct zone *zone;
3507         int mt;
3508
3509         BUG_ON(!PageBuddy(page));
3510
3511         zone = page_zone(page);
3512         mt = get_pageblock_migratetype(page);
3513
3514         if (!is_migrate_isolate(mt)) {
3515                 /*
3516                  * Obey watermarks as if the page was being allocated. We can
3517                  * emulate a high-order watermark check with a raised order-0
3518                  * watermark, because we already know our high-order page
3519                  * exists.
3520                  */
3521                 watermark = zone->_watermark[WMARK_MIN] + (1UL << order);
3522                 if (!zone_watermark_ok(zone, 0, watermark, 0, ALLOC_CMA))
3523                         return 0;
3524
3525                 __mod_zone_freepage_state(zone, -(1UL << order), mt);
3526         }
3527
3528         /* Remove page from free list */
3529
3530         del_page_from_free_list(page, zone, order);
3531
3532         /*
3533          * Set the pageblock if the isolated page is at least half of a
3534          * pageblock
3535          */
3536         if (order >= pageblock_order - 1) {
3537                 struct page *endpage = page + (1 << order) - 1;
3538                 for (; page < endpage; page += pageblock_nr_pages) {
3539                         int mt = get_pageblock_migratetype(page);
3540                         if (!is_migrate_isolate(mt) && !is_migrate_cma(mt)
3541                             && !is_migrate_highatomic(mt))
3542                                 set_pageblock_migratetype(page,
3543                                                           MIGRATE_MOVABLE);
3544                 }
3545         }
3546
3547
3548         return 1UL << order;
3549 }
3550
3551 /**
3552  * __putback_isolated_page - Return a now-isolated page back where we got it
3553  * @page: Page that was isolated
3554  * @order: Order of the isolated page
3555  * @mt: The page's pageblock's migratetype
3556  *
3557  * This function is meant to return a page pulled from the free lists via
3558  * __isolate_free_page back to the free lists they were pulled from.
3559  */
3560 void __putback_isolated_page(struct page *page, unsigned int order, int mt)
3561 {
3562         struct zone *zone = page_zone(page);
3563
3564         /* zone lock should be held when this function is called */
3565         lockdep_assert_held(&zone->lock);
3566
3567         /* Return isolated page to tail of freelist. */
3568         __free_one_page(page, page_to_pfn(page), zone, order, mt,
3569                         FPI_SKIP_REPORT_NOTIFY | FPI_TO_TAIL);
3570 }
3571
3572 /*
3573  * Update NUMA hit/miss statistics
3574  *
3575  * Must be called with interrupts disabled.
3576  */
3577 static inline void zone_statistics(struct zone *preferred_zone, struct zone *z,
3578                                    long nr_account)
3579 {
3580 #ifdef CONFIG_NUMA
3581         enum numa_stat_item local_stat = NUMA_LOCAL;
3582
3583         /* skip numa counters update if numa stats is disabled */
3584         if (!static_branch_likely(&vm_numa_stat_key))
3585                 return;
3586
3587         if (zone_to_nid(z) != numa_node_id())
3588                 local_stat = NUMA_OTHER;
3589
3590         if (zone_to_nid(z) == zone_to_nid(preferred_zone))
3591                 __count_numa_events(z, NUMA_HIT, nr_account);
3592         else {
3593                 __count_numa_events(z, NUMA_MISS, nr_account);
3594                 __count_numa_events(preferred_zone, NUMA_FOREIGN, nr_account);
3595         }
3596         __count_numa_events(z, local_stat, nr_account);
3597 #endif
3598 }
3599
3600 /* Remove page from the per-cpu list, caller must protect the list */
3601 static inline
3602 struct page *__rmqueue_pcplist(struct zone *zone, unsigned int order,
3603                         int migratetype,
3604                         unsigned int alloc_flags,
3605                         struct per_cpu_pages *pcp,
3606                         struct list_head *list)
3607 {
3608         struct page *page;
3609
3610         do {
3611                 if (list_empty(list)) {
3612                         int batch = READ_ONCE(pcp->batch);
3613                         int alloced;
3614
3615                         /*
3616                          * Scale batch relative to order if batch implies
3617                          * free pages can be stored on the PCP. Batch can
3618                          * be 1 for small zones or for boot pagesets which
3619                          * should never store free pages as the pages may
3620                          * belong to arbitrary zones.
3621                          */
3622                         if (batch > 1)
3623                                 batch = max(batch >> order, 2);
3624                         alloced = rmqueue_bulk(zone, order,
3625                                         batch, list,
3626                                         migratetype, alloc_flags);
3627
3628                         pcp->count += alloced << order;
3629                         if (unlikely(list_empty(list)))
3630                                 return NULL;
3631                 }
3632
3633                 page = list_first_entry(list, struct page, lru);
3634                 list_del(&page->lru);
3635                 pcp->count -= 1 << order;
3636         } while (check_new_pcp(page));
3637
3638         return page;
3639 }
3640
3641 /* Lock and remove page from the per-cpu list */
3642 static struct page *rmqueue_pcplist(struct zone *preferred_zone,
3643                         struct zone *zone, unsigned int order,
3644                         gfp_t gfp_flags, int migratetype,
3645                         unsigned int alloc_flags)
3646 {
3647         struct per_cpu_pages *pcp;
3648         struct list_head *list;
3649         struct page *page;
3650         unsigned long flags;
3651
3652         local_lock_irqsave(&pagesets.lock, flags);
3653
3654         /*
3655          * On allocation, reduce the number of pages that are batch freed.
3656          * See nr_pcp_free() where free_factor is increased for subsequent
3657          * frees.
3658          */
3659         pcp = this_cpu_ptr(zone->per_cpu_pageset);
3660         pcp->free_factor >>= 1;
3661         list = &pcp->lists[order_to_pindex(migratetype, order)];
3662         page = __rmqueue_pcplist(zone, order, migratetype, alloc_flags, pcp, list);
3663         local_unlock_irqrestore(&pagesets.lock, flags);
3664         if (page) {
3665                 __count_zid_vm_events(PGALLOC, page_zonenum(page), 1);
3666                 zone_statistics(preferred_zone, zone, 1);
3667         }
3668         return page;
3669 }
3670
3671 /*
3672  * Allocate a page from the given zone. Use pcplists for order-0 allocations.
3673  */
3674 static inline
3675 struct page *rmqueue(struct zone *preferred_zone,
3676                         struct zone *zone, unsigned int order,
3677                         gfp_t gfp_flags, unsigned int alloc_flags,
3678                         int migratetype)
3679 {
3680         unsigned long flags;
3681         struct page *page;
3682
3683         if (likely(pcp_allowed_order(order))) {
3684                 /*
3685                  * MIGRATE_MOVABLE pcplist could have the pages on CMA area and
3686                  * we need to skip it when CMA area isn't allowed.
3687                  */
3688                 if (!IS_ENABLED(CONFIG_CMA) || alloc_flags & ALLOC_CMA ||
3689                                 migratetype != MIGRATE_MOVABLE) {
3690                         page = rmqueue_pcplist(preferred_zone, zone, order,
3691                                         gfp_flags, migratetype, alloc_flags);
3692                         goto out;
3693                 }
3694         }
3695
3696         /*
3697          * We most definitely don't want callers attempting to
3698          * allocate greater than order-1 page units with __GFP_NOFAIL.
3699          */
3700         WARN_ON_ONCE((gfp_flags & __GFP_NOFAIL) && (order > 1));
3701         spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
3702
3703         do {
3704                 page = NULL;
3705                 /*
3706                  * order-0 request can reach here when the pcplist is skipped
3707                  * due to non-CMA allocation context. HIGHATOMIC area is
3708                  * reserved for high-order atomic allocation, so order-0
3709                  * request should skip it.
3710                  */
3711                 if (order > 0 && alloc_flags & ALLOC_HARDER) {
3712                         page = __rmqueue_smallest(zone, order, MIGRATE_HIGHATOMIC);
3713                         if (page)
3714                                 trace_mm_page_alloc_zone_locked(page, order, migratetype);
3715                 }
3716                 if (!page)
3717                         page = __rmqueue(zone, order, migratetype, alloc_flags);
3718         } while (page && check_new_pages(page, order));
3719         if (!page)
3720                 goto failed;
3721
3722         __mod_zone_freepage_state(zone, -(1 << order),
3723                                   get_pcppage_migratetype(page));
3724         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
3725
3726         __count_zid_vm_events(PGALLOC, page_zonenum(page), 1 << order);
3727         zone_statistics(preferred_zone, zone, 1);
3728
3729 out:
3730         /* Separate test+clear to avoid unnecessary atomics */
3731         if (test_bit(ZONE_BOOSTED_WATERMARK, &zone->flags)) {
3732                 clear_bit(ZONE_BOOSTED_WATERMARK, &zone->flags);
3733                 wakeup_kswapd(zone, 0, 0, zone_idx(zone));
3734         }
3735
3736         VM_BUG_ON_PAGE(page && bad_range(zone, page), page);
3737         return page;
3738
3739 failed:
3740         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
3741         return NULL;
3742 }
3743
3744 #ifdef CONFIG_FAIL_PAGE_ALLOC
3745
3746 static struct {
3747         struct fault_attr attr;
3748
3749         bool ignore_gfp_highmem;
3750         bool ignore_gfp_reclaim;
3751         u32 min_order;
3752 } fail_page_alloc = {
3753         .attr = FAULT_ATTR_INITIALIZER,
3754         .ignore_gfp_reclaim = true,
3755         .ignore_gfp_highmem = true,
3756         .min_order = 1,
3757 };
3758
3759 static int __init setup_fail_page_alloc(char *str)
3760 {
3761         return setup_fault_attr(&fail_page_alloc.attr, str);
3762 }
3763 __setup("fail_page_alloc=", setup_fail_page_alloc);
3764
3765 static bool __should_fail_alloc_page(gfp_t gfp_mask, unsigned int order)
3766 {
3767         if (order < fail_page_alloc.min_order)
3768                 return false;
3769         if (gfp_mask & __GFP_NOFAIL)
3770                 return false;
3771         if (fail_page_alloc.ignore_gfp_highmem && (gfp_mask & __GFP_HIGHMEM))
3772                 return false;
3773         if (fail_page_alloc.ignore_gfp_reclaim &&
3774                         (gfp_mask & __GFP_DIRECT_RECLAIM))
3775                 return false;
3776
3777         return should_fail(&fail_page_alloc.attr, 1 << order);
3778 }
3779
3780 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION_DEBUG_FS
3781
3782 static int __init fail_page_alloc_debugfs(void)
3783 {
3784         umode_t mode = S_IFREG | 0600;
3785         struct dentry *dir;
3786
3787         dir = fault_create_debugfs_attr("fail_page_alloc", NULL,
3788                                         &fail_page_alloc.attr);
3789
3790         debugfs_create_bool("ignore-gfp-wait", mode, dir,
3791                             &fail_page_alloc.ignore_gfp_reclaim);
3792         debugfs_create_bool("ignore-gfp-highmem", mode, dir,
3793                             &fail_page_alloc.ignore_gfp_highmem);
3794         debugfs_create_u32("min-order", mode, dir, &fail_page_alloc.min_order);
3795
3796         return 0;
3797 }
3798
3799 late_initcall(fail_page_alloc_debugfs);
3800
3801 #endif /* CONFIG_FAULT_INJECTION_DEBUG_FS */
3802
3803 #else /* CONFIG_FAIL_PAGE_ALLOC */
3804
3805 static inline bool __should_fail_alloc_page(gfp_t gfp_mask, unsigned int order)
3806 {
3807         return false;
3808 }
3809
3810 #endif /* CONFIG_FAIL_PAGE_ALLOC */
3811
3812 noinline bool should_fail_alloc_page(gfp_t gfp_mask, unsigned int order)
3813 {
3814         return __should_fail_alloc_page(gfp_mask, order);
3815 }
3816 ALLOW_ERROR_INJECTION(should_fail_alloc_page, TRUE);
3817
3818 static inline long __zone_watermark_unusable_free(struct zone *z,
3819                                 unsigned int order, unsigned int alloc_flags)
3820 {
3821         const bool alloc_harder = (alloc_flags & (ALLOC_HARDER|ALLOC_OOM));
3822         long unusable_free = (1 << order) - 1;
3823
3824         /*
3825          * If the caller does not have rights to ALLOC_HARDER then subtract
3826          * the high-atomic reserves. This will over-estimate the size of the
3827          * atomic reserve but it avoids a search.
3828          */
3829         if (likely(!alloc_harder))
3830                 unusable_free += z->nr_reserved_highatomic;
3831
3832 #ifdef CONFIG_CMA
3833         /* If allocation can't use CMA areas don't use free CMA pages */
3834         if (!(alloc_flags & ALLOC_CMA))
3835                 unusable_free += zone_page_state(z, NR_FREE_CMA_PAGES);
3836 #endif
3837
3838         return unusable_free;
3839 }
3840
3841 /*
3842  * Return true if free base pages are above 'mark'. For high-order checks it
3843  * will return true of the order-0 watermark is reached and there is at least
3844  * one free page of a suitable size. Checking now avoids taking the zone lock
3845  * to check in the allocation paths if no pages are free.
3846  */
3847 bool __zone_watermark_ok(struct zone *z, unsigned int order, unsigned long mark,
3848                          int highest_zoneidx, unsigned int alloc_flags,
3849                          long free_pages)
3850 {
3851         long min = mark;
3852         int o;
3853         const bool alloc_harder = (alloc_flags & (ALLOC_HARDER|ALLOC_OOM));
3854
3855         /* free_pages may go negative - that's OK */
3856         free_pages -= __zone_watermark_unusable_free(z, order, alloc_flags);
3857
3858         if (alloc_flags & ALLOC_HIGH)
3859                 min -= min / 2;
3860
3861         if (unlikely(alloc_harder)) {
3862                 /*
3863                  * OOM victims can try even harder than normal ALLOC_HARDER
3864                  * users on the grounds that it's definitely going to be in
3865                  * the exit path shortly and free memory. Any allocation it
3866                  * makes during the free path will be small and short-lived.
3867                  */
3868                 if (alloc_flags & ALLOC_OOM)
3869                         min -= min / 2;
3870                 else
3871                         min -= min / 4;
3872         }
3873
3874         /*
3875          * Check watermarks for an order-0 allocation request. If these
3876          * are not met, then a high-order request also cannot go ahead
3877          * even if a suitable page happened to be free.
3878          */
3879         if (free_pages <= min + z->lowmem_reserve[highest_zoneidx])
3880                 return false;
3881
3882         /* If this is an order-0 request then the watermark is fine */
3883         if (!order)
3884                 return true;
3885
3886         /* For a high-order request, check at least one suitable page is free */
3887         for (o = order; o < MAX_ORDER; o++) {
3888                 struct free_area *area = &z->free_area[o];
3889                 int mt;
3890
3891                 if (!area->nr_free)
3892                         continue;
3893
3894                 for (mt = 0; mt < MIGRATE_PCPTYPES; mt++) {
3895                         if (!free_area_empty(area, mt))
3896                                 return true;
3897                 }
3898
3899 #ifdef CONFIG_CMA
3900                 if ((alloc_flags & ALLOC_CMA) &&
3901                     !free_area_empty(area, MIGRATE_CMA)) {
3902                         return true;
3903                 }
3904 #endif
3905                 if (alloc_harder && !free_area_empty(area, MIGRATE_HIGHATOMIC))
3906                         return true;
3907         }
3908         return false;
3909 }
3910
3911 bool zone_watermark_ok(struct zone *z, unsigned int order, unsigned long mark,
3912                       int highest_zoneidx, unsigned int alloc_flags)
3913 {
3914         return __zone_watermark_ok(z, order, mark, highest_zoneidx, alloc_flags,
3915                                         zone_page_state(z, NR_FREE_PAGES));
3916 }
3917
3918 static inline bool zone_watermark_fast(struct zone *z, unsigned int order,
3919                                 unsigned long mark, int highest_zoneidx,
3920                                 unsigned int alloc_flags, gfp_t gfp_mask)
3921 {
3922         long free_pages;
3923
3924         free_pages = zone_page_state(z, NR_FREE_PAGES);
3925
3926         /*
3927          * Fast check for order-0 only. If this fails then the reserves
3928          * need to be calculated.
3929          */
3930         if (!order) {
3931                 long usable_free;
3932                 long reserved;
3933
3934                 usable_free = free_pages;
3935                 reserved = __zone_watermark_unusable_free(z, 0, alloc_flags);
3936
3937                 /* reserved may over estimate high-atomic reserves. */
3938                 usable_free -= min(usable_free, reserved);
3939                 if (usable_free > mark + z->lowmem_reserve[highest_zoneidx])
3940                         return true;
3941         }
3942
3943         if (__zone_watermark_ok(z, order, mark, highest_zoneidx, alloc_flags,
3944                                         free_pages))
3945                 return true;
3946         /*
3947          * Ignore watermark boosting for GFP_ATOMIC order-0 allocations
3948          * when checking the min watermark. The min watermark is the
3949          * point where boosting is ignored so that kswapd is woken up
3950          * when below the low watermark.
3951          */
3952         if (unlikely(!order && (gfp_mask & __GFP_ATOMIC) && z->watermark_boost
3953                 && ((alloc_flags & ALLOC_WMARK_MASK) == WMARK_MIN))) {
3954                 mark = z->_watermark[WMARK_MIN];
3955                 return __zone_watermark_ok(z, order, mark, highest_zoneidx,
3956                                         alloc_flags, free_pages);
3957         }
3958
3959         return false;
3960 }
3961
3962 bool zone_watermark_ok_safe(struct zone *z, unsigned int order,
3963                         unsigned long mark, int highest_zoneidx)
3964 {
3965         long free_pages = zone_page_state(z, NR_FREE_PAGES);
3966
3967         if (z->percpu_drift_mark && free_pages < z->percpu_drift_mark)
3968                 free_pages = zone_page_state_snapshot(z, NR_FREE_PAGES);
3969
3970         return __zone_watermark_ok(z, order, mark, highest_zoneidx, 0,
3971                                                                 free_pages);
3972 }
3973
3974 #ifdef CONFIG_NUMA
3975 static bool zone_allows_reclaim(struct zone *local_zone, struct zone *zone)
3976 {
3977         return node_distance(zone_to_nid(local_zone), zone_to_nid(zone)) <=
3978                                 node_reclaim_distance;
3979 }
3980 #else   /* CONFIG_NUMA */
3981 static bool zone_allows_reclaim(struct zone *local_zone, struct zone *zone)
3982 {
3983         return true;
3984 }
3985 #endif  /* CONFIG_NUMA */
3986
3987 /*
3988  * The restriction on ZONE_DMA32 as being a suitable zone to use to avoid
3989  * fragmentation is subtle. If the preferred zone was HIGHMEM then
3990  * premature use of a lower zone may cause lowmem pressure problems that
3991  * are worse than fragmentation. If the next zone is ZONE_DMA then it is
3992  * probably too small. It only makes sense to spread allocations to avoid
3993  * fragmentation between the Normal and DMA32 zones.
3994  */
3995 static inline unsigned int
3996 alloc_flags_nofragment(struct zone *zone, gfp_t gfp_mask)
3997 {
3998         unsigned int alloc_flags;
3999
4000         /*
4001          * __GFP_KSWAPD_RECLAIM is assumed to be the same as ALLOC_KSWAPD
4002          * to save a branch.
4003          */
4004         alloc_flags = (__force int) (gfp_mask & __GFP_KSWAPD_RECLAIM);
4005
4006 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA32
4007         if (!zone)
4008                 return alloc_flags;
4009
4010         if (zone_idx(zone) != ZONE_NORMAL)
4011                 return alloc_flags;
4012
4013         /*
4014          * If ZONE_DMA32 exists, assume it is the one after ZONE_NORMAL and
4015          * the pointer is within zone->zone_pgdat->node_zones[]. Also assume
4016          * on UMA that if Normal is populated then so is DMA32.
4017          */
4018         BUILD_BUG_ON(ZONE_NORMAL - ZONE_DMA32 != 1);
4019         if (nr_online_nodes > 1 && !populated_zone(--zone))
4020                 return alloc_flags;
4021
4022         alloc_flags |= ALLOC_NOFRAGMENT;
4023 #endif /* CONFIG_ZONE_DMA32 */
4024         return alloc_flags;
4025 }
4026
4027 /* Must be called after current_gfp_context() which can change gfp_mask */
4028 static inline unsigned int gfp_to_alloc_flags_cma(gfp_t gfp_mask,
4029                                                   unsigned int alloc_flags)
4030 {
4031 #ifdef CONFIG_CMA
4032         if (gfp_migratetype(gfp_mask) == MIGRATE_MOVABLE)
4033                 alloc_flags |= ALLOC_CMA;
4034 #endif
4035         return alloc_flags;
4036 }
4037
4038 /*
4039  * get_page_from_freelist goes through the zonelist trying to allocate
4040  * a page.
4041  */
4042 static struct page *
4043 get_page_from_freelist(gfp_t gfp_mask, unsigned int order, int alloc_flags,
4044                                                 const struct alloc_context *ac)
4045 {
4046         struct zoneref *z;
4047         struct zone *zone;
4048         struct pglist_data *last_pgdat_dirty_limit = NULL;
4049         bool no_fallback;
4050
4051 retry:
4052         /*
4053          * Scan zonelist, looking for a zone with enough free.
4054          * See also __cpuset_node_allowed() comment in kernel/cpuset.c.
4055          */
4056         no_fallback = alloc_flags & ALLOC_NOFRAGMENT;
4057         z = ac->preferred_zoneref;
4058         for_next_zone_zonelist_nodemask(zone, z, ac->highest_zoneidx,
4059                                         ac->nodemask) {
4060                 struct page *page;
4061                 unsigned long mark;
4062
4063                 if (cpusets_enabled() &&
4064                         (alloc_flags & ALLOC_CPUSET) &&
4065                         !__cpuset_zone_allowed(zone, gfp_mask))
4066                                 continue;
4067                 /*
4068                  * When allocating a page cache page for writing, we
4069                  * want to get it from a node that is within its dirty
4070                  * limit, such that no single node holds more than its
4071                  * proportional share of globally allowed dirty pages.
4072                  * The dirty limits take into account the node's
4073                  * lowmem reserves and high watermark so that kswapd
4074                  * should be able to balance it without having to
4075                  * write pages from its LRU list.
4076                  *
4077                  * XXX: For now, allow allocations to potentially
4078                  * exceed the per-node dirty limit in the slowpath
4079                  * (spread_dirty_pages unset) before going into reclaim,
4080                  * which is important when on a NUMA setup the allowed
4081                  * nodes are together not big enough to reach the
4082                  * global limit.  The proper fix for these situations
4083                  * will require awareness of nodes in the
4084                  * dirty-throttling and the flusher threads.
4085                  */
4086                 if (ac->spread_dirty_pages) {
4087                         if (last_pgdat_dirty_limit == zone->zone_pgdat)
4088                                 continue;
4089
4090                         if (!node_dirty_ok(zone->zone_pgdat)) {
4091                                 last_pgdat_dirty_limit = zone->zone_pgdat;
4092                                 continue;
4093                         }
4094                 }
4095
4096                 if (no_fallback && nr_online_nodes > 1 &&
4097                     zone != ac->preferred_zoneref->zone) {
4098                         int local_nid;
4099
4100                         /*
4101                          * If moving to a remote node, retry but allow
4102                          * fragmenting fallbacks. Locality is more important
4103                          * than fragmentation avoidance.
4104                          */
4105                         local_nid = zone_to_nid(ac->preferred_zoneref->zone);
4106                         if (zone_to_nid(zone) != local_nid) {
4107                                 alloc_flags &= ~ALLOC_NOFRAGMENT;
4108                                 goto retry;
4109                         }
4110                 }
4111
4112                 mark = wmark_pages(zone, alloc_flags & ALLOC_WMARK_MASK);
4113                 if (!zone_watermark_fast(zone, order, mark,
4114                                        ac->highest_zoneidx, alloc_flags,
4115                                        gfp_mask)) {
4116                         int ret;
4117
4118 #ifdef CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT
4119                         /*
4120                          * Watermark failed for this zone, but see if we can
4121                          * grow this zone if it contains deferred pages.
4122                          */
4123                         if (static_branch_unlikely(&deferred_pages)) {
4124                                 if (_deferred_grow_zone(zone, order))
4125                                         goto try_this_zone;
4126                         }
4127 #endif
4128                         /* Checked here to keep the fast path fast */
4129                         BUILD_BUG_ON(ALLOC_NO_WATERMARKS < NR_WMARK);
4130                         if (alloc_flags & ALLOC_NO_WATERMARKS)
4131                                 goto try_this_zone;
4132
4133                         if (!node_reclaim_enabled() ||
4134                             !zone_allows_reclaim(ac->preferred_zoneref->zone, zone))
4135                                 continue;
4136
4137                         ret = node_reclaim(zone->zone_pgdat, gfp_mask, order);
4138                         switch (ret) {
4139                         case NODE_RECLAIM_NOSCAN:
4140                                 /* did not scan */
4141                                 continue;
4142                         case NODE_RECLAIM_FULL:
4143                                 /* scanned but unreclaimable */
4144                                 continue;
4145                         default:
4146                                 /* did we reclaim enough */
4147                                 if (zone_watermark_ok(zone, order, mark,
4148                                         ac->highest_zoneidx, alloc_flags))
4149                                         goto try_this_zone;
4150
4151                                 continue;
4152                         }
4153                 }
4154
4155 try_this_zone:
4156                 page = rmqueue(ac->preferred_zoneref->zone, zone, order,
4157                                 gfp_mask, alloc_flags, ac->migratetype);
4158                 if (page) {
4159                         prep_new_page(page, order, gfp_mask, alloc_flags);
4160
4161                         /*
4162                          * If this is a high-order atomic allocation then check
4163                          * if the pageblock should be reserved for the future
4164                          */
4165                         if (unlikely(order && (alloc_flags & ALLOC_HARDER)))
4166                                 reserve_highatomic_pageblock(page, zone, order);
4167
4168                         return page;
4169                 } else {
4170 #ifdef CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT
4171                         /* Try again if zone has deferred pages */
4172                         if (static_branch_unlikely(&deferred_pages)) {
4173                                 if (_deferred_grow_zone(zone, order))
4174                                         goto try_this_zone;
4175                         }
4176 #endif
4177                 }
4178         }
4179
4180         /*
4181          * It's possible on a UMA machine to get through all zones that are
4182          * fragmented. If avoiding fragmentation, reset and try again.
4183          */
4184         if (no_fallback) {
4185                 alloc_flags &= ~ALLOC_NOFRAGMENT;
4186                 goto retry;
4187         }
4188
4189         return NULL;
4190 }
4191
4192 static void warn_alloc_show_mem(gfp_t gfp_mask, nodemask_t *nodemask)
4193 {
4194         unsigned int filter = SHOW_MEM_FILTER_NODES;
4195
4196         /*
4197          * This documents exceptions given to allocations in certain
4198          * contexts that are allowed to allocate outside current's set
4199          * of allowed nodes.
4200          */
4201         if (!(gfp_mask & __GFP_NOMEMALLOC))
4202                 if (tsk_is_oom_victim(current) ||
4203                     (current->flags & (PF_MEMALLOC | PF_EXITING)))
4204                         filter &= ~SHOW_MEM_FILTER_NODES;
4205         if (!in_task() || !(gfp_mask & __GFP_DIRECT_RECLAIM))
4206                 filter &= ~SHOW_MEM_FILTER_NODES;
4207
4208         show_mem(filter, nodemask);
4209 }
4210
4211 void warn_alloc(gfp_t gfp_mask, nodemask_t *nodemask, const char *fmt, ...)
4212 {
4213         struct va_format vaf;
4214         va_list args;
4215         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(nopage_rs, 10*HZ, 1);
4216
4217         if ((gfp_mask & __GFP_NOWARN) ||
4218              !__ratelimit(&nopage_rs) ||
4219              ((gfp_mask & __GFP_DMA) && !has_managed_dma()))
4220                 return;
4221
4222         va_start(args, fmt);
4223         vaf.fmt = fmt;
4224         vaf.va = &args;
4225         pr_warn("%s: %pV, mode:%#x(%pGg), nodemask=%*pbl",
4226                         current->comm, &vaf, gfp_mask, &gfp_mask,
4227                         nodemask_pr_args(nodemask));
4228         va_end(args);
4229
4230         cpuset_print_current_mems_allowed();
4231         pr_cont("\n");
4232         dump_stack();
4233         warn_alloc_show_mem(gfp_mask, nodemask);
4234 }
4235
4236 static inline struct page *
4237 __alloc_pages_cpuset_fallback(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
4238                               unsigned int alloc_flags,
4239                               const struct alloc_context *ac)
4240 {
4241         struct page *page;
4242
4243         page = get_page_from_freelist(gfp_mask, order,
4244                         alloc_flags|ALLOC_CPUSET, ac);
4245         /*
4246          * fallback to ignore cpuset restriction if our nodes
4247          * are depleted
4248          */
4249         if (!page)
4250                 page = get_page_from_freelist(gfp_mask, order,
4251                                 alloc_flags, ac);
4252
4253         return page;
4254 }
4255
4256 static inline struct page *
4257 __alloc_pages_may_oom(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
4258         const struct alloc_context *ac, unsigned long *did_some_progress)
4259 {
4260         struct oom_control oc = {
4261                 .zonelist = ac->zonelist,
4262                 .nodemask = ac->nodemask,
4263                 .memcg = NULL,
4264                 .gfp_mask = gfp_mask,
4265                 .order = order,
4266         };
4267         struct page *page;
4268
4269         *did_some_progress = 0;
4270
4271         /*
4272          * Acquire the oom lock.  If that fails, somebody else is
4273          * making progress for us.
4274          */
4275         if (!mutex_trylock(&oom_lock)) {
4276                 *did_some_progress = 1;
4277                 schedule_timeout_uninterruptible(1);
4278                 return NULL;
4279         }
4280
4281         /*
4282          * Go through the zonelist yet one more time, keep very high watermark
4283          * here, this is only to catch a parallel oom killing, we must fail if
4284          * we're still under heavy pressure. But make sure that this reclaim
4285          * attempt shall not depend on __GFP_DIRECT_RECLAIM && !__GFP_NORETRY
4286          * allocation which will never fail due to oom_lock already held.
4287          */
4288         page = get_page_from_freelist((gfp_mask | __GFP_HARDWALL) &
4289                                       ~__GFP_DIRECT_RECLAIM, order,
4290                                       ALLOC_WMARK_HIGH|ALLOC_CPUSET, ac);
4291         if (page)
4292                 goto out;
4293
4294         /* Coredumps can quickly deplete all memory reserves */
4295         if (current->flags & PF_DUMPCORE)
4296                 goto out;
4297         /* The OOM killer will not help higher order allocs */
4298         if (order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER)
4299                 goto out;
4300         /*
4301          * We have already exhausted all our reclaim opportunities without any
4302          * success so it is time to admit defeat. We will skip the OOM killer
4303          * because it is very likely that the caller has a more reasonable
4304          * fallback than shooting a random task.
4305          *
4306          * The OOM killer may not free memory on a specific node.
4307          */
4308         if (gfp_mask & (__GFP_RETRY_MAYFAIL | __GFP_THISNODE))
4309                 goto out;
4310         /* The OOM killer does not needlessly kill tasks for lowmem */
4311         if (ac->highest_zoneidx < ZONE_NORMAL)
4312                 goto out;
4313         if (pm_suspended_storage())
4314                 goto out;
4315         /*
4316          * XXX: GFP_NOFS allocations should rather fail than rely on
4317          * other request to make a forward progress.
4318          * We are in an unfortunate situation where out_of_memory cannot
4319          * do much for this context but let's try it to at least get
4320          * access to memory reserved if the current task is killed (see
4321          * out_of_memory). Once filesystems are ready to handle allocation
4322          * failures more gracefully we should just bail out here.
4323          */
4324
4325         /* Exhausted what can be done so it's blame time */
4326         if (out_of_memory(&oc) || WARN_ON_ONCE(gfp_mask & __GFP_NOFAIL)) {
4327                 *did_some_progress = 1;
4328
4329                 /*
4330                  * Help non-failing allocations by giving them access to memory
4331                  * reserves
4332                  */
4333                 if (gfp_mask & __GFP_NOFAIL)
4334                         page = __alloc_pages_cpuset_fallback(gfp_mask, order,
4335                                         ALLOC_NO_WATERMARKS, ac);
4336         }
4337 out:
4338         mutex_unlock(&oom_lock);
4339         return page;
4340 }
4341
4342 /*
4343  * Maximum number of compaction retries with a progress before OOM
4344  * killer is consider as the only way to move forward.
4345  */
4346 #define MAX_COMPACT_RETRIES 16
4347
4348 #ifdef CONFIG_COMPACTION
4349 /* Try memory compaction for high-order allocations before reclaim */
4350 static struct page *
4351 __alloc_pages_direct_compact(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
4352                 unsigned int alloc_flags, const struct alloc_context *ac,
4353                 enum compact_priority prio, enum compact_result *compact_result)
4354 {
4355         struct page *page = NULL;
4356         unsigned long pflags;
4357         unsigned int noreclaim_flag;
4358
4359         if (!order)
4360                 return NULL;
4361
4362         psi_memstall_enter(&pflags);
4363         noreclaim_flag = memalloc_noreclaim_save();
4364
4365         *compact_result = try_to_compact_pages(gfp_mask, order, alloc_flags, ac,
4366                                                                 prio, &page);
4367
4368         memalloc_noreclaim_restore(noreclaim_flag);
4369         psi_memstall_leave(&pflags);
4370
4371         if (*compact_result == COMPACT_SKIPPED)
4372                 return NULL;
4373         /*
4374          * At least in one zone compaction wasn't deferred or skipped, so let's
4375          * count a compaction stall
4376          */
4377         count_vm_event(COMPACTSTALL);
4378
4379         /* Prep a captured page if available */
4380         if (page)
4381                 prep_new_page(page, order, gfp_mask, alloc_flags);
4382
4383         /* Try get a page from the freelist if available */
4384         if (!page)
4385                 page = get_page_from_freelist(gfp_mask, order, alloc_flags, ac);
4386
4387         if (page) {
4388                 struct zone *zone = page_zone(page);
4389
4390                 zone->compact_blockskip_flush = false;
4391                 compaction_defer_reset(zone, order, true);
4392                 count_vm_event(COMPACTSUCCESS);
4393                 return page;
4394         }
4395
4396         /*
4397          * It's bad if compaction run occurs and fails. The most likely reason
4398          * is that pages exist, but not enough to satisfy watermarks.
4399          */
4400         count_vm_event(COMPACTFAIL);
4401
4402         cond_resched();
4403
4404         return NULL;
4405 }
4406
4407 static inline bool
4408 should_compact_retry(struct alloc_context *ac, int order, int alloc_flags,
4409                      enum compact_result compact_result,
4410                      enum compact_priority *compact_priority,
4411                      int *compaction_retries)
4412 {
4413         int max_retries = MAX_COMPACT_RETRIES;
4414         int min_priority;
4415         bool ret = false;
4416         int retries = *compaction_retries;
4417         enum compact_priority priority = *compact_priority;
4418
4419         if (!order)
4420                 return false;
4421
4422         if (fatal_signal_pending(current))
4423                 return false;
4424
4425         if (compaction_made_progress(compact_result))
4426                 (*compaction_retries)++;
4427
4428         /*
4429          * compaction considers all the zone as desperately out of memory
4430          * so it doesn't really make much sense to retry except when the
4431          * failure could be caused by insufficient priority
4432          */
4433         if (compaction_failed(compact_result))
4434                 goto check_priority;
4435
4436         /*
4437          * compaction was skipped because there are not enough order-0 pages
4438          * to work with, so we retry only if it looks like reclaim can help.
4439          */
4440         if (compaction_needs_reclaim(compact_result)) {
4441                 ret = compaction_zonelist_suitable(ac, order, alloc_flags);
4442                 goto out;
4443         }
4444
4445         /*
4446          * make sure the compaction wasn't deferred or didn't bail out early
4447          * due to locks contention before we declare that we should give up.
4448          * But the next retry should use a higher priority if allowed, so
4449          * we don't just keep bailing out endlessly.
4450          */
4451         if (compaction_withdrawn(compact_result)) {
4452                 goto check_priority;
4453         }
4454
4455         /*
4456          * !costly requests are much more important than __GFP_RETRY_MAYFAIL
4457          * costly ones because they are de facto nofail and invoke OOM
4458          * killer to move on while costly can fail and users are ready
4459          * to cope with that. 1/4 retries is rather arbitrary but we
4460          * would need much more detailed feedback from compaction to
4461          * make a better decision.
4462          */
4463         if (order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER)
4464                 max_retries /= 4;
4465         if (*compaction_retries <= max_retries) {
4466                 ret = true;
4467                 goto out;
4468         }
4469
4470         /*
4471          * Make sure there are attempts at the highest priority if we exhausted
4472          * all retries or failed at the lower priorities.
4473          */
4474 check_priority:
4475         min_priority = (order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER) ?
4476                         MIN_COMPACT_COSTLY_PRIORITY : MIN_COMPACT_PRIORITY;
4477
4478         if (*compact_priority > min_priority) {
4479                 (*compact_priority)--;
4480                 *compaction_retries = 0;
4481                 ret = true;
4482         }
4483 out:
4484         trace_compact_retry(order, priority, compact_result, retries, max_retries, ret);
4485         return ret;
4486 }
4487 #else
4488 static inline struct page *
4489 __alloc_pages_direct_compact(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
4490                 unsigned int alloc_flags, const struct alloc_context *ac,
4491                 enum compact_priority prio, enum compact_result *compact_result)
4492 {
4493         *compact_result = COMPACT_SKIPPED;
4494         return NULL;
4495 }
4496
4497 static inline bool
4498 should_compact_retry(struct alloc_context *ac, unsigned int order, int alloc_flags,
4499                      enum compact_result compact_result,
4500                      enum compact_priority *compact_priority,
4501                      int *compaction_retries)
4502 {
4503         struct zone *zone;
4504         struct zoneref *z;
4505
4506         if (!order || order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER)
4507                 return false;
4508
4509         /*
4510          * There are setups with compaction disabled which would prefer to loop
4511          * inside the allocator rather than hit the oom killer prematurely.
4512          * Let's give them a good hope and keep retrying while the order-0
4513          * watermarks are OK.
4514          */
4515         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, ac->zonelist,
4516                                 ac->highest_zoneidx, ac->nodemask) {
4517                 if (zone_watermark_ok(zone, 0, min_wmark_pages(zone),
4518                                         ac->highest_zoneidx, alloc_flags))
4519                         return true;
4520         }
4521         return false;
4522 }
4523 #endif /* CONFIG_COMPACTION */
4524
4525 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
4526 static struct lockdep_map __fs_reclaim_map =
4527         STATIC_LOCKDEP_MAP_INIT("fs_reclaim", &__fs_reclaim_map);
4528
4529 static bool __need_reclaim(gfp_t gfp_mask)
4530 {
4531         /* no reclaim without waiting on it */
4532         if (!(gfp_mask & __GFP_DIRECT_RECLAIM))
4533                 return false;
4534
4535         /* this guy won't enter reclaim */
4536         if (current->flags & PF_MEMALLOC)
4537                 return false;
4538
4539         if (gfp_mask & __GFP_NOLOCKDEP)
4540                 return false;
4541
4542         return true;
4543 }
4544
4545 void __fs_reclaim_acquire(unsigned long ip)
4546 {
4547         lock_acquire_exclusive(&__fs_reclaim_map, 0, 0, NULL, ip);
4548 }
4549
4550 void __fs_reclaim_release(unsigned long ip)
4551 {
4552         lock_release(&__fs_reclaim_map, ip);
4553 }
4554
4555 void fs_reclaim_acquire(gfp_t gfp_mask)
4556 {
4557         gfp_mask = current_gfp_context(gfp_mask);
4558
4559         if (__need_reclaim(gfp_mask)) {
4560                 if (gfp_mask & __GFP_FS)
4561                         __fs_reclaim_acquire(_RET_IP_);
4562
4563 #ifdef CONFIG_MMU_NOTIFIER
4564                 lock_map_acquire(&__mmu_notifier_invalidate_range_start_map);
4565                 lock_map_release(&__mmu_notifier_invalidate_range_start_map);
4566 #endif
4567
4568         }
4569 }
4570 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_reclaim_acquire);
4571
4572 void fs_reclaim_release(gfp_t gfp_mask)
4573 {
4574         gfp_mask = current_gfp_context(gfp_mask);
4575
4576         if (__need_reclaim(gfp_mask)) {
4577                 if (gfp_mask & __GFP_FS)
4578                         __fs_reclaim_release(_RET_IP_);
4579         }
4580 }
4581 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_reclaim_release);
4582 #endif
4583
4584 /* Perform direct synchronous page reclaim */
4585 static unsigned long
4586 __perform_reclaim(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
4587                                         const struct alloc_context *ac)
4588 {
4589         unsigned int noreclaim_flag;
4590         unsigned long pflags, progress;
4591
4592         cond_resched();
4593
4594         /* We now go into synchronous reclaim */
4595         cpuset_memory_pressure_bump();
4596         psi_memstall_enter(&pflags);
4597         fs_reclaim_acquire(gfp_mask);
4598         noreclaim_flag = memalloc_noreclaim_save();
4599
4600         progress = try_to_free_pages(ac->zonelist, order, gfp_mask,
4601                                                                 ac->nodemask);
4602
4603         memalloc_noreclaim_restore(noreclaim_flag);
4604         fs_reclaim_release(gfp_mask);
4605         psi_memstall_leave(&pflags);
4606
4607         cond_resched();
4608
4609         return progress;
4610 }
4611
4612 /* The really slow allocator path where we enter direct reclaim */
4613 static inline struct page *
4614 __alloc_pages_direct_reclaim(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
4615                 unsigned int alloc_flags, const struct alloc_context *ac,
4616                 unsigned long *did_some_progress)
4617 {
4618         struct page *page = NULL;
4619         bool drained = false;
4620
4621         *did_some_progress = __perform_reclaim(gfp_mask, order, ac);
4622         if (unlikely(!(*did_some_progress)))
4623                 return NULL;
4624
4625 retry:
4626         page = get_page_from_freelist(gfp_mask, order, alloc_flags, ac);
4627
4628         /*
4629          * If an allocation failed after direct reclaim, it could be because
4630          * pages are pinned on the per-cpu lists or in high alloc reserves.
4631          * Shrink them and try again
4632          */
4633         if (!page && !drained) {
4634                 unreserve_highatomic_pageblock(ac, false);
4635                 drain_all_pages(NULL);
4636                 drained = true;
4637                 goto retry;
4638         }
4639
4640         return page;
4641 }
4642
4643 static void wake_all_kswapds(unsigned int order, gfp_t gfp_mask,
4644                              const struct alloc_context *ac)
4645 {
4646         struct zoneref *z;
4647         struct zone *zone;
4648         pg_data_t *last_pgdat = NULL;
4649         enum zone_type highest_zoneidx = ac->highest_zoneidx;
4650
4651         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, ac->zonelist, highest_zoneidx,
4652                                         ac->nodemask) {
4653                 if (last_pgdat != zone->zone_pgdat)
4654                         wakeup_kswapd(zone, gfp_mask, order, highest_zoneidx);
4655                 last_pgdat = zone->zone_pgdat;
4656         }
4657 }
4658
4659 static inline unsigned int
4660 gfp_to_alloc_flags(gfp_t gfp_mask)
4661 {
4662         unsigned int alloc_flags = ALLOC_WMARK_MIN | ALLOC_CPUSET;
4663
4664         /*
4665          * __GFP_HIGH is assumed to be the same as ALLOC_HIGH
4666          * and __GFP_KSWAPD_RECLAIM is assumed to be the same as ALLOC_KSWAPD
4667          * to save two branches.
4668          */
4669         BUILD_BUG_ON(__GFP_HIGH != (__force gfp_t) ALLOC_HIGH);
4670         BUILD_BUG_ON(__GFP_KSWAPD_RECLAIM != (__force gfp_t) ALLOC_KSWAPD);
4671
4672         /*
4673          * The caller may dip into page reserves a bit more if the caller
4674          * cannot run direct reclaim, or if the caller has realtime scheduling
4675          * policy or is asking for __GFP_HIGH memory.  GFP_ATOMIC requests will
4676          * set both ALLOC_HARDER (__GFP_ATOMIC) and ALLOC_HIGH (__GFP_HIGH).
4677          */
4678         alloc_flags |= (__force int)
4679                 (gfp_mask & (__GFP_HIGH | __GFP_KSWAPD_RECLAIM));
4680
4681         if (gfp_mask & __GFP_ATOMIC) {
4682                 /*
4683                  * Not worth trying to allocate harder for __GFP_NOMEMALLOC even
4684                  * if it can't schedule.
4685                  */
4686                 if (!(gfp_mask & __GFP_NOMEMALLOC))
4687                         alloc_flags |= ALLOC_HARDER;
4688                 /*
4689                  * Ignore cpuset mems for GFP_ATOMIC rather than fail, see the
4690                  * comment for __cpuset_node_allowed().
4691                  */
4692                 alloc_flags &= ~ALLOC_CPUSET;
4693         } else if (unlikely(rt_task(current)) && in_task())
4694                 alloc_flags |= ALLOC_HARDER;
4695
4696         alloc_flags = gfp_to_alloc_flags_cma(gfp_mask, alloc_flags);
4697
4698         return alloc_flags;
4699 }
4700
4701 static bool oom_reserves_allowed(struct task_struct *tsk)
4702 {
4703         if (!tsk_is_oom_victim(tsk))
4704                 return false;
4705
4706         /*
4707          * !MMU doesn't have oom reaper so give access to memory reserves
4708          * only to the thread with TIF_MEMDIE set
4709          */
4710         if (!IS_ENABLED(CONFIG_MMU) && !test_thread_flag(TIF_MEMDIE))
4711                 return false;
4712
4713         return true;
4714 }
4715
4716 /*
4717  * Distinguish requests which really need access to full memory
4718  * reserves from oom victims which can live with a portion of it
4719  */
4720 static inline int __gfp_pfmemalloc_flags(gfp_t gfp_mask)
4721 {
4722         if (unlikely(gfp_mask & __GFP_NOMEMALLOC))
4723                 return 0;
4724         if (gfp_mask & __GFP_MEMALLOC)
4725                 return ALLOC_NO_WATERMARKS;
4726         if (in_serving_softirq() && (current->flags & PF_MEMALLOC))
4727                 return ALLOC_NO_WATERMARKS;
4728         if (!in_interrupt()) {
4729                 if (current->flags & PF_MEMALLOC)
4730                         return ALLOC_NO_WATERMARKS;
4731                 else if (oom_reserves_allowed(current))
4732                         return ALLOC_OOM;
4733         }
4734
4735         return 0;
4736 }
4737
4738 bool gfp_pfmemalloc_allowed(gfp_t gfp_mask)
4739 {
4740         return !!__gfp_pfmemalloc_flags(gfp_mask);
4741 }
4742
4743 /*
4744  * Checks whether it makes sense to retry the reclaim to make a forward progress
4745  * for the given allocation request.
4746  *
4747  * We give up when we either have tried MAX_RECLAIM_RETRIES in a row
4748  * without success, or when we couldn't even meet the watermark if we
4749  * reclaimed all remaining pages on the LRU lists.
4750  *
4751  * Returns true if a retry is viable or false to enter the oom path.
4752  */
4753 static inline bool
4754 should_reclaim_retry(gfp_t gfp_mask, unsigned order,
4755                      struct alloc_context *ac, int alloc_flags,
4756                      bool did_some_progress, int *no_progress_loops)
4757 {
4758         struct zone *zone;
4759         struct zoneref *z;
4760         bool ret = false;
4761
4762         /*
4763          * Costly allocations might have made a progress but this doesn't mean
4764          * their order will become available due to high fragmentation so
4765          * always increment the no progress counter for them
4766          */
4767         if (did_some_progress && order <= PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER)
4768                 *no_progress_loops = 0;
4769         else
4770                 (*no_progress_loops)++;
4771
4772         /*
4773          * Make sure we converge to OOM if we cannot make any progress
4774          * several times in the row.
4775          */
4776         if (*no_progress_loops > MAX_RECLAIM_RETRIES) {
4777                 /* Before OOM, exhaust highatomic_reserve */
4778                 return unreserve_highatomic_pageblock(ac, true);
4779         }
4780
4781         /*
4782          * Keep reclaiming pages while there is a chance this will lead
4783          * somewhere.  If none of the target zones can satisfy our allocation
4784          * request even if all reclaimable pages are considered then we are
4785          * screwed and have to go OOM.
4786          */
4787         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, ac->zonelist,
4788                                 ac->highest_zoneidx, ac->nodemask) {
4789                 unsigned long available;
4790                 unsigned long reclaimable;
4791                 unsigned long min_wmark = min_wmark_pages(zone);
4792                 bool wmark;
4793
4794                 available = reclaimable = zone_reclaimable_pages(zone);
4795                 available += zone_page_state_snapshot(zone, NR_FREE_PAGES);
4796
4797                 /*
4798                  * Would the allocation succeed if we reclaimed all
4799                  * reclaimable pages?
4800                  */
4801                 wmark = __zone_watermark_ok(zone, order, min_wmark,
4802                                 ac->highest_zoneidx, alloc_flags, available);
4803                 trace_reclaim_retry_zone(z, order, reclaimable,
4804                                 available, min_wmark, *no_progress_loops, wmark);
4805                 if (wmark) {
4806                         /*
4807                          * If we didn't make any progress and have a lot of
4808                          * dirty + writeback pages then we should wait for
4809                          * an IO to complete to slow down the reclaim and
4810                          * prevent from pre mature OOM
4811                          */
4812                         if (!did_some_progress) {
4813                                 unsigned long write_pending;
4814
4815                                 write_pending = zone_page_state_snapshot(zone,
4816                                                         NR_ZONE_WRITE_PENDING);
4817
4818                                 if (2 * write_pending > reclaimable) {
4819                                         congestion_wait(BLK_RW_ASYNC, HZ/10);
4820                                         return true;
4821                                 }
4822                         }
4823
4824                         ret = true;
4825                         goto out;
4826                 }
4827         }
4828
4829 out:
4830         /*
4831          * Memory allocation/reclaim might be called from a WQ context and the
4832          * current implementation of the WQ concurrency control doesn't
4833          * recognize that a particular WQ is congested if the worker thread is
4834          * looping without ever sleeping. Therefore we have to do a short sleep
4835          * here rather than calling cond_resched().
4836          */
4837         if (current->flags & PF_WQ_WORKER)
4838                 schedule_timeout_uninterruptible(1);
4839         else
4840                 cond_resched();
4841         return ret;
4842 }
4843
4844 static inline bool
4845 check_retry_cpuset(int cpuset_mems_cookie, struct alloc_context *ac)
4846 {
4847         /*
4848          * It's possible that cpuset's mems_allowed and the nodemask from
4849          * mempolicy don't intersect. This should be normally dealt with by
4850          * policy_nodemask(), but it's possible to race with cpuset update in
4851          * such a way the check therein was true, and then it became false
4852          * before we got our cpuset_mems_cookie here.
4853          * This assumes that for all allocations, ac->nodemask can come only
4854          * from MPOL_BIND mempolicy (whose documented semantics is to be ignored
4855          * when it does not intersect with the cpuset restrictions) or the
4856          * caller can deal with a violated nodemask.
4857          */
4858         if (cpusets_enabled() && ac->nodemask &&
4859                         !cpuset_nodemask_valid_mems_allowed(ac->nodemask)) {
4860                 ac->nodemask = NULL;
4861                 return true;
4862         }
4863
4864         /*
4865          * When updating a task's mems_allowed or mempolicy nodemask, it is
4866          * possible to race with parallel threads in such a way that our
4867          * allocation can fail while the mask is being updated. If we are about
4868          * to fail, check if the cpuset changed during allocation and if so,
4869          * retry.
4870          */
4871         if (read_mems_allowed_retry(cpuset_mems_cookie))
4872                 return true;
4873
4874         return false;
4875 }
4876
4877 static inline struct page *
4878 __alloc_pages_slowpath(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
4879                                                 struct alloc_context *ac)
4880 {
4881         bool can_direct_reclaim = gfp_mask & __GFP_DIRECT_RECLAIM;
4882         const bool costly_order = order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER;
4883         struct page *page = NULL;
4884         unsigned int alloc_flags;
4885         unsigned long did_some_progress;
4886         enum compact_priority compact_priority;
4887         enum compact_result compact_result;
4888         int compaction_retries;
4889         int no_progress_loops;
4890         unsigned int cpuset_mems_cookie;
4891         int reserve_flags;
4892
4893         /*
4894          * We also sanity check to catch abuse of atomic reserves being used by
4895          * callers that are not in atomic context.
4896          */
4897         if (WARN_ON_ONCE((gfp_mask & (__GFP_ATOMIC|__GFP_DIRECT_RECLAIM)) ==
4898                                 (__GFP_ATOMIC|__GFP_DIRECT_RECLAIM)))
4899                 gfp_mask &= ~__GFP_ATOMIC;
4900
4901 retry_cpuset:
4902         compaction_retries = 0;
4903         no_progress_loops = 0;
4904         compact_priority = DEF_COMPACT_PRIORITY;
4905         cpuset_mems_cookie = read_mems_allowed_begin();
4906
4907         /*
4908          * The fast path uses conservative alloc_flags to succeed only until
4909          * kswapd needs to be woken up, and to avoid the cost of setting up
4910          * alloc_flags precisely. So we do that now.
4911          */
4912         alloc_flags = gfp_to_alloc_flags(gfp_mask);
4913
4914         /*
4915          * We need to recalculate the starting point for the zonelist iterator
4916          * because we might have used different nodemask in the fast path, or
4917          * there was a cpuset modification and we are retrying - otherwise we
4918          * could end up iterating over non-eligible zones endlessly.
4919          */
4920         ac->preferred_zoneref = first_zones_zonelist(ac->zonelist,
4921                                         ac->highest_zoneidx, ac->nodemask);
4922         if (!ac->preferred_zoneref->zone)
4923                 goto nopage;
4924
4925         if (alloc_flags & ALLOC_KSWAPD)
4926                 wake_all_kswapds(order, gfp_mask, ac);
4927
4928         /*
4929          * The adjusted alloc_flags might result in immediate success, so try
4930          * that first
4931          */
4932         page = get_page_from_freelist(gfp_mask, order, alloc_flags, ac);
4933         if (page)
4934                 goto got_pg;
4935
4936         /*
4937          * For costly allocations, try direct compaction first, as it's likely
4938          * that we have enough base pages and don't need to reclaim. For non-
4939          * movable high-order allocations, do that as well, as compaction will
4940          * try prevent permanent fragmentation by migrating from blocks of the
4941          * same migratetype.
4942          * Don't try this for allocations that are allowed to ignore
4943          * watermarks, as the ALLOC_NO_WATERMARKS attempt didn't yet happen.
4944          */
4945         if (can_direct_reclaim &&
4946                         (costly_order ||
4947                            (order > 0 && ac->migratetype != MIGRATE_MOVABLE))
4948                         && !gfp_pfmemalloc_allowed(gfp_mask)) {
4949                 page = __alloc_pages_direct_compact(gfp_mask, order,
4950                                                 alloc_flags, ac,
4951                                                 INIT_COMPACT_PRIORITY,
4952                                                 &compact_result);
4953                 if (page)
4954                         goto got_pg;
4955
4956                 /*
4957                  * Checks for costly allocations with __GFP_NORETRY, which
4958                  * includes some THP page fault allocations
4959                  */
4960                 if (costly_order && (gfp_mask & __GFP_NORETRY)) {
4961                         /*
4962                          * If allocating entire pageblock(s) and compaction
4963                          * failed because all zones are below low watermarks
4964                          * or is prohibited because it recently failed at this
4965                          * order, fail immediately unless the allocator has
4966                          * requested compaction and reclaim retry.
4967                          *
4968                          * Reclaim is
4969                          *  - potentially very expensive because zones are far
4970                          *    below their low watermarks or this is part of very
4971                          *    bursty high order allocations,
4972                          *  - not guaranteed to help because isolate_freepages()
4973                          *    may not iterate over freed pages as part of its
4974                          *    linear scan, and
4975                          *  - unlikely to make entire pageblocks free on its
4976                          *    own.
4977                          */
4978                         if (compact_result == COMPACT_SKIPPED ||
4979                             compact_result == COMPACT_DEFERRED)
4980                                 goto nopage;
4981
4982                         /*
4983                          * Looks like reclaim/compaction is worth trying, but
4984                          * sync compaction could be very expensive, so keep
4985                          * using async compaction.
4986                          */
4987                         compact_priority = INIT_COMPACT_PRIORITY;
4988                 }
4989         }
4990
4991 retry:
4992         /* Ensure kswapd doesn't accidentally go to sleep as long as we loop */
4993         if (alloc_flags & ALLOC_KSWAPD)
4994                 wake_all_kswapds(order, gfp_mask, ac);
4995
4996         reserve_flags = __gfp_pfmemalloc_flags(gfp_mask);
4997         if (reserve_flags)
4998                 alloc_flags = gfp_to_alloc_flags_cma(gfp_mask, reserve_flags);
4999
5000         /*
5001          * Reset the nodemask and zonelist iterators if memory policies can be
5002          * ignored. These allocations are high priority and system rather than
5003          * user oriented.
5004          */
5005         if (!(alloc_flags & ALLOC_CPUSET) || reserve_flags) {
5006                 ac->nodemask = NULL;
5007                 ac->preferred_zoneref = first_zones_zonelist(ac->zonelist,
5008                                         ac->highest_zoneidx, ac->nodemask);
5009         }
5010
5011         /* Attempt with potentially adjusted zonelist and alloc_flags */
5012         page = get_page_from_freelist(gfp_mask, order, alloc_flags, ac);
5013         if (page)
5014                 goto got_pg;
5015
5016         /* Caller is not willing to reclaim, we can't balance anything */
5017         if (!can_direct_reclaim)
5018                 goto nopage;
5019
5020         /* Avoid recursion of direct reclaim */
5021         if (current->flags & PF_MEMALLOC)
5022                 goto nopage;
5023
5024         /* Try direct reclaim and then allocating */
5025         page = __alloc_pages_direct_reclaim(gfp_mask, order, alloc_flags, ac,
5026                                                         &did_some_progress);
5027         if (page)
5028                 goto got_pg;
5029
5030         /* Try direct compaction and then allocating */
5031         page = __alloc_pages_direct_compact(gfp_mask, order, alloc_flags, ac,
5032                                         compact_priority, &compact_result);
5033         if (page)
5034                 goto got_pg;
5035
5036         /* Do not loop if specifically requested */
5037         if (gfp_mask & __GFP_NORETRY)
5038                 goto nopage;
5039
5040         /*
5041          * Do not retry costly high order allocations unless they are
5042          * __GFP_RETRY_MAYFAIL
5043          */
5044         if (costly_order && !(gfp_mask & __GFP_RETRY_MAYFAIL))
5045                 goto nopage;
5046
5047         if (should_reclaim_retry(gfp_mask, order, ac, alloc_flags,
5048                                  did_some_progress > 0, &no_progress_loops))
5049                 goto retry;
5050
5051         /*
5052          * It doesn't make any sense to retry for the compaction if the order-0
5053          * reclaim is not able to make any progress because the current
5054          * implementation of the compaction depends on the sufficient amount
5055          * of free memory (see __compaction_suitable)
5056          */
5057         if (did_some_progress > 0 &&
5058                         should_compact_retry(ac, order, alloc_flags,
5059                                 compact_result, &compact_priority,
5060                                 &compaction_retries))
5061                 goto retry;
5062
5063
5064         /* Deal with possible cpuset update races before we start OOM killing */
5065         if (check_retry_cpuset(cpuset_mems_cookie, ac))
5066                 goto retry_cpuset;
5067
5068         /* Reclaim has failed us, start killing things */
5069         page = __alloc_pages_may_oom(gfp_mask, order, ac, &did_some_progress);
5070         if (page)
5071                 goto got_pg;
5072
5073         /* Avoid allocations with no watermarks from looping endlessly */
5074         if (tsk_is_oom_victim(current) &&
5075             (alloc_flags & ALLOC_OOM ||
5076              (gfp_mask & __GFP_NOMEMALLOC)))
5077                 goto nopage;
5078
5079         /* Retry as long as the OOM killer is making progress */
5080         if (did_some_progress) {
5081                 no_progress_loops = 0;
5082                 goto retry;
5083         }
5084
5085 nopage:
5086         /* Deal with possible cpuset update races before we fail */
5087         if (check_retry_cpuset(cpuset_mems_cookie, ac))
5088                 goto retry_cpuset;
5089
5090         /*
5091          * Make sure that __GFP_NOFAIL request doesn't leak out and make sure
5092          * we always retry
5093          */
5094         if (gfp_mask & __GFP_NOFAIL) {
5095                 /*
5096                  * All existing users of the __GFP_NOFAIL are blockable, so warn
5097                  * of any new users that actually require GFP_NOWAIT
5098                  */
5099                 if (WARN_ON_ONCE(!can_direct_reclaim))
5100                         goto fail;
5101
5102                 /*
5103                  * PF_MEMALLOC request from this context is rather bizarre
5104                  * because we cannot reclaim anything and only can loop waiting
5105                  * for somebody to do a work for us
5106                  */
5107                 WARN_ON_ONCE(current->flags & PF_MEMALLOC);
5108
5109                 /*
5110                  * non failing costly orders are a hard requirement which we
5111                  * are not prepared for much so let's warn about these users
5112                  * so that we can identify them and convert them to something
5113                  * else.
5114                  */
5115                 WARN_ON_ONCE(order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER);
5116
5117                 /*
5118                  * Help non-failing allocations by giving them access to memory
5119                  * reserves but do not use ALLOC_NO_WATERMARKS because this
5120                  * could deplete whole memory reserves which would just make
5121                  * the situation worse
5122                  */
5123                 page = __alloc_pages_cpuset_fallback(gfp_mask, order, ALLOC_HARDER, ac);
5124                 if (page)
5125                         goto got_pg;
5126
5127                 cond_resched();
5128                 goto retry;
5129         }
5130 fail:
5131         warn_alloc(gfp_mask, ac->nodemask,
5132                         "page allocation failure: order:%u", order);
5133 got_pg:
5134         return page;
5135 }
5136
5137 static inline bool prepare_alloc_pages(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
5138                 int preferred_nid, nodemask_t *nodemask,
5139                 struct alloc_context *ac, gfp_t *alloc_gfp,
5140                 unsigned int *alloc_flags)
5141 {
5142         ac->highest_zoneidx = gfp_zone(gfp_mask);
5143         ac->zonelist = node_zonelist(preferred_nid, gfp_mask);
5144         ac->nodemask = nodemask;
5145         ac->migratetype = gfp_migratetype(gfp_mask);
5146
5147         if (cpusets_enabled()) {
5148                 *alloc_gfp |= __GFP_HARDWALL;
5149                 /*
5150                  * When we are in the interrupt context, it is irrelevant
5151                  * to the current task context. It means that any node ok.
5152                  */
5153                 if (in_task() && !ac->nodemask)
5154                         ac->nodemask = &cpuset_current_mems_allowed;
5155                 else
5156                         *alloc_flags |= ALLOC_CPUSET;
5157         }
5158
5159         fs_reclaim_acquire(gfp_mask);
5160         fs_reclaim_release(gfp_mask);
5161
5162         might_sleep_if(gfp_mask & __GFP_DIRECT_RECLAIM);
5163
5164         if (should_fail_alloc_page(gfp_mask, order))
5165                 return false;
5166
5167         *alloc_flags = gfp_to_alloc_flags_cma(gfp_mask, *alloc_flags);
5168
5169         /* Dirty zone balancing only done in the fast path */
5170         ac->spread_dirty_pages = (gfp_mask & __GFP_WRITE);
5171
5172         /*
5173          * The preferred zone is used for statistics but crucially it is
5174          * also used as the starting point for the zonelist iterator. It
5175          * may get reset for allocations that ignore memory policies.
5176          */
5177         ac->preferred_zoneref = first_zones_zonelist(ac->zonelist,
5178                                         ac->highest_zoneidx, ac->nodemask);
5179
5180         return true;
5181 }
5182
5183 /*
5184  * __alloc_pages_bulk - Allocate a number of order-0 pages to a list or array
5185  * @gfp: GFP flags for the allocation
5186  * @preferred_nid: The preferred NUMA node ID to allocate from
5187  * @nodemask: Set of nodes to allocate from, may be NULL
5188  * @nr_pages: The number of pages desired on the list or array
5189  * @page_list: Optional list to store the allocated pages
5190  * @page_array: Optional array to store the pages
5191  *
5192  * This is a batched version of the page allocator that attempts to
5193  * allocate nr_pages quickly. Pages are added to page_list if page_list
5194  * is not NULL, otherwise it is assumed that the page_array is valid.
5195  *
5196  * For lists, nr_pages is the number of pages that should be allocated.
5197  *
5198  * For arrays, only NULL elements are populated with pages and nr_pages
5199  * is the maximum number of pages that will be stored in the array.
5200  *
5201  * Returns the number of pages on the list or array.
5202  */
5203 unsigned long __alloc_pages_bulk(gfp_t gfp, int preferred_nid,
5204                         nodemask_t *nodemask, int nr_pages,
5205                         struct list_head *page_list,
5206                         struct page **page_array)
5207 {
5208         struct page *page;
5209         unsigned long flags;
5210         struct zone *zone;
5211         struct zoneref *z;
5212         struct per_cpu_pages *pcp;
5213         struct list_head *pcp_list;
5214         struct alloc_context ac;
5215         gfp_t alloc_gfp;
5216         unsigned int alloc_flags = ALLOC_WMARK_LOW;
5217         int nr_populated = 0, nr_account = 0;
5218
5219         /*
5220          * Skip populated array elements to determine if any pages need
5221          * to be allocated before disabling IRQs.
5222          */
5223         while (page_array && nr_populated < nr_pages && page_array[nr_populated])
5224                 nr_populated++;
5225
5226         /* No pages requested? */
5227         if (unlikely(nr_pages <= 0))
5228                 goto out;
5229
5230         /* Already populated array? */
5231         if (unlikely(page_array && nr_pages - nr_populated == 0))
5232                 goto out;
5233
5234         /* Bulk allocator does not support memcg accounting. */
5235         if (memcg_kmem_enabled() && (gfp & __GFP_ACCOUNT))
5236                 goto failed;
5237
5238         /* Use the single page allocator for one page. */
5239         if (nr_pages - nr_populated == 1)
5240                 goto failed;
5241
5242 #ifdef CONFIG_PAGE_OWNER
5243         /*
5244          * PAGE_OWNER may recurse into the allocator to allocate space to
5245          * save the stack with pagesets.lock held. Releasing/reacquiring
5246          * removes much of the performance benefit of bulk allocation so
5247          * force the caller to allocate one page at a time as it'll have
5248          * similar performance to added complexity to the bulk allocator.
5249          */
5250         if (static_branch_unlikely(&page_owner_inited))
5251                 goto failed;
5252 #endif
5253
5254         /* May set ALLOC_NOFRAGMENT, fragmentation will return 1 page. */
5255         gfp &= gfp_allowed_mask;
5256         alloc_gfp = gfp;
5257         if (!prepare_alloc_pages(gfp, 0, preferred_nid, nodemask, &ac, &alloc_gfp, &alloc_flags))
5258                 goto out;
5259         gfp = alloc_gfp;
5260
5261         /* Find an allowed local zone that meets the low watermark. */
5262         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, ac.zonelist, ac.highest_zoneidx, ac.nodemask) {
5263                 unsigned long mark;
5264
5265                 if (cpusets_enabled() && (alloc_flags & ALLOC_CPUSET) &&
5266                     !__cpuset_zone_allowed(zone, gfp)) {
5267                         continue;
5268                 }
5269
5270                 if (nr_online_nodes > 1 && zone != ac.preferred_zoneref->zone &&
5271                     zone_to_nid(zone) != zone_to_nid(ac.preferred_zoneref->zone)) {
5272                         goto failed;
5273                 }
5274
5275                 mark = wmark_pages(zone, alloc_flags & ALLOC_WMARK_MASK) + nr_pages;
5276                 if (zone_watermark_fast(zone, 0,  mark,
5277                                 zonelist_zone_idx(ac.preferred_zoneref),
5278                                 alloc_flags, gfp)) {
5279                         break;
5280                 }
5281         }
5282
5283         /*
5284          * If there are no allowed local zones that meets the watermarks then
5285          * try to allocate a single page and reclaim if necessary.
5286          */
5287         if (unlikely(!zone))
5288                 goto failed;
5289
5290         /* Attempt the batch allocation */
5291         local_lock_irqsave(&pagesets.lock, flags);
5292         pcp = this_cpu_ptr(zone->per_cpu_pageset);
5293         pcp_list = &pcp->lists[order_to_pindex(ac.migratetype, 0)];
5294
5295         while (nr_populated < nr_pages) {
5296
5297                 /* Skip existing pages */
5298                 if (page_array && page_array[nr_populated]) {
5299                         nr_populated++;
5300                         continue;
5301                 }
5302
5303                 page = __rmqueue_pcplist(zone, 0, ac.migratetype, alloc_flags,
5304                                                                 pcp, pcp_list);
5305                 if (unlikely(!page)) {
5306                         /* Try and allocate at least one page */
5307                         if (!nr_account)
5308                                 goto failed_irq;
5309                         break;
5310                 }
5311                 nr_account++;
5312
5313                 prep_new_page(page, 0, gfp, 0);
5314                 if (page_list)
5315                         list_add(&page->lru, page_list);
5316                 else
5317                         page_array[nr_populated] = page;
5318                 nr_populated++;
5319         }
5320
5321         local_unlock_irqrestore(&pagesets.lock, flags);
5322
5323         __count_zid_vm_events(PGALLOC, zone_idx(zone), nr_account);
5324         zone_statistics(ac.preferred_zoneref->zone, zone, nr_account);
5325
5326 out:
5327         return nr_populated;
5328
5329 failed_irq:
5330         local_unlock_irqrestore(&pagesets.lock, flags);
5331
5332 failed:
5333         page = __alloc_pages(gfp, 0, preferred_nid, nodemask);
5334         if (page) {
5335                 if (page_list)
5336                         list_add(&page->lru, page_list);
5337                 else
5338                         page_array[nr_populated] = page;
5339                 nr_populated++;
5340         }
5341
5342         goto out;
5343 }
5344 EXPORT_SYMBOL_GPL(__alloc_pages_bulk);
5345
5346 /*
5347  * This is the 'heart' of the zoned buddy allocator.
5348  */
5349 struct page *__alloc_pages(gfp_t gfp, unsigned int order, int preferred_nid,
5350                                                         nodemask_t *nodemask)
5351 {
5352         struct page *page;
5353         unsigned int alloc_flags = ALLOC_WMARK_LOW;
5354         gfp_t alloc_gfp; /* The gfp_t that was actually used for allocation */
5355         struct alloc_context ac = { };
5356
5357         /*
5358          * There are several places where we assume that the order value is sane
5359          * so bail out early if the request is out of bound.
5360          */
5361         if (unlikely(order >= MAX_ORDER)) {
5362                 WARN_ON_ONCE(!(gfp & __GFP_NOWARN));
5363                 return NULL;
5364         }
5365
5366         gfp &= gfp_allowed_mask;
5367         /*
5368          * Apply scoped allocation constraints. This is mainly about GFP_NOFS
5369          * resp. GFP_NOIO which has to be inherited for all allocation requests
5370          * from a particular context which has been marked by
5371          * memalloc_no{fs,io}_{save,restore}. And PF_MEMALLOC_PIN which ensures
5372          * movable zones are not used during allocation.
5373          */
5374         gfp = current_gfp_context(gfp);
5375         alloc_gfp = gfp;
5376         if (!prepare_alloc_pages(gfp, order, preferred_nid, nodemask, &ac,
5377                         &alloc_gfp, &alloc_flags))
5378                 return NULL;
5379
5380         /*
5381          * Forbid the first pass from falling back to types that fragment
5382          * memory until all local zones are considered.
5383          */
5384         alloc_flags |= alloc_flags_nofragment(ac.preferred_zoneref->zone, gfp);
5385
5386         /* First allocation attempt */
5387         page = get_page_from_freelist(alloc_gfp, order, alloc_flags, &ac);
5388         if (likely(page))
5389                 goto out;
5390
5391         alloc_gfp = gfp;
5392         ac.spread_dirty_pages = false;
5393
5394         /*
5395          * Restore the original nodemask if it was potentially replaced with
5396          * &cpuset_current_mems_allowed to optimize the fast-path attempt.
5397          */
5398         ac.nodemask = nodemask;
5399
5400         page = __alloc_pages_slowpath(alloc_gfp, order, &ac);
5401
5402 out:
5403         if (memcg_kmem_enabled() && (gfp & __GFP_ACCOUNT) && page &&
5404             unlikely(__memcg_kmem_charge_page(page, gfp, order) != 0)) {
5405                 __free_pages(page, order);
5406                 page = NULL;
5407         }
5408
5409         trace_mm_page_alloc(page, order, alloc_gfp, ac.migratetype);
5410
5411         return page;
5412 }
5413 EXPORT_SYMBOL(__alloc_pages);
5414
5415 /*
5416  * Common helper functions. Never use with __GFP_HIGHMEM because the returned
5417  * address cannot represent highmem pages. Use alloc_pages and then kmap if
5418  * you need to access high mem.
5419  */
5420 unsigned long __get_free_pages(gfp_t gfp_mask, unsigned int order)
5421 {
5422         struct page *page;
5423
5424         page = alloc_pages(gfp_mask & ~__GFP_HIGHMEM, order);
5425         if (!page)
5426                 return 0;
5427         return (unsigned long) page_address(page);
5428 }
5429 EXPORT_SYMBOL(__get_free_pages);
5430
5431 unsigned long get_zeroed_page(gfp_t gfp_mask)
5432 {
5433         return __get_free_pages(gfp_mask | __GFP_ZERO, 0);
5434 }
5435 EXPORT_SYMBOL(get_zeroed_page);
5436
5437 /**
5438  * __free_pages - Free pages allocated with alloc_pages().
5439  * @page: The page pointer returned from alloc_pages().
5440  * @order: The order of the allocation.
5441  *
5442  * This function can free multi-page allocations that are not compound
5443  * pages.  It does not check that the @order passed in matches that of
5444  * the allocation, so it is easy to leak memory.  Freeing more memory
5445  * than was allocated will probably emit a warning.
5446  *
5447  * If the last reference to this page is speculative, it will be released
5448  * by put_page() which only frees the first page of a non-compound
5449  * allocation.  To prevent the remaining pages from being leaked, we free
5450  * the subsequent pages here.  If you want to use the page's reference
5451  * count to decide when to free the allocation, you should allocate a
5452  * compound page, and use put_page() instead of __free_pages().
5453  *
5454  * Context: May be called in interrupt context or while holding a normal
5455  * spinlock, but not in NMI context or while holding a raw spinlock.
5456  */
5457 void __free_pages(struct page *page, unsigned int order)
5458 {
5459         if (put_page_testzero(page))
5460                 free_the_page(page, order);
5461         else if (!PageHead(page))
5462                 while (order-- > 0)
5463                         free_the_page(page + (1 << order), order);
5464 }
5465 EXPORT_SYMBOL(__free_pages);
5466
5467 void free_pages(unsigned long addr, unsigned int order)
5468 {
5469         if (addr != 0) {
5470                 VM_BUG_ON(!virt_addr_valid((void *)addr));
5471                 __free_pages(virt_to_page((void *)addr), order);
5472         }
5473 }
5474
5475 EXPORT_SYMBOL(free_pages);
5476
5477 /*
5478  * Page Fragment:
5479  *  An arbitrary-length arbitrary-offset area of memory which resides
5480  *  within a 0 or higher order page.  Multiple fragments within that page
5481  *  are individually refcounted, in the page's reference counter.
5482  *
5483  * The page_frag functions below provide a simple allocation framework for
5484  * page fragments.  This is used by the network stack and network device
5485  * drivers to provide a backing region of memory for use as either an
5486  * sk_buff->head, or to be used in the "frags" portion of skb_shared_info.
5487  */
5488 static struct page *__page_frag_cache_refill(struct page_frag_cache *nc,
5489                                              gfp_t gfp_mask)
5490 {
5491         struct page *page = NULL;
5492         gfp_t gfp = gfp_mask;
5493
5494 #if (PAGE_SIZE < PAGE_FRAG_CACHE_MAX_SIZE)
5495         gfp_mask |= __GFP_COMP | __GFP_NOWARN | __GFP_NORETRY |
5496                     __GFP_NOMEMALLOC;
5497         page = alloc_pages_node(NUMA_NO_NODE, gfp_mask,
5498                                 PAGE_FRAG_CACHE_MAX_ORDER);
5499         nc->size = page ? PAGE_FRAG_CACHE_MAX_SIZE : PAGE_SIZE;
5500 #endif
5501         if (unlikely(!page))
5502                 page = alloc_pages_node(NUMA_NO_NODE, gfp, 0);
5503
5504         nc->va = page ? page_address(page) : NULL;
5505
5506         return page;
5507 }
5508
5509 void __page_frag_cache_drain(struct page *page, unsigned int count)
5510 {
5511         VM_BUG_ON_PAGE(page_ref_count(page) == 0, page);
5512
5513         if (page_ref_sub_and_test(page, count))
5514                 free_the_page(page, compound_order(page));
5515 }
5516 EXPORT_SYMBOL(__page_frag_cache_drain);
5517
5518 void *page_frag_alloc_align(struct page_frag_cache *nc,
5519                       unsigned int fragsz, gfp_t gfp_mask,
5520                       unsigned int align_mask)
5521 {
5522         unsigned int size = PAGE_SIZE;
5523         struct page *page;
5524         int offset;
5525
5526         if (unlikely(!nc->va)) {
5527 refill:
5528                 page = __page_frag_cache_refill(nc, gfp_mask);
5529                 if (!page)
5530                         return NULL;
5531
5532 #if (PAGE_SIZE < PAGE_FRAG_CACHE_MAX_SIZE)
5533                 /* if size can vary use size else just use PAGE_SIZE */
5534                 size = nc->size;
5535 #endif
5536                 /* Even if we own the page, we do not use atomic_set().
5537                  * This would break get_page_unless_zero() users.
5538                  */
5539                 page_ref_add(page, PAGE_FRAG_CACHE_MAX_SIZE);
5540
5541                 /* reset page count bias and offset to start of new frag */
5542                 nc->pfmemalloc = page_is_pfmemalloc(page);
5543                 nc->pagecnt_bias = PAGE_FRAG_CACHE_MAX_SIZE + 1;
5544                 nc->offset = size;
5545         }
5546
5547         offset = nc->offset - fragsz;
5548         if (unlikely(offset < 0)) {
5549                 page = virt_to_page(nc->va);
5550
5551                 if (!page_ref_sub_and_test(page, nc->pagecnt_bias))
5552                         goto refill;
5553
5554                 if (unlikely(nc->pfmemalloc)) {
5555                         free_the_page(page, compound_order(page));
5556                         goto refill;
5557                 }
5558
5559 #if (PAGE_SIZE < PAGE_FRAG_CACHE_MAX_SIZE)
5560                 /* if size can vary use size else just use PAGE_SIZE */
5561                 size = nc->size;
5562 #endif
5563                 /* OK, page count is 0, we can safely set it */
5564                 set_page_count(page, PAGE_FRAG_CACHE_MAX_SIZE + 1);
5565
5566                 /* reset page count bias and offset to start of new frag */
5567                 nc->pagecnt_bias = PAGE_FRAG_CACHE_MAX_SIZE + 1;
5568                 offset = size - fragsz;
5569         }
5570
5571         nc->pagecnt_bias--;
5572         offset &= align_mask;
5573         nc->offset = offset;
5574
5575         return nc->va + offset;
5576 }
5577 EXPORT_SYMBOL(page_frag_alloc_align);
5578
5579 /*
5580  * Frees a page fragment allocated out of either a compound or order 0 page.
5581  */
5582 void page_frag_free(void *addr)
5583 {
5584         struct page *page = virt_to_head_page(addr);
5585
5586         if (unlikely(put_page_testzero(page)))
5587                 free_the_page(page, compound_order(page));
5588 }
5589 EXPORT_SYMBOL(page_frag_free);
5590
5591 static void *make_alloc_exact(unsigned long addr, unsigned int order,
5592                 size_t size)
5593 {
5594         if (addr) {
5595                 unsigned long alloc_end = addr + (PAGE_SIZE << order);
5596                 unsigned long used = addr + PAGE_ALIGN(size);
5597
5598                 split_page(virt_to_page((void *)addr), order);
5599                 while (used < alloc_end) {
5600                         free_page(used);
5601                         used += PAGE_SIZE;
5602                 }
5603         }
5604         return (void *)addr;
5605 }
5606
5607 /**
5608  * alloc_pages_exact - allocate an exact number physically-contiguous pages.
5609  * @size: the number of bytes to allocate
5610  * @gfp_mask: GFP flags for the allocation, must not contain __GFP_COMP
5611  *
5612  * This function is similar to alloc_pages(), except that it allocates the
5613  * minimum number of pages to satisfy the request.  alloc_pages() can only
5614  * allocate memory in power-of-two pages.
5615  *
5616  * This function is also limited by MAX_ORDER.
5617  *
5618  * Memory allocated by this function must be released by free_pages_exact().
5619  *
5620  * Return: pointer to the allocated area or %NULL in case of error.
5621  */
5622 void *alloc_pages_exact(size_t size, gfp_t gfp_mask)
5623 {
5624         unsigned int order = get_order(size);
5625         unsigned long addr;
5626
5627         if (WARN_ON_ONCE(gfp_mask & __GFP_COMP))
5628                 gfp_mask &= ~__GFP_COMP;
5629
5630         addr = __get_free_pages(gfp_mask, order);
5631         return make_alloc_exact(addr, order, size);
5632 }
5633 EXPORT_SYMBOL(alloc_pages_exact);
5634
5635 /**
5636  * alloc_pages_exact_nid - allocate an exact number of physically-contiguous
5637  *                         pages on a node.
5638  * @nid: the preferred node ID where memory should be allocated
5639  * @size: the number of bytes to allocate
5640  * @gfp_mask: GFP flags for the allocation, must not contain __GFP_COMP
5641  *
5642  * Like alloc_pages_exact(), but try to allocate on node nid first before falling
5643  * back.
5644  *
5645  * Return: pointer to the allocated area or %NULL in case of error.
5646  */
5647 void * __meminit alloc_pages_exact_nid(int nid, size_t size, gfp_t gfp_mask)
5648 {
5649         unsigned int order = get_order(size);
5650         struct page *p;
5651
5652         if (WARN_ON_ONCE(gfp_mask & __GFP_COMP))
5653                 gfp_mask &= ~__GFP_COMP;
5654
5655         p = alloc_pages_node(nid, gfp_mask, order);
5656         if (!p)
5657                 return NULL;
5658         return make_alloc_exact((unsigned long)page_address(p), order, size);
5659 }
5660
5661 /**
5662  * free_pages_exact - release memory allocated via alloc_pages_exact()
5663  * @virt: the value returned by alloc_pages_exact.
5664  * @size: size of allocation, same value as passed to alloc_pages_exact().
5665  *
5666  * Release the memory allocated by a previous call to alloc_pages_exact.
5667  */
5668 void free_pages_exact(void *virt, size_t size)
5669 {
5670         unsigned long addr = (unsigned long)virt;
5671         unsigned long end = addr + PAGE_ALIGN(size);
5672
5673         while (addr < end) {
5674                 free_page(addr);
5675                 addr += PAGE_SIZE;
5676         }
5677 }
5678 EXPORT_SYMBOL(free_pages_exact);
5679
5680 /**
5681  * nr_free_zone_pages - count number of pages beyond high watermark
5682  * @offset: The zone index of the highest zone
5683  *
5684  * nr_free_zone_pages() counts the number of pages which are beyond the
5685  * high watermark within all zones at or below a given zone index.  For each
5686  * zone, the number of pages is calculated as:
5687  *
5688  *     nr_free_zone_pages = managed_pages - high_pages
5689  *
5690  * Return: number of pages beyond high watermark.
5691  */
5692 static unsigned long nr_free_zone_pages(int offset)
5693 {
5694         struct zoneref *z;
5695         struct zone *zone;
5696
5697         /* Just pick one node, since fallback list is circular */
5698         unsigned long sum = 0;
5699
5700         struct zonelist *zonelist = node_zonelist(numa_node_id(), GFP_KERNEL);
5701
5702         for_each_zone_zonelist(zone, z, zonelist, offset) {
5703                 unsigned long size = zone_managed_pages(zone);
5704                 unsigned long high = high_wmark_pages(zone);
5705                 if (size > high)
5706                         sum += size - high;
5707         }
5708
5709         return sum;
5710 }
5711
5712 /**
5713  * nr_free_buffer_pages - count number of pages beyond high watermark
5714  *
5715  * nr_free_buffer_pages() counts the number of pages which are beyond the high
5716  * watermark within ZONE_DMA and ZONE_NORMAL.
5717  *
5718  * Return: number of pages beyond high watermark within ZONE_DMA and
5719  * ZONE_NORMAL.
5720  */
5721 unsigned long nr_free_buffer_pages(void)
5722 {
5723         return nr_free_zone_pages(gfp_zone(GFP_USER));
5724 }
5725 EXPORT_SYMBOL_GPL(nr_free_buffer_pages);
5726
5727 static inline void show_node(struct zone *zone)
5728 {
5729         if (IS_ENABLED(CONFIG_NUMA))
5730                 printk("Node %d ", zone_to_nid(zone));
5731 }
5732
5733 long si_mem_available(void)
5734 {
5735         long available;
5736         unsigned long pagecache;
5737         unsigned long wmark_low = 0;
5738         unsigned long pages[NR_LRU_LISTS];
5739         unsigned long reclaimable;
5740         struct zone *zone;
5741         int lru;
5742
5743         for (lru = LRU_BASE; lru < NR_LRU_LISTS; lru++)
5744                 pages[lru] = global_node_page_state(NR_LRU_BASE + lru);
5745
5746         for_each_zone(zone)
5747                 wmark_low += low_wmark_pages(zone);
5748
5749         /*
5750          * Estimate the amount of memory available for userspace allocations,
5751          * without causing swapping.
5752          */
5753         available = global_zone_page_state(NR_FREE_PAGES) - totalreserve_pages;
5754
5755         /*
5756          * Not all the page cache can be freed, otherwise the system will
5757          * start swapping. Assume at least half of the page cache, or the
5758          * low watermark worth of cache, needs to stay.
5759          */
5760         pagecache = pages[LRU_ACTIVE_FILE] + pages[LRU_INACTIVE_FILE];
5761         pagecache -= min(pagecache / 2, wmark_low);
5762         available += pagecache;
5763
5764         /*
5765          * Part of the reclaimable slab and other kernel memory consists of
5766          * items that are in use, and cannot be freed. Cap this estimate at the
5767          * low watermark.
5768          */
5769         reclaimable = global_node_page_state_pages(NR_SLAB_RECLAIMABLE_B) +
5770                 global_node_page_state(NR_KERNEL_MISC_RECLAIMABLE);
5771         available += reclaimable - min(reclaimable / 2, wmark_low);
5772
5773         if (available < 0)
5774                 available = 0;
5775         return available;
5776 }
5777 EXPORT_SYMBOL_GPL(si_mem_available);
5778
5779 void si_meminfo(struct sysinfo *val)
5780 {
5781         val->totalram = totalram_pages();
5782         val->sharedram = global_node_page_state(NR_SHMEM);
5783         val->freeram = global_zone_page_state(NR_FREE_PAGES);
5784         val->bufferram = nr_blockdev_pages();
5785         val->totalhigh = totalhigh_pages();
5786         val->freehigh = nr_free_highpages();
5787         val->mem_unit = PAGE_SIZE;
5788 }
5789
5790 EXPORT_SYMBOL(si_meminfo);
5791
5792 #ifdef CONFIG_NUMA
5793 void si_meminfo_node(struct sysinfo *val, int nid)
5794 {
5795         int zone_type;          /* needs to be signed */
5796         unsigned long managed_pages = 0;
5797         unsigned long managed_highpages = 0;
5798         unsigned long free_highpages = 0;
5799         pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(nid);
5800
5801         for (zone_type = 0; zone_type < MAX_NR_ZONES; zone_type++)
5802                 managed_pages += zone_managed_pages(&pgdat->node_zones[zone_type]);
5803         val->totalram = managed_pages;
5804         val->sharedram = node_page_state(pgdat, NR_SHMEM);
5805         val->freeram = sum_zone_node_page_state(nid, NR_FREE_PAGES);
5806 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
5807         for (zone_type = 0; zone_type < MAX_NR_ZONES; zone_type++) {
5808                 struct zone *zone = &pgdat->node_zones[zone_type];
5809
5810                 if (is_highmem(zone)) {
5811                         managed_highpages += zone_managed_pages(zone);
5812                         free_highpages += zone_page_state(zone, NR_FREE_PAGES);
5813                 }
5814         }
5815         val->totalhigh = managed_highpages;
5816         val->freehigh = free_highpages;
5817 #else
5818         val->totalhigh = managed_highpages;
5819         val->freehigh = free_highpages;
5820 #endif
5821         val->mem_unit = PAGE_SIZE;
5822 }
5823 #endif
5824
5825 /*
5826  * Determine whether the node should be displayed or not, depending on whether
5827  * SHOW_MEM_FILTER_NODES was passed to show_free_areas().
5828  */
5829 static bool show_mem_node_skip(unsigned int flags, int nid, nodemask_t *nodemask)
5830 {
5831         if (!(flags & SHOW_MEM_FILTER_NODES))
5832                 return false;
5833
5834         /*
5835          * no node mask - aka implicit memory numa policy. Do not bother with
5836          * the synchronization - read_mems_allowed_begin - because we do not
5837          * have to be precise here.
5838          */
5839         if (!nodemask)
5840                 nodemask = &cpuset_current_mems_allowed;
5841
5842         return !node_isset(nid, *nodemask);
5843 }
5844
5845 #define K(x) ((x) << (PAGE_SHIFT-10))
5846
5847 static void show_migration_types(unsigned char type)
5848 {
5849         static const char types[MIGRATE_TYPES] = {
5850                 [MIGRATE_UNMOVABLE]     = 'U',
5851                 [MIGRATE_MOVABLE]       = 'M',
5852                 [MIGRATE_RECLAIMABLE]   = 'E',
5853                 [MIGRATE_HIGHATOMIC]    = 'H',
5854 #ifdef CONFIG_CMA
5855                 [MIGRATE_CMA]           = 'C',
5856 #endif
5857 #ifdef CONFIG_MEMORY_ISOLATION
5858                 [MIGRATE_ISOLATE]       = 'I',
5859 #endif
5860         };
5861         char tmp[MIGRATE_TYPES + 1];
5862         char *p = tmp;
5863         int i;
5864
5865         for (i = 0; i < MIGRATE_TYPES; i++) {
5866                 if (type & (1 << i))
5867                         *p++ = types[i];
5868         }
5869
5870         *p = '\0';
5871         printk(KERN_CONT "(%s) ", tmp);
5872 }
5873
5874 /*
5875  * Show free area list (used inside shift_scroll-lock stuff)
5876  * We also calculate the percentage fragmentation. We do this by counting the
5877  * memory on each free list with the exception of the first item on the list.
5878  *
5879  * Bits in @filter:
5880  * SHOW_MEM_FILTER_NODES: suppress nodes that are not allowed by current's
5881  *   cpuset.
5882  */
5883 void show_free_areas(unsigned int filter, nodemask_t *nodemask)
5884 {
5885         unsigned long free_pcp = 0;
5886         int cpu;
5887         struct zone *zone;
5888         pg_data_t *pgdat;
5889
5890         for_each_populated_zone(zone) {
5891                 if (show_mem_node_skip(filter, zone_to_nid(zone), nodemask))
5892                         continue;
5893
5894                 for_each_online_cpu(cpu)
5895                         free_pcp += per_cpu_ptr(zone->per_cpu_pageset, cpu)->count;
5896         }
5897
5898         printk("active_anon:%lu inactive_anon:%lu isolated_anon:%lu\n"
5899                 " active_file:%lu inactive_file:%lu isolated_file:%lu\n"
5900                 " unevictable:%lu dirty:%lu writeback:%lu\n"
5901                 " slab_reclaimable:%lu slab_unreclaimable:%lu\n"
5902                 " mapped:%lu shmem:%lu pagetables:%lu bounce:%lu\n"
5903                 " kernel_misc_reclaimable:%lu\n"
5904                 " free:%lu free_pcp:%lu free_cma:%lu\n",
5905                 global_node_page_state(NR_ACTIVE_ANON),
5906                 global_node_page_state(NR_INACTIVE_ANON),
5907                 global_node_page_state(NR_ISOLATED_ANON),
5908                 global_node_page_state(NR_ACTIVE_FILE),
5909                 global_node_page_state(NR_INACTIVE_FILE),
5910                 global_node_page_state(NR_ISOLATED_FILE),
5911                 global_node_page_state(NR_UNEVICTABLE),
5912                 global_node_page_state(NR_FILE_DIRTY),
5913                 global_node_page_state(NR_WRITEBACK),
5914                 global_node_page_state_pages(NR_SLAB_RECLAIMABLE_B),
5915                 global_node_page_state_pages(NR_SLAB_UNRECLAIMABLE_B),
5916                 global_node_page_state(NR_FILE_MAPPED),
5917                 global_node_page_state(NR_SHMEM),
5918                 global_node_page_state(NR_PAGETABLE),
5919                 global_zone_page_state(NR_BOUNCE),
5920                 global_node_page_state(NR_KERNEL_MISC_RECLAIMABLE),
5921                 global_zone_page_state(NR_FREE_PAGES),
5922                 free_pcp,
5923                 global_zone_page_state(NR_FREE_CMA_PAGES));
5924
5925         for_each_online_pgdat(pgdat) {
5926                 if (show_mem_node_skip(filter, pgdat->node_id, nodemask))
5927                         continue;
5928
5929                 printk("Node %d"
5930                         " active_anon:%lukB"
5931                         " inactive_anon:%lukB"
5932                         " active_file:%lukB"
5933                         " inactive_file:%lukB"
5934                         " unevictable:%lukB"
5935                         " isolated(anon):%lukB"
5936                         " isolated(file):%lukB"
5937                         " mapped:%lukB"
5938                         " dirty:%lukB"
5939                         " writeback:%lukB"
5940                         " shmem:%lukB"
5941 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
5942                         " shmem_thp: %lukB"
5943                         " shmem_pmdmapped: %lukB"
5944                         " anon_thp: %lukB"
5945 #endif
5946                         " writeback_tmp:%lukB"
5947                         " kernel_stack:%lukB"
5948 #ifdef CONFIG_SHADOW_CALL_STACK
5949                         " shadow_call_stack:%lukB"
5950 #endif
5951                         " pagetables:%lukB"
5952                         " all_unreclaimable? %s"
5953                         "\n",
5954                         pgdat->node_id,
5955                         K(node_page_state(pgdat, NR_ACTIVE_ANON)),
5956                         K(node_page_state(pgdat, NR_INACTIVE_ANON)),
5957                         K(node_page_state(pgdat, NR_ACTIVE_FILE)),
5958                         K(node_page_state(pgdat, NR_INACTIVE_FILE)),
5959                         K(node_page_state(pgdat, NR_UNEVICTABLE)),
5960                         K(node_page_state(pgdat, NR_ISOLATED_ANON)),
5961                         K(node_page_state(pgdat, NR_ISOLATED_FILE)),
5962                         K(node_page_state(pgdat, NR_FILE_MAPPED)),
5963                         K(node_page_state(pgdat, NR_FILE_DIRTY)),
5964                         K(node_page_state(pgdat, NR_WRITEBACK)),
5965                         K(node_page_state(pgdat, NR_SHMEM)),
5966 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
5967                         K(node_page_state(pgdat, NR_SHMEM_THPS)),
5968                         K(node_page_state(pgdat, NR_SHMEM_PMDMAPPED)),
5969                         K(node_page_state(pgdat, NR_ANON_THPS)),
5970 #endif
5971                         K(node_page_state(pgdat, NR_WRITEBACK_TEMP)),
5972                         node_page_state(pgdat, NR_KERNEL_STACK_KB),
5973 #ifdef CONFIG_SHADOW_CALL_STACK
5974                         node_page_state(pgdat, NR_KERNEL_SCS_KB),
5975 #endif
5976                         K(node_page_state(pgdat, NR_PAGETABLE)),
5977                         pgdat->kswapd_failures >= MAX_RECLAIM_RETRIES ?
5978                                 "yes" : "no");
5979         }
5980
5981         for_each_populated_zone(zone) {
5982                 int i;
5983
5984                 if (show_mem_node_skip(filter, zone_to_nid(zone), nodemask))
5985                         continue;
5986
5987                 free_pcp = 0;
5988                 for_each_online_cpu(cpu)
5989                         free_pcp += per_cpu_ptr(zone->per_cpu_pageset, cpu)->count;
5990
5991                 show_node(zone);
5992                 printk(KERN_CONT
5993                         "%s"
5994                         " free:%lukB"
5995                         " min:%lukB"
5996                         " low:%lukB"
5997                         " high:%lukB"
5998                         " reserved_highatomic:%luKB"
5999                         " active_anon:%lukB"
6000                         " inactive_anon:%lukB"
6001                         " active_file:%lukB"
6002                         " inactive_file:%lukB"
6003                         " unevictable:%lukB"
6004                         " writepending:%lukB"
6005                         " present:%lukB"
6006                         " managed:%lukB"
6007                         " mlocked:%lukB"
6008                         " bounce:%lukB"
6009                         " free_pcp:%lukB"
6010                         " local_pcp:%ukB"
6011                         " free_cma:%lukB"
6012                         "\n",
6013                         zone->name,
6014                         K(zone_page_state(zone, NR_FREE_PAGES)),
6015                         K(min_wmark_pages(zone)),
6016                         K(low_wmark_pages(zone)),
6017                         K(high_wmark_pages(zone)),
6018                         K(zone->nr_reserved_highatomic),
6019                         K(zone_page_state(zone, NR_ZONE_ACTIVE_ANON)),
6020                         K(zone_page_state(zone, NR_ZONE_INACTIVE_ANON)),
6021                         K(zone_page_state(zone, NR_ZONE_ACTIVE_FILE)),
6022                         K(zone_page_state(zone, NR_ZONE_INACTIVE_FILE)),
6023                         K(zone_page_state(zone, NR_ZONE_UNEVICTABLE)),
6024                         K(zone_page_state(zone, NR_ZONE_WRITE_PENDING)),
6025                         K(zone->present_pages),
6026                         K(zone_managed_pages(zone)),
6027                         K(zone_page_state(zone, NR_MLOCK)),
6028                         K(zone_page_state(zone, NR_BOUNCE)),
6029                         K(free_pcp),
6030                         K(this_cpu_read(zone->per_cpu_pageset->count)),
6031                         K(zone_page_state(zone, NR_FREE_CMA_PAGES)));
6032                 printk("lowmem_reserve[]:");
6033                 for (i = 0; i < MAX_NR_ZONES; i++)
6034                         printk(KERN_CONT " %ld", zone->lowmem_reserve[i]);
6035                 printk(KERN_CONT "\n");
6036         }
6037
6038         for_each_populated_zone(zone) {
6039                 unsigned int order;
6040                 unsigned long nr[MAX_ORDER], flags, total = 0;
6041                 unsigned char types[MAX_ORDER];
6042
6043                 if (show_mem_node_skip(filter, zone_to_nid(zone), nodemask))
6044                         continue;
6045                 show_node(zone);
6046                 printk(KERN_CONT "%s: ", zone->name);
6047
6048                 spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
6049                 for (order = 0; order < MAX_ORDER; order++) {
6050                         struct free_area *area = &zone->free_area[order];
6051                         int type;
6052
6053                         nr[order] = area->nr_free;
6054                         total += nr[order] << order;
6055
6056                         types[order] = 0;
6057                         for (type = 0; type < MIGRATE_TYPES; type++) {
6058                                 if (!free_area_empty(area, type))
6059                                         types[order] |= 1 << type;
6060                         }
6061                 }
6062                 spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
6063                 for (order = 0; order < MAX_ORDER; order++) {
6064                         printk(KERN_CONT "%lu*%lukB ",
6065                                nr[order], K(1UL) << order);
6066                         if (nr[order])
6067                                 show_migration_types(types[order]);
6068                 }
6069                 printk(KERN_CONT "= %lukB\n", K(total));
6070         }
6071
6072         hugetlb_show_meminfo();
6073
6074         printk("%ld total pagecache pages\n", global_node_page_state(NR_FILE_PAGES));
6075
6076         show_swap_cache_info();
6077 }
6078
6079 static void zoneref_set_zone(struct zone *zone, struct zoneref *zoneref)
6080 {
6081         zoneref->zone = zone;
6082         zoneref->zone_idx = zone_idx(zone);
6083 }
6084
6085 /*
6086  * Builds allocation fallback zone lists.
6087  *
6088  * Add all populated zones of a node to the zonelist.
6089  */
6090 static int build_zonerefs_node(pg_data_t *pgdat, struct zoneref *zonerefs)
6091 {
6092         struct zone *zone;
6093         enum zone_type zone_type = MAX_NR_ZONES;
6094         int nr_zones = 0;
6095
6096         do {
6097                 zone_type--;
6098                 zone = pgdat->node_zones + zone_type;
6099                 if (populated_zone(zone)) {
6100                         zoneref_set_zone(zone, &zonerefs[nr_zones++]);
6101                         check_highest_zone(zone_type);
6102                 }
6103         } while (zone_type);
6104
6105         return nr_zones;
6106 }
6107
6108 #ifdef CONFIG_NUMA
6109
6110 static int __parse_numa_zonelist_order(char *s)
6111 {
6112         /*
6113          * We used to support different zonelists modes but they turned
6114          * out to be just not useful. Let's keep the warning in place
6115          * if somebody still use the cmd line parameter so that we do
6116          * not fail it silently
6117          */
6118         if (!(*s == 'd' || *s == 'D' || *s == 'n' || *s == 'N')) {
6119                 pr_warn("Ignoring unsupported numa_zonelist_order value:  %s\n", s);
6120                 return -EINVAL;
6121         }
6122         return 0;
6123 }
6124
6125 char numa_zonelist_order[] = "Node";
6126
6127 /*
6128  * sysctl handler for numa_zonelist_order
6129  */
6130 int numa_zonelist_order_handler(struct ctl_table *table, int write,
6131                 void *buffer, size_t *length, loff_t *ppos)
6132 {
6133         if (write)
6134                 return __parse_numa_zonelist_order(buffer);
6135         return proc_dostring(table, write, buffer, length, ppos);
6136 }
6137
6138
6139 #define MAX_NODE_LOAD (nr_online_nodes)
6140 static int node_load[MAX_NUMNODES];
6141
6142 /**
6143  * find_next_best_node - find the next node that should appear in a given node's fallback list
6144  * @node: node whose fallback list we're appending
6145  * @used_node_mask: nodemask_t of already used nodes
6146  *
6147  * We use a number of factors to determine which is the next node that should
6148  * appear on a given node's fallback list.  The node should not have appeared
6149  * already in @node's fallback list, and it should be the next closest node
6150  * according to the distance array (which contains arbitrary distance values
6151  * from each node to each node in the system), and should also prefer nodes
6152  * with no CPUs, since presumably they'll have very little allocation pressure
6153  * on them otherwise.
6154  *
6155  * Return: node id of the found node or %NUMA_NO_NODE if no node is found.
6156  */
6157 int find_next_best_node(int node, nodemask_t *used_node_mask)
6158 {
6159         int n, val;
6160         int min_val = INT_MAX;
6161         int best_node = NUMA_NO_NODE;
6162
6163         /* Use the local node if we haven't already */
6164         if (!node_isset(node, *used_node_mask)) {
6165                 node_set(node, *used_node_mask);
6166                 return node;
6167         }
6168
6169         for_each_node_state(n, N_MEMORY) {
6170
6171                 /* Don't want a node to appear more than once */
6172                 if (node_isset(n, *used_node_mask))
6173                         continue;
6174
6175                 /* Use the distance array to find the distance */
6176                 val = node_distance(node, n);
6177
6178                 /* Penalize nodes under us ("prefer the next node") */
6179                 val += (n < node);
6180
6181                 /* Give preference to headless and unused nodes */
6182                 if (!cpumask_empty(cpumask_of_node(n)))
6183                         val += PENALTY_FOR_NODE_WITH_CPUS;
6184
6185                 /* Slight preference for less loaded node */
6186                 val *= (MAX_NODE_LOAD*MAX_NUMNODES);
6187                 val += node_load[n];
6188
6189                 if (val < min_val) {
6190                         min_val = val;
6191                         best_node = n;
6192                 }
6193         }
6194
6195         if (best_node >= 0)
6196                 node_set(best_node, *used_node_mask);
6197
6198         return best_node;
6199 }
6200
6201
6202 /*
6203  * Build zonelists ordered by node and zones within node.
6204  * This results in maximum locality--normal zone overflows into local
6205  * DMA zone, if any--but risks exhausting DMA zone.
6206  */
6207 static void build_zonelists_in_node_order(pg_data_t *pgdat, int *node_order,
6208                 unsigned nr_nodes)
6209 {
6210         struct zoneref *zonerefs;
6211         int i;
6212
6213         zonerefs = pgdat->node_zonelists[ZONELIST_FALLBACK]._zonerefs;
6214
6215         for (i = 0; i < nr_nodes; i++) {
6216                 int nr_zones;
6217
6218                 pg_data_t *node = NODE_DATA(node_order[i]);
6219
6220                 nr_zones = build_zonerefs_node(node, zonerefs);
6221                 zonerefs += nr_zones;
6222         }
6223         zonerefs->zone = NULL;
6224         zonerefs->zone_idx = 0;
6225 }
6226
6227 /*
6228  * Build gfp_thisnode zonelists
6229  */
6230 static void build_thisnode_zonelists(pg_data_t *pgdat)
6231 {
6232         struct zoneref *zonerefs;
6233         int nr_zones;
6234
6235         zonerefs = pgdat->node_zonelists[ZONELIST_NOFALLBACK]._zonerefs;
6236         nr_zones = build_zonerefs_node(pgdat, zonerefs);
6237         zonerefs += nr_zones;
6238         zonerefs->zone = NULL;
6239         zonerefs->zone_idx = 0;
6240 }
6241
6242 /*
6243  * Build zonelists ordered by zone and nodes within zones.
6244  * This results in conserving DMA zone[s] until all Normal memory is
6245  * exhausted, but results in overflowing to remote node while memory
6246  * may still exist in local DMA zone.
6247  */
6248
6249 static void build_zonelists(pg_data_t *pgdat)
6250 {
6251         static int node_order[MAX_NUMNODES];
6252         int node, load, nr_nodes = 0;
6253         nodemask_t used_mask = NODE_MASK_NONE;
6254         int local_node, prev_node;
6255
6256         /* NUMA-aware ordering of nodes */
6257         local_node = pgdat->node_id;
6258         load = nr_online_nodes;
6259         prev_node = local_node;
6260
6261         memset(node_order, 0, sizeof(node_order));
6262         while ((node = find_next_best_node(local_node, &used_mask)) >= 0) {
6263                 /*
6264                  * We don't want to pressure a particular node.
6265                  * So adding penalty to the first node in same
6266                  * distance group to make it round-robin.
6267                  */
6268                 if (node_distance(local_node, node) !=
6269                     node_distance(local_node, prev_node))
6270                         node_load[node] = load;
6271
6272                 node_order[nr_nodes++] = node;
6273                 prev_node = node;
6274                 load--;
6275         }
6276
6277         build_zonelists_in_node_order(pgdat, node_order, nr_nodes);
6278         build_thisnode_zonelists(pgdat);
6279 }
6280
6281 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMORYLESS_NODES
6282 /*
6283  * Return node id of node used for "local" allocations.
6284  * I.e., first node id of first zone in arg node's generic zonelist.
6285  * Used for initializing percpu 'numa_mem', which is used primarily
6286  * for kernel allocations, so use GFP_KERNEL flags to locate zonelist.
6287  */
6288 int local_memory_node(int node)
6289 {
6290         struct zoneref *z;
6291
6292         z = first_zones_zonelist(node_zonelist(node, GFP_KERNEL),
6293                                    gfp_zone(GFP_KERNEL),
6294                                    NULL);
6295         return zone_to_nid(z->zone);
6296 }
6297 #endif
6298
6299 static void setup_min_unmapped_ratio(void);
6300 static void setup_min_slab_ratio(void);
6301 #else   /* CONFIG_NUMA */
6302
6303 static void build_zonelists(pg_data_t *pgdat)
6304 {
6305         int node, local_node;
6306         struct zoneref *zonerefs;
6307         int nr_zones;
6308
6309         local_node = pgdat->node_id;
6310
6311         zonerefs = pgdat->node_zonelists[ZONELIST_FALLBACK]._zonerefs;
6312         nr_zones = build_zonerefs_node(pgdat, zonerefs);
6313         zonerefs += nr_zones;
6314
6315         /*
6316          * Now we build the zonelist so that it contains the zones
6317          * of all the other nodes.
6318          * We don't want to pressure a particular node, so when
6319          * building the zones for node N, we make sure that the
6320          * zones coming right after the local ones are those from
6321          * node N+1 (modulo N)
6322          */
6323         for (node = local_node + 1; node < MAX_NUMNODES; node++) {
6324                 if (!node_online(node))
6325                         continue;
6326                 nr_zones = build_zonerefs_node(NODE_DATA(node), zonerefs);
6327                 zonerefs += nr_zones;
6328         }
6329         for (node = 0; node < local_node; node++) {
6330                 if (!node_online(node))
6331                         continue;
6332                 nr_zones = build_zonerefs_node(NODE_DATA(node), zonerefs);
6333                 zonerefs += nr_zones;
6334         }
6335
6336         zonerefs->zone = NULL;
6337         zonerefs->zone_idx = 0;
6338 }
6339
6340 #endif  /* CONFIG_NUMA */
6341
6342 /*
6343  * Boot pageset table. One per cpu which is going to be used for all
6344  * zones and all nodes. The parameters will be set in such a way
6345  * that an item put on a list will immediately be handed over to
6346  * the buddy list. This is safe since pageset manipulation is done
6347  * with interrupts disabled.
6348  *
6349  * The boot_pagesets must be kept even after bootup is complete for
6350  * unused processors and/or zones. They do play a role for bootstrapping
6351  * hotplugged processors.
6352  *
6353  * zoneinfo_show() and maybe other functions do
6354  * not check if the processor is online before following the pageset pointer.
6355  * Other parts of the kernel may not check if the zone is available.
6356  */
6357 static void per_cpu_pages_init(struct per_cpu_pages *pcp, struct per_cpu_zonestat *pzstats);
6358 /* These effectively disable the pcplists in the boot pageset completely */
6359 #define BOOT_PAGESET_HIGH       0
6360 #define BOOT_PAGESET_BATCH      1
6361 static DEFINE_PER_CPU(struct per_cpu_pages, boot_pageset);
6362 static DEFINE_PER_CPU(struct per_cpu_zonestat, boot_zonestats);
6363 static DEFINE_PER_CPU(struct per_cpu_nodestat, boot_nodestats);
6364
6365 static void __build_all_zonelists(void *data)
6366 {
6367         int nid;
6368         int __maybe_unused cpu;
6369         pg_data_t *self = data;
6370         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
6371
6372         spin_lock(&lock);
6373
6374 #ifdef CONFIG_NUMA
6375         memset(node_load, 0, sizeof(node_load));
6376 #endif
6377
6378         /*
6379          * This node is hotadded and no memory is yet present.   So just
6380          * building zonelists is fine - no need to touch other nodes.
6381          */
6382         if (self && !node_online(self->node_id)) {
6383                 build_zonelists(self);
6384         } else {
6385                 for_each_online_node(nid) {
6386                         pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(nid);
6387
6388                         build_zonelists(pgdat);
6389                 }
6390
6391 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMORYLESS_NODES
6392                 /*
6393                  * We now know the "local memory node" for each node--
6394                  * i.e., the node of the first zone in the generic zonelist.
6395                  * Set up numa_mem percpu variable for on-line cpus.  During
6396                  * boot, only the boot cpu should be on-line;  we'll init the
6397                  * secondary cpus' numa_mem as they come on-line.  During
6398                  * node/memory hotplug, we'll fixup all on-line cpus.
6399                  */
6400                 for_each_online_cpu(cpu)
6401                         set_cpu_numa_mem(cpu, local_memory_node(cpu_to_node(cpu)));
6402 #endif
6403         }
6404
6405         spin_unlock(&lock);
6406 }
6407
6408 static noinline void __init
6409 build_all_zonelists_init(void)
6410 {
6411         int cpu;
6412
6413         __build_all_zonelists(NULL);
6414
6415         /*
6416          * Initialize the boot_pagesets that are going to be used
6417          * for bootstrapping processors. The real pagesets for
6418          * each zone will be allocated later when the per cpu
6419          * allocator is available.
6420          *
6421          * boot_pagesets are used also for bootstrapping offline
6422          * cpus if the system is already booted because the pagesets
6423          * are needed to initialize allocators on a specific cpu too.
6424          * F.e. the percpu allocator needs the page allocator which
6425          * needs the percpu allocator in order to allocate its pagesets
6426          * (a chicken-egg dilemma).
6427          */
6428         for_each_possible_cpu(cpu)
6429                 per_cpu_pages_init(&per_cpu(boot_pageset, cpu), &per_cpu(boot_zonestats, cpu));
6430
6431         mminit_verify_zonelist();
6432         cpuset_init_current_mems_allowed();
6433 }
6434
6435 /*
6436  * unless system_state == SYSTEM_BOOTING.
6437  *
6438  * __ref due to call of __init annotated helper build_all_zonelists_init
6439  * [protected by SYSTEM_BOOTING].
6440  */
6441 void __ref build_all_zonelists(pg_data_t *pgdat)
6442 {
6443         unsigned long vm_total_pages;
6444
6445         if (system_state == SYSTEM_BOOTING) {
6446                 build_all_zonelists_init();
6447         } else {
6448                 __build_all_zonelists(pgdat);
6449                 /* cpuset refresh routine should be here */
6450         }
6451         /* Get the number of free pages beyond high watermark in all zones. */
6452         vm_total_pages = nr_free_zone_pages(gfp_zone(GFP_HIGHUSER_MOVABLE));
6453         /*
6454          * Disable grouping by mobility if the number of pages in the
6455          * system is too low to allow the mechanism to work. It would be
6456          * more accurate, but expensive to check per-zone. This check is
6457          * made on memory-hotadd so a system can start with mobility
6458          * disabled and enable it later
6459          */
6460         if (vm_total_pages < (pageblock_nr_pages * MIGRATE_TYPES))
6461                 page_group_by_mobility_disabled = 1;
6462         else
6463                 page_group_by_mobility_disabled = 0;
6464
6465         pr_info("Built %u zonelists, mobility grouping %s.  Total pages: %ld\n",
6466                 nr_online_nodes,
6467                 page_group_by_mobility_disabled ? "off" : "on",
6468                 vm_total_pages);
6469 #ifdef CONFIG_NUMA
6470         pr_info("Policy zone: %s\n", zone_names[policy_zone]);
6471 #endif
6472 }
6473
6474 /* If zone is ZONE_MOVABLE but memory is mirrored, it is an overlapped init */
6475 static bool __meminit
6476 overlap_memmap_init(unsigned long zone, unsigned long *pfn)
6477 {
6478         static struct memblock_region *r;
6479
6480         if (mirrored_kernelcore && zone == ZONE_MOVABLE) {
6481                 if (!r || *pfn >= memblock_region_memory_end_pfn(r)) {
6482                         for_each_mem_region(r) {
6483                                 if (*pfn < memblock_region_memory_end_pfn(r))
6484                                         break;
6485                         }
6486                 }
6487                 if (*pfn >= memblock_region_memory_base_pfn(r) &&
6488                     memblock_is_mirror(r)) {
6489                         *pfn = memblock_region_memory_end_pfn(r);
6490                         return true;
6491                 }
6492         }
6493         return false;
6494 }
6495
6496 /*
6497  * Initially all pages are reserved - free ones are freed
6498  * up by memblock_free_all() once the early boot process is
6499  * done. Non-atomic initialization, single-pass.
6500  *
6501  * All aligned pageblocks are initialized to the specified migratetype
6502  * (usually MIGRATE_MOVABLE). Besides setting the migratetype, no related
6503  * zone stats (e.g., nr_isolate_pageblock) are touched.
6504  */
6505 void __meminit memmap_init_range(unsigned long size, int nid, unsigned long zone,
6506                 unsigned long start_pfn, unsigned long zone_end_pfn,
6507                 enum meminit_context context,
6508                 struct vmem_altmap *altmap, int migratetype)
6509 {
6510         unsigned long pfn, end_pfn = start_pfn + size;
6511         struct page *page;
6512
6513         if (highest_memmap_pfn < end_pfn - 1)
6514                 highest_memmap_pfn = end_pfn - 1;
6515
6516 #ifdef CONFIG_ZONE_DEVICE
6517         /*
6518          * Honor reservation requested by the driver for this ZONE_DEVICE
6519          * memory. We limit the total number of pages to initialize to just
6520          * those that might contain the memory mapping. We will defer the
6521          * ZONE_DEVICE page initialization until after we have released
6522          * the hotplug lock.
6523          */
6524         if (zone == ZONE_DEVICE) {
6525                 if (!altmap)
6526                         return;
6527
6528                 if (start_pfn == altmap->base_pfn)
6529                         start_pfn += altmap->reserve;
6530                 end_pfn = altmap->base_pfn + vmem_altmap_offset(altmap);
6531         }
6532 #endif
6533
6534         for (pfn = start_pfn; pfn < end_pfn; ) {
6535                 /*
6536                  * There can be holes in boot-time mem_map[]s handed to this
6537                  * function.  They do not exist on hotplugged memory.
6538                  */
6539                 if (context == MEMINIT_EARLY) {
6540                         if (overlap_memmap_init(zone, &pfn))
6541                                 continue;
6542                         if (defer_init(nid, pfn, zone_end_pfn))
6543                                 break;
6544                 }
6545
6546                 page = pfn_to_page(pfn);
6547                 __init_single_page(page, pfn, zone, nid);
6548                 if (context == MEMINIT_HOTPLUG)
6549                         __SetPageReserved(page);
6550
6551                 /*
6552                  * Usually, we want to mark the pageblock MIGRATE_MOVABLE,
6553                  * such that unmovable allocations won't be scattered all
6554                  * over the place during system boot.
6555                  */
6556                 if (IS_ALIGNED(pfn, pageblock_nr_pages)) {
6557                         set_pageblock_migratetype(page, migratetype);
6558                         cond_resched();
6559                 }
6560                 pfn++;
6561         }
6562 }
6563
6564 #ifdef CONFIG_ZONE_DEVICE
6565 void __ref memmap_init_zone_device(struct zone *zone,
6566                                    unsigned long start_pfn,
6567                                    unsigned long nr_pages,
6568                                    struct dev_pagemap *pgmap)
6569 {
6570         unsigned long pfn, end_pfn = start_pfn + nr_pages;
6571         struct pglist_data *pgdat = zone->zone_pgdat;
6572         struct vmem_altmap *altmap = pgmap_altmap(pgmap);
6573         unsigned long zone_idx = zone_idx(zone);
6574         unsigned long start = jiffies;
6575         int nid = pgdat->node_id;
6576
6577         if (WARN_ON_ONCE(!pgmap || zone_idx(zone) != ZONE_DEVICE))
6578                 return;
6579
6580         /*
6581          * The call to memmap_init should have already taken care
6582          * of the pages reserved for the memmap, so we can just jump to
6583          * the end of that region and start processing the device pages.
6584          */
6585         if (altmap) {
6586                 start_pfn = altmap->base_pfn + vmem_altmap_offset(altmap);
6587                 nr_pages = end_pfn - start_pfn;
6588         }
6589
6590         for (pfn = start_pfn; pfn < end_pfn; pfn++) {
6591                 struct page *page = pfn_to_page(pfn);
6592
6593                 __init_single_page(page, pfn, zone_idx, nid);
6594
6595                 /*
6596                  * Mark page reserved as it will need to wait for onlining
6597                  * phase for it to be fully associated with a zone.
6598                  *
6599                  * We can use the non-atomic __set_bit operation for setting
6600                  * the flag as we are still initializing the pages.
6601                  */
6602                 __SetPageReserved(page);
6603
6604                 /*
6605                  * ZONE_DEVICE pages union ->lru with a ->pgmap back pointer
6606                  * and zone_device_data.  It is a bug if a ZONE_DEVICE page is
6607                  * ever freed or placed on a driver-private list.
6608                  */
6609                 page->pgmap = pgmap;
6610                 page->zone_device_data = NULL;
6611
6612                 /*
6613                  * Mark the block movable so that blocks are reserved for
6614                  * movable at startup. This will force kernel allocations
6615                  * to reserve their blocks rather than leaking throughout
6616                  * the address space during boot when many long-lived
6617                  * kernel allocations are made.
6618                  *
6619                  * Please note that MEMINIT_HOTPLUG path doesn't clear memmap
6620                  * because this is done early in section_activate()
6621                  */
6622                 if (IS_ALIGNED(pfn, pageblock_nr_pages)) {
6623                         set_pageblock_migratetype(page, MIGRATE_MOVABLE);
6624                         cond_resched();
6625                 }
6626         }
6627
6628         pr_info("%s initialised %lu pages in %ums\n", __func__,
6629                 nr_pages, jiffies_to_msecs(jiffies - start));
6630 }
6631
6632 #endif
6633 static void __meminit zone_init_free_lists(struct zone *zone)
6634 {
6635         unsigned int order, t;
6636         for_each_migratetype_order(order, t) {
6637                 INIT_LIST_HEAD(&zone->free_area[order].free_list[t]);
6638                 zone->free_area[order].nr_free = 0;
6639         }
6640 }
6641
6642 /*
6643  * Only struct pages that correspond to ranges defined by memblock.memory
6644  * are zeroed and initialized by going through __init_single_page() during
6645  * memmap_init_zone_range().
6646  *
6647  * But, there could be struct pages that correspond to holes in
6648  * memblock.memory. This can happen because of the following reasons:
6649  * - physical memory bank size is not necessarily the exact multiple of the
6650  *   arbitrary section size
6651  * - early reserved memory may not be listed in memblock.memory
6652  * - memory layouts defined with memmap= kernel parameter may not align
6653  *   nicely with memmap sections
6654  *
6655  * Explicitly initialize those struct pages so that:
6656  * - PG_Reserved is set
6657  * - zone and node links point to zone and node that span the page if the
6658  *   hole is in the middle of a zone
6659  * - zone and node links point to adjacent zone/node if the hole falls on
6660  *   the zone boundary; the pages in such holes will be prepended to the
6661  *   zone/node above the hole except for the trailing pages in the last
6662  *   section that will be appended to the zone/node below.
6663  */
6664 static void __init init_unavailable_range(unsigned long spfn,
6665                                           unsigned long epfn,
6666                                           int zone, int node)
6667 {
6668         unsigned long pfn;
6669         u64 pgcnt = 0;
6670
6671         for (pfn = spfn; pfn < epfn; pfn++) {
6672                 if (!pfn_valid(ALIGN_DOWN(pfn, pageblock_nr_pages))) {
6673                         pfn = ALIGN_DOWN(pfn, pageblock_nr_pages)
6674                                 + pageblock_nr_pages - 1;
6675                         continue;
6676                 }
6677                 __init_single_page(pfn_to_page(pfn), pfn, zone, node);
6678                 __SetPageReserved(pfn_to_page(pfn));
6679                 pgcnt++;
6680         }
6681
6682         if (pgcnt)
6683                 pr_info("On node %d, zone %s: %lld pages in unavailable ranges",
6684                         node, zone_names[zone], pgcnt);
6685 }
6686
6687 static void __init memmap_init_zone_range(struct zone *zone,
6688                                           unsigned long start_pfn,
6689                                           unsigned long end_pfn,
6690                                           unsigned long *hole_pfn)
6691 {
6692         unsigned long zone_start_pfn = zone->zone_start_pfn;
6693         unsigned long zone_end_pfn = zone_start_pfn + zone->spanned_pages;
6694         int nid = zone_to_nid(zone), zone_id = zone_idx(zone);
6695
6696         start_pfn = clamp(start_pfn, zone_start_pfn, zone_end_pfn);
6697         end_pfn = clamp(end_pfn, zone_start_pfn, zone_end_pfn);
6698
6699         if (start_pfn >= end_pfn)
6700                 return;
6701
6702         memmap_init_range(end_pfn - start_pfn, nid, zone_id, start_pfn,
6703                           zone_end_pfn, MEMINIT_EARLY, NULL, MIGRATE_MOVABLE);
6704
6705         if (*hole_pfn < start_pfn)
6706                 init_unavailable_range(*hole_pfn, start_pfn, zone_id, nid);
6707
6708         *hole_pfn = end_pfn;
6709 }
6710
6711 static void __init memmap_init(void)
6712 {
6713         unsigned long start_pfn, end_pfn;
6714         unsigned long hole_pfn = 0;
6715         int i, j, zone_id = 0, nid;
6716
6717         for_each_mem_pfn_range(i, MAX_NUMNODES, &start_pfn, &end_pfn, &nid) {
6718                 struct pglist_data *node = NODE_DATA(nid);
6719
6720                 for (j = 0; j < MAX_NR_ZONES; j++) {
6721                         struct zone *zone = node->node_zones + j;
6722
6723                         if (!populated_zone(zone))
6724                                 continue;
6725
6726                         memmap_init_zone_range(zone, start_pfn, end_pfn,
6727                                                &hole_pfn);
6728                         zone_id = j;
6729                 }
6730         }
6731
6732 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
6733         /*
6734          * Initialize the memory map for hole in the range [memory_end,
6735          * section_end].
6736          * Append the pages in this hole to the highest zone in the last
6737          * node.
6738          * The call to init_unavailable_range() is outside the ifdef to
6739          * silence the compiler warining about zone_id set but not used;
6740          * for FLATMEM it is a nop anyway
6741          */
6742         end_pfn = round_up(end_pfn, PAGES_PER_SECTION);
6743         if (hole_pfn < end_pfn)
6744 #endif
6745                 init_unavailable_range(hole_pfn, end_pfn, zone_id, nid);
6746 }
6747
6748 void __init *memmap_alloc(phys_addr_t size, phys_addr_t align,
6749                           phys_addr_t min_addr, int nid, bool exact_nid)
6750 {
6751         void *ptr;
6752
6753         if (exact_nid)
6754                 ptr = memblock_alloc_exact_nid_raw(size, align, min_addr,
6755                                                    MEMBLOCK_ALLOC_ACCESSIBLE,
6756                                                    nid);
6757         else
6758                 ptr = memblock_alloc_try_nid_raw(size, align, min_addr,
6759                                                  MEMBLOCK_ALLOC_ACCESSIBLE,
6760                                                  nid);
6761
6762         if (ptr && size > 0)
6763                 page_init_poison(ptr, size);
6764
6765         return ptr;
6766 }
6767
6768 static int zone_batchsize(struct zone *zone)
6769 {
6770 #ifdef CONFIG_MMU
6771         int batch;
6772
6773         /*
6774          * The number of pages to batch allocate is either ~0.1%
6775          * of the zone or 1MB, whichever is smaller. The batch
6776          * size is striking a balance between allocation latency
6777          * and zone lock contention.
6778          */
6779         batch = min(zone_managed_pages(zone) >> 10, (1024 * 1024) / PAGE_SIZE);
6780         batch /= 4;             /* We effectively *= 4 below */
6781         if (batch < 1)
6782                 batch = 1;
6783
6784         /*
6785          * Clamp the batch to a 2^n - 1 value. Having a power
6786          * of 2 value was found to be more likely to have
6787          * suboptimal cache aliasing properties in some cases.
6788          *
6789          * For example if 2 tasks are alternately allocating
6790          * batches of pages, one task can end up with a lot
6791          * of pages of one half of the possible page colors
6792          * and the other with pages of the other colors.
6793          */
6794         batch = rounddown_pow_of_two(batch + batch/2) - 1;
6795
6796         return batch;
6797
6798 #else
6799         /* The deferral and batching of frees should be suppressed under NOMMU
6800          * conditions.
6801          *
6802          * The problem is that NOMMU needs to be able to allocate large chunks
6803          * of contiguous memory as there's no hardware page translation to
6804          * assemble apparent contiguous memory from discontiguous pages.
6805          *
6806          * Queueing large contiguous runs of pages for batching, however,
6807          * causes the pages to actually be freed in smaller chunks.  As there
6808          * can be a significant delay between the individual batches being
6809          * recycled, this leads to the once large chunks of space being
6810          * fragmented and becoming unavailable for high-order allocations.
6811          */
6812         return 0;
6813 #endif
6814 }
6815
6816 static int zone_highsize(struct zone *zone, int batch, int cpu_online)
6817 {
6818 #ifdef CONFIG_MMU
6819         int high;
6820         int nr_split_cpus;
6821         unsigned long total_pages;
6822
6823         if (!percpu_pagelist_high_fraction) {
6824                 /*
6825                  * By default, the high value of the pcp is based on the zone
6826                  * low watermark so that if they are full then background
6827                  * reclaim will not be started prematurely.
6828                  */
6829                 total_pages = low_wmark_pages(zone);
6830         } else {
6831                 /*
6832                  * If percpu_pagelist_high_fraction is configured, the high
6833                  * value is based on a fraction of the managed pages in the
6834                  * zone.
6835                  */
6836                 total_pages = zone_managed_pages(zone) / percpu_pagelist_high_fraction;
6837         }
6838
6839         /*
6840          * Split the high value across all online CPUs local to the zone. Note
6841          * that early in boot that CPUs may not be online yet and that during
6842          * CPU hotplug that the cpumask is not yet updated when a CPU is being
6843          * onlined. For memory nodes that have no CPUs, split pcp->high across
6844          * all online CPUs to mitigate the risk that reclaim is triggered
6845          * prematurely due to pages stored on pcp lists.
6846          */
6847         nr_split_cpus = cpumask_weight(cpumask_of_node(zone_to_nid(zone))) + cpu_online;
6848         if (!nr_split_cpus)
6849                 nr_split_cpus = num_online_cpus();
6850         high = total_pages / nr_split_cpus;
6851
6852         /*
6853          * Ensure high is at least batch*4. The multiple is based on the
6854          * historical relationship between high and batch.
6855          */
6856         high = max(high, batch << 2);
6857
6858         return high;
6859 #else
6860         return 0;
6861 #endif
6862 }
6863
6864 /*
6865  * pcp->high and pcp->batch values are related and generally batch is lower
6866  * than high. They are also related to pcp->count such that count is lower
6867  * than high, and as soon as it reaches high, the pcplist is flushed.
6868  *
6869  * However, guaranteeing these relations at all times would require e.g. write
6870  * barriers here but also careful usage of read barriers at the read side, and
6871  * thus be prone to error and bad for performance. Thus the update only prevents
6872  * store tearing. Any new users of pcp->batch and pcp->high should ensure they
6873  * can cope with those fields changing asynchronously, and fully trust only the
6874  * pcp->count field on the local CPU with interrupts disabled.
6875  *
6876  * mutex_is_locked(&pcp_batch_high_lock) required when calling this function
6877  * outside of boot time (or some other assurance that no concurrent updaters
6878  * exist).
6879  */
6880 static void pageset_update(struct per_cpu_pages *pcp, unsigned long high,
6881                 unsigned long batch)
6882 {
6883         WRITE_ONCE(pcp->batch, batch);
6884         WRITE_ONCE(pcp->high, high);
6885 }
6886
6887 static void per_cpu_pages_init(struct per_cpu_pages *pcp, struct per_cpu_zonestat *pzstats)
6888 {
6889         int pindex;
6890
6891         memset(pcp, 0, sizeof(*pcp));
6892         memset(pzstats, 0, sizeof(*pzstats));
6893
6894         for (pindex = 0; pindex < NR_PCP_LISTS; pindex++)
6895                 INIT_LIST_HEAD(&pcp->lists[pindex]);
6896
6897         /*
6898          * Set batch and high values safe for a boot pageset. A true percpu
6899          * pageset's initialization will update them subsequently. Here we don't
6900          * need to be as careful as pageset_update() as nobody can access the
6901          * pageset yet.
6902          */
6903         pcp->high = BOOT_PAGESET_HIGH;
6904         pcp->batch = BOOT_PAGESET_BATCH;
6905         pcp->free_factor = 0;
6906 }
6907
6908 static void __zone_set_pageset_high_and_batch(struct zone *zone, unsigned long high,
6909                 unsigned long batch)
6910 {
6911         struct per_cpu_pages *pcp;
6912         int cpu;
6913
6914         for_each_possible_cpu(cpu) {
6915                 pcp = per_cpu_ptr(zone->per_cpu_pageset, cpu);
6916                 pageset_update(pcp, high, batch);
6917         }
6918 }
6919
6920 /*
6921  * Calculate and set new high and batch values for all per-cpu pagesets of a
6922  * zone based on the zone's size.
6923  */
6924 static void zone_set_pageset_high_and_batch(struct zone *zone, int cpu_online)
6925 {
6926         int new_high, new_batch;
6927
6928         new_batch = max(1, zone_batchsize(zone));
6929         new_high = zone_highsize(zone, new_batch, cpu_online);
6930
6931         if (zone->pageset_high == new_high &&
6932             zone->pageset_batch == new_batch)
6933                 return;
6934
6935         zone->pageset_high = new_high;
6936         zone->pageset_batch = new_batch;
6937
6938         __zone_set_pageset_high_and_batch(zone, new_high, new_batch);
6939 }
6940
6941 void __meminit setup_zone_pageset(struct zone *zone)
6942 {
6943         int cpu;
6944
6945         /* Size may be 0 on !SMP && !NUMA */
6946         if (sizeof(struct per_cpu_zonestat) > 0)
6947                 zone->per_cpu_zonestats = alloc_percpu(struct per_cpu_zonestat);
6948
6949         zone->per_cpu_pageset = alloc_percpu(struct per_cpu_pages);
6950         for_each_possible_cpu(cpu) {
6951                 struct per_cpu_pages *pcp;
6952                 struct per_cpu_zonestat *pzstats;
6953
6954                 pcp = per_cpu_ptr(zone->per_cpu_pageset, cpu);
6955                 pzstats = per_cpu_ptr(zone->per_cpu_zonestats, cpu);
6956                 per_cpu_pages_init(pcp, pzstats);
6957         }
6958
6959         zone_set_pageset_high_and_batch(zone, 0);
6960 }
6961
6962 /*
6963  * Allocate per cpu pagesets and initialize them.
6964  * Before this call only boot pagesets were available.
6965  */
6966 void __init setup_per_cpu_pageset(void)
6967 {
6968         struct pglist_data *pgdat;
6969         struct zone *zone;
6970         int __maybe_unused cpu;
6971
6972         for_each_populated_zone(zone)
6973                 setup_zone_pageset(zone);
6974
6975 #ifdef CONFIG_NUMA
6976         /*
6977          * Unpopulated zones continue using the boot pagesets.
6978          * The numa stats for these pagesets need to be reset.
6979          * Otherwise, they will end up skewing the stats of
6980          * the nodes these zones are associated with.
6981          */
6982         for_each_possible_cpu(cpu) {
6983                 struct per_cpu_zonestat *pzstats = &per_cpu(boot_zonestats, cpu);
6984                 memset(pzstats->vm_numa_event, 0,
6985                        sizeof(pzstats->vm_numa_event));
6986         }
6987 #endif
6988
6989         for_each_online_pgdat(pgdat)
6990                 pgdat->per_cpu_nodestats =
6991                         alloc_percpu(struct per_cpu_nodestat);
6992 }
6993
6994 static __meminit void zone_pcp_init(struct zone *zone)
6995 {
6996         /*
6997          * per cpu subsystem is not up at this point. The following code
6998          * relies on the ability of the linker to provide the
6999          * offset of a (static) per cpu variable into the per cpu area.
7000          */
7001         zone->per_cpu_pageset = &boot_pageset;
7002         zone->per_cpu_zonestats = &boot_zonestats;
7003         zone->pageset_high = BOOT_PAGESET_HIGH;
7004         zone->pageset_batch = BOOT_PAGESET_BATCH;
7005
7006         if (populated_zone(zone))
7007                 pr_debug("  %s zone: %lu pages, LIFO batch:%u\n", zone->name,
7008                          zone->present_pages, zone_batchsize(zone));
7009 }
7010
7011 void __meminit init_currently_empty_zone(struct zone *zone,
7012                                         unsigned long zone_start_pfn,
7013                                         unsigned long size)
7014 {
7015         struct pglist_data *pgdat = zone->zone_pgdat;
7016         int zone_idx = zone_idx(zone) + 1;
7017
7018         if (zone_idx > pgdat->nr_zones)
7019                 pgdat->nr_zones = zone_idx;
7020
7021         zone->zone_start_pfn = zone_start_pfn;
7022
7023         mminit_dprintk(MMINIT_TRACE, "memmap_init",
7024                         "Initialising map node %d zone %lu pfns %lu -> %lu\n",
7025                         pgdat->node_id,
7026                         (unsigned long)zone_idx(zone),
7027                         zone_start_pfn, (zone_start_pfn + size));
7028
7029         zone_init_free_lists(zone);
7030         zone->initialized = 1;
7031 }
7032
7033 /**
7034  * get_pfn_range_for_nid - Return the start and end page frames for a node
7035  * @nid: The nid to return the range for. If MAX_NUMNODES, the min and max PFN are returned.
7036  * @start_pfn: Passed by reference. On return, it will have the node start_pfn.
7037  * @end_pfn: Passed by reference. On return, it will have the node end_pfn.
7038  *
7039  * It returns the start and end page frame of a node based on information
7040  * provided by memblock_set_node(). If called for a node
7041  * with no available memory, a warning is printed and the start and end
7042  * PFNs will be 0.
7043  */
7044 void __init get_pfn_range_for_nid(unsigned int nid,
7045                         unsigned long *start_pfn, unsigned long *end_pfn)
7046 {
7047         unsigned long this_start_pfn, this_end_pfn;
7048         int i;
7049
7050         *start_pfn = -1UL;
7051         *end_pfn = 0;
7052
7053         for_each_mem_pfn_range(i, nid, &this_start_pfn, &this_end_pfn, NULL) {
7054                 *start_pfn = min(*start_pfn, this_start_pfn);
7055                 *end_pfn = max(*end_pfn, this_end_pfn);
7056         }
7057
7058         if (*start_pfn == -1UL)
7059                 *start_pfn = 0;
7060 }
7061
7062 /*
7063  * This finds a zone that can be used for ZONE_MOVABLE pages. The
7064  * assumption is made that zones within a node are ordered in monotonic
7065  * increasing memory addresses so that the "highest" populated zone is used
7066  */
7067 static void __init find_usable_zone_for_movable(void)
7068 {
7069         int zone_index;
7070         for (zone_index = MAX_NR_ZONES - 1; zone_index >= 0; zone_index--) {
7071                 if (zone_index == ZONE_MOVABLE)
7072                         continue;
7073
7074                 if (arch_zone_highest_possible_pfn[zone_index] >
7075                                 arch_zone_lowest_possible_pfn[zone_index])
7076                         break;
7077         }
7078
7079         VM_BUG_ON(zone_index == -1);
7080         movable_zone = zone_index;
7081 }
7082
7083 /*
7084  * The zone ranges provided by the architecture do not include ZONE_MOVABLE
7085  * because it is sized independent of architecture. Unlike the other zones,
7086  * the starting point for ZONE_MOVABLE is not fixed. It may be different
7087  * in each node depending on the size of each node and how evenly kernelcore
7088  * is distributed. This helper function adjusts the zone ranges
7089  * provided by the architecture for a given node by using the end of the
7090  * highest usable zone for ZONE_MOVABLE. This preserves the assumption that
7091  * zones within a node are in order of monotonic increases memory addresses
7092  */
7093 static void __init adjust_zone_range_for_zone_movable(int nid,
7094                                         unsigned long zone_type,
7095                                         unsigned long node_start_pfn,
7096                                         unsigned long node_end_pfn,
7097                                         unsigned long *zone_start_pfn,
7098                                         unsigned long *zone_end_pfn)
7099 {
7100         /* Only adjust if ZONE_MOVABLE is on this node */
7101         if (zone_movable_pfn[nid]) {
7102                 /* Size ZONE_MOVABLE */
7103                 if (zone_type == ZONE_MOVABLE) {
7104                         *zone_start_pfn = zone_movable_pfn[nid];
7105                         *zone_end_pfn = min(node_end_pfn,
7106                                 arch_zone_highest_possible_pfn[movable_zone]);
7107
7108                 /* Adjust for ZONE_MOVABLE starting within this range */
7109                 } else if (!mirrored_kernelcore &&
7110                         *zone_start_pfn < zone_movable_pfn[nid] &&
7111                         *zone_end_pfn > zone_movable_pfn[nid]) {
7112                         *zone_end_pfn = zone_movable_pfn[nid];
7113
7114                 /* Check if this whole range is within ZONE_MOVABLE */
7115                 } else if (*zone_start_pfn >= zone_movable_pfn[nid])
7116                         *zone_start_pfn = *zone_end_pfn;
7117         }
7118 }
7119
7120 /*
7121  * Return the number of pages a zone spans in a node, including holes
7122  * present_pages = zone_spanned_pages_in_node() - zone_absent_pages_in_node()
7123  */
7124 static unsigned long __init zone_spanned_pages_in_node(int nid,
7125                                         unsigned long zone_type,
7126                                         unsigned long node_start_pfn,
7127                                         unsigned long node_end_pfn,
7128                                         unsigned long *zone_start_pfn,
7129                                         unsigned long *zone_end_pfn)
7130 {
7131         unsigned long zone_low = arch_zone_lowest_possible_pfn[zone_type];
7132         unsigned long zone_high = arch_zone_highest_possible_pfn[zone_type];
7133         /* When hotadd a new node from cpu_up(), the node should be empty */
7134         if (!node_start_pfn && !node_end_pfn)
7135                 return 0;
7136
7137         /* Get the start and end of the zone */
7138         *zone_start_pfn = clamp(node_start_pfn, zone_low, zone_high);
7139         *zone_end_pfn = clamp(node_end_pfn, zone_low, zone_high);
7140         adjust_zone_range_for_zone_movable(nid, zone_type,
7141                                 node_start_pfn, node_end_pfn,
7142                                 zone_start_pfn, zone_end_pfn);
7143
7144         /* Check that this node has pages within the zone's required range */
7145         if (*zone_end_pfn < node_start_pfn || *zone_start_pfn > node_end_pfn)
7146                 return 0;
7147
7148         /* Move the zone boundaries inside the node if necessary */
7149         *zone_end_pfn = min(*zone_end_pfn, node_end_pfn);
7150         *zone_start_pfn = max(*zone_start_pfn, node_start_pfn);
7151
7152         /* Return the spanned pages */
7153         return *zone_end_pfn - *zone_start_pfn;
7154 }
7155
7156 /*
7157  * Return the number of holes in a range on a node. If nid is MAX_NUMNODES,
7158  * then all holes in the requested range will be accounted for.
7159  */
7160 unsigned long __init __absent_pages_in_range(int nid,
7161                                 unsigned long range_start_pfn,
7162                                 unsigned long range_end_pfn)
7163 {
7164         unsigned long nr_absent = range_end_pfn - range_start_pfn;
7165         unsigned long start_pfn, end_pfn;
7166         int i;
7167
7168         for_each_mem_pfn_range(i, nid, &start_pfn, &end_pfn, NULL) {
7169                 start_pfn = clamp(start_pfn, range_start_pfn, range_end_pfn);
7170                 end_pfn = clamp(end_pfn, range_start_pfn, range_end_pfn);
7171                 nr_absent -= end_pfn - start_pfn;
7172         }
7173         return nr_absent;
7174 }
7175
7176 /**
7177  * absent_pages_in_range - Return number of page frames in holes within a range
7178  * @start_pfn: The start PFN to start searching for holes
7179  * @end_pfn: The end PFN to stop searching for holes
7180  *
7181  * Return: the number of pages frames in memory holes within a range.
7182  */
7183 unsigned long __init absent_pages_in_range(unsigned long start_pfn,
7184                                                         unsigned long end_pfn)
7185 {
7186         return __absent_pages_in_range(MAX_NUMNODES, start_pfn, end_pfn);
7187 }
7188
7189 /* Return the number of page frames in holes in a zone on a node */
7190 static unsigned long __init zone_absent_pages_in_node(int nid,
7191                                         unsigned long zone_type,
7192                                         unsigned long node_start_pfn,
7193                                         unsigned long node_end_pfn)
7194 {
7195         unsigned long zone_low = arch_zone_lowest_possible_pfn[zone_type];
7196         unsigned long zone_high = arch_zone_highest_possible_pfn[zone_type];
7197         unsigned long zone_start_pfn, zone_end_pfn;
7198         unsigned long nr_absent;
7199
7200         /* When hotadd a new node from cpu_up(), the node should be empty */
7201         if (!node_start_pfn && !node_end_pfn)
7202                 return 0;
7203
7204         zone_start_pfn = clamp(node_start_pfn, zone_low, zone_high);
7205         zone_end_pfn = clamp(node_end_pfn, zone_low, zone_high);
7206
7207         adjust_zone_range_for_zone_movable(nid, zone_type,
7208                         node_start_pfn, node_end_pfn,
7209                         &zone_start_pfn, &zone_end_pfn);
7210         nr_absent = __absent_pages_in_range(nid, zone_start_pfn, zone_end_pfn);
7211
7212         /*
7213          * ZONE_MOVABLE handling.
7214          * Treat pages to be ZONE_MOVABLE in ZONE_NORMAL as absent pages
7215          * and vice versa.
7216          */
7217         if (mirrored_kernelcore && zone_movable_pfn[nid]) {
7218                 unsigned long start_pfn, end_pfn;
7219                 struct memblock_region *r;
7220
7221                 for_each_mem_region(r) {
7222                         start_pfn = clamp(memblock_region_memory_base_pfn(r),
7223                                           zone_start_pfn, zone_end_pfn);
7224                         end_pfn = clamp(memblock_region_memory_end_pfn(r),
7225                                         zone_start_pfn, zone_end_pfn);
7226
7227                         if (zone_type == ZONE_MOVABLE &&
7228                             memblock_is_mirror(r))
7229                                 nr_absent += end_pfn - start_pfn;
7230
7231                         if (zone_type == ZONE_NORMAL &&
7232                             !memblock_is_mirror(r))
7233                                 nr_absent += end_pfn - start_pfn;
7234                 }
7235         }
7236
7237         return nr_absent;
7238 }
7239
7240 static void __init calculate_node_totalpages(struct pglist_data *pgdat,
7241                                                 unsigned long node_start_pfn,
7242                                                 unsigned long node_end_pfn)
7243 {
7244         unsigned long realtotalpages = 0, totalpages = 0;
7245         enum zone_type i;
7246
7247         for (i = 0; i < MAX_NR_ZONES; i++) {
7248                 struct zone *zone = pgdat->node_zones + i;
7249                 unsigned long zone_start_pfn, zone_end_pfn;
7250                 unsigned long spanned, absent;
7251                 unsigned long size, real_size;
7252
7253                 spanned = zone_spanned_pages_in_node(pgdat->node_id, i,
7254                                                      node_start_pfn,
7255                                                      node_end_pfn,
7256                                                      &zone_start_pfn,
7257                                                      &zone_end_pfn);
7258                 absent = zone_absent_pages_in_node(pgdat->node_id, i,
7259                                                    node_start_pfn,
7260                                                    node_end_pfn);
7261
7262                 size = spanned;
7263                 real_size = size - absent;
7264
7265                 if (size)
7266                         zone->zone_start_pfn = zone_start_pfn;
7267                 else
7268                         zone->zone_start_pfn = 0;
7269                 zone->spanned_pages = size;
7270                 zone->present_pages = real_size;
7271 #if defined(CONFIG_MEMORY_HOTPLUG)
7272                 zone->present_early_pages = real_size;
7273 #endif
7274
7275                 totalpages += size;
7276                 realtotalpages += real_size;
7277         }
7278
7279         pgdat->node_spanned_pages = totalpages;
7280         pgdat->node_present_pages = realtotalpages;
7281         pr_debug("On node %d totalpages: %lu\n", pgdat->node_id, realtotalpages);
7282 }
7283
7284 #ifndef CONFIG_SPARSEMEM
7285 /*
7286  * Calculate the size of the zone->blockflags rounded to an unsigned long
7287  * Start by making sure zonesize is a multiple of pageblock_order by rounding
7288  * up. Then use 1 NR_PAGEBLOCK_BITS worth of bits per pageblock, finally
7289  * round what is now in bits to nearest long in bits, then return it in
7290  * bytes.
7291  */
7292 static unsigned long __init usemap_size(unsigned long zone_start_pfn, unsigned long zonesize)
7293 {
7294         unsigned long usemapsize;
7295
7296         zonesize += zone_start_pfn & (pageblock_nr_pages-1);
7297         usemapsize = roundup(zonesize, pageblock_nr_pages);
7298         usemapsize = usemapsize >> pageblock_order;
7299         usemapsize *= NR_PAGEBLOCK_BITS;
7300         usemapsize = roundup(usemapsize, 8 * sizeof(unsigned long));
7301
7302         return usemapsize / 8;
7303 }
7304
7305 static void __ref setup_usemap(struct zone *zone)
7306 {
7307         unsigned long usemapsize = usemap_size(zone->zone_start_pfn,
7308                                                zone->spanned_pages);
7309         zone->pageblock_flags = NULL;
7310         if (usemapsize) {
7311                 zone->pageblock_flags =
7312                         memblock_alloc_node(usemapsize, SMP_CACHE_BYTES,
7313                                             zone_to_nid(zone));
7314                 if (!zone->pageblock_flags)
7315                         panic("Failed to allocate %ld bytes for zone %s pageblock flags on node %d\n",
7316                               usemapsize, zone->name, zone_to_nid(zone));
7317         }
7318 }
7319 #else
7320 static inline void setup_usemap(struct zone *zone) {}
7321 #endif /* CONFIG_SPARSEMEM */
7322
7323 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE_SIZE_VARIABLE
7324
7325 /* Initialise the number of pages represented by NR_PAGEBLOCK_BITS */
7326 void __init set_pageblock_order(void)
7327 {
7328         unsigned int order;
7329
7330         /* Check that pageblock_nr_pages has not already been setup */
7331         if (pageblock_order)
7332                 return;
7333
7334         if (HPAGE_SHIFT > PAGE_SHIFT)
7335                 order = HUGETLB_PAGE_ORDER;
7336         else
7337                 order = MAX_ORDER - 1;
7338
7339         /*
7340          * Assume the largest contiguous order of interest is a huge page.
7341          * This value may be variable depending on boot parameters on IA64 and
7342          * powerpc.
7343          */
7344         pageblock_order = order;
7345 }
7346 #else /* CONFIG_HUGETLB_PAGE_SIZE_VARIABLE */
7347
7348 /*
7349  * When CONFIG_HUGETLB_PAGE_SIZE_VARIABLE is not set, set_pageblock_order()
7350  * is unused as pageblock_order is set at compile-time. See
7351  * include/linux/pageblock-flags.h for the values of pageblock_order based on
7352  * the kernel config
7353  */
7354 void __init set_pageblock_order(void)
7355 {
7356 }
7357
7358 #endif /* CONFIG_HUGETLB_PAGE_SIZE_VARIABLE */
7359
7360 static unsigned long __init calc_memmap_size(unsigned long spanned_pages,
7361                                                 unsigned long present_pages)
7362 {
7363         unsigned long pages = spanned_pages;
7364
7365         /*
7366          * Provide a more accurate estimation if there are holes within
7367          * the zone and SPARSEMEM is in use. If there are holes within the
7368          * zone, each populated memory region may cost us one or two extra
7369          * memmap pages due to alignment because memmap pages for each
7370          * populated regions may not be naturally aligned on page boundary.
7371          * So the (present_pages >> 4) heuristic is a tradeoff for that.
7372          */
7373         if (spanned_pages > present_pages + (present_pages >> 4) &&
7374             IS_ENABLED(CONFIG_SPARSEMEM))
7375                 pages = present_pages;
7376
7377         return PAGE_ALIGN(pages * sizeof(struct page)) >> PAGE_SHIFT;
7378 }
7379
7380 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
7381 static void pgdat_init_split_queue(struct pglist_data *pgdat)
7382 {
7383         struct deferred_split *ds_queue = &pgdat->deferred_split_queue;
7384
7385         spin_lock_init(&ds_queue->split_queue_lock);
7386         INIT_LIST_HEAD(&ds_queue->split_queue);
7387         ds_queue->split_queue_len = 0;
7388 }
7389 #else
7390 static void pgdat_init_split_queue(struct pglist_data *pgdat) {}
7391 #endif
7392
7393 #ifdef CONFIG_COMPACTION
7394 static void pgdat_init_kcompactd(struct pglist_data *pgdat)
7395 {
7396         init_waitqueue_head(&pgdat->kcompactd_wait);
7397 }
7398 #else
7399 static void pgdat_init_kcompactd(struct pglist_data *pgdat) {}
7400 #endif
7401
7402 static void __meminit pgdat_init_internals(struct pglist_data *pgdat)
7403 {
7404         pgdat_resize_init(pgdat);
7405
7406         pgdat_init_split_queue(pgdat);
7407         pgdat_init_kcompactd(pgdat);
7408
7409         init_waitqueue_head(&pgdat->kswapd_wait);
7410         init_waitqueue_head(&pgdat->pfmemalloc_wait);
7411
7412         pgdat_page_ext_init(pgdat);
7413         lruvec_init(&pgdat->__lruvec);
7414 }
7415
7416 static void __meminit zone_init_internals(struct zone *zone, enum zone_type idx, int nid,
7417                                                         unsigned long remaining_pages)
7418 {
7419         atomic_long_set(&zone->managed_pages, remaining_pages);
7420         zone_set_nid(zone, nid);
7421         zone->name = zone_names[idx];
7422         zone->zone_pgdat = NODE_DATA(nid);
7423         spin_lock_init(&zone->lock);
7424         zone_seqlock_init(zone);
7425         zone_pcp_init(zone);
7426 }
7427
7428 /*
7429  * Set up the zone data structures
7430  * - init pgdat internals
7431  * - init all zones belonging to this node
7432  *
7433  * NOTE: this function is only called during memory hotplug
7434  */
7435 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG
7436 void __ref free_area_init_core_hotplug(int nid)
7437 {
7438         enum zone_type z;
7439         pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(nid);
7440
7441         pgdat_init_internals(pgdat);
7442         for (z = 0; z < MAX_NR_ZONES; z++)
7443                 zone_init_internals(&pgdat->node_zones[z], z, nid, 0);
7444 }
7445 #endif
7446
7447 /*
7448  * Set up the zone data structures:
7449  *   - mark all pages reserved
7450  *   - mark all memory queues empty
7451  *   - clear the memory bitmaps
7452  *
7453  * NOTE: pgdat should get zeroed by caller.
7454  * NOTE: this function is only called during early init.
7455  */
7456 static void __init free_area_init_core(struct pglist_data *pgdat)
7457 {
7458         enum zone_type j;
7459         int nid = pgdat->node_id;
7460
7461         pgdat_init_internals(pgdat);
7462         pgdat->per_cpu_nodestats = &boot_nodestats;
7463
7464         for (j = 0; j < MAX_NR_ZONES; j++) {
7465                 struct zone *zone = pgdat->node_zones + j;
7466                 unsigned long size, freesize, memmap_pages;
7467
7468                 size = zone->spanned_pages;
7469                 freesize = zone->present_pages;
7470
7471                 /*
7472                  * Adjust freesize so that it accounts for how much memory
7473                  * is used by this zone for memmap. This affects the watermark
7474                  * and per-cpu initialisations
7475                  */
7476                 memmap_pages = calc_memmap_size(size, freesize);
7477                 if (!is_highmem_idx(j)) {
7478                         if (freesize >= memmap_pages) {
7479                                 freesize -= memmap_pages;
7480                                 if (memmap_pages)
7481                                         pr_debug("  %s zone: %lu pages used for memmap\n",
7482                                                  zone_names[j], memmap_pages);
7483                         } else
7484                                 pr_warn("  %s zone: %lu memmap pages exceeds freesize %lu\n",
7485                                         zone_names[j], memmap_pages, freesize);
7486                 }
7487
7488                 /* Account for reserved pages */
7489                 if (j == 0 && freesize > dma_reserve) {
7490                         freesize -= dma_reserve;
7491                         pr_debug("  %s zone: %lu pages reserved\n", zone_names[0], dma_reserve);
7492                 }
7493
7494                 if (!is_highmem_idx(j))
7495                         nr_kernel_pages += freesize;
7496                 /* Charge for highmem memmap if there are enough kernel pages */
7497                 else if (nr_kernel_pages > memmap_pages * 2)
7498                         nr_kernel_pages -= memmap_pages;
7499                 nr_all_pages += freesize;
7500
7501                 /*
7502                  * Set an approximate value for lowmem here, it will be adjusted
7503                  * when the bootmem allocator frees pages into the buddy system.
7504                  * And all highmem pages will be managed by the buddy system.
7505                  */
7506                 zone_init_internals(zone, j, nid, freesize);
7507
7508                 if (!size)
7509                         continue;
7510
7511                 set_pageblock_order();
7512                 setup_usemap(zone);
7513                 init_currently_empty_zone(zone, zone->zone_start_pfn, size);
7514         }
7515 }
7516
7517 #ifdef CONFIG_FLATMEM
7518 static void __init alloc_node_mem_map(struct pglist_data *pgdat)
7519 {
7520         unsigned long __maybe_unused start = 0;
7521         unsigned long __maybe_unused offset = 0;
7522
7523         /* Skip empty nodes */
7524         if (!pgdat->node_spanned_pages)
7525                 return;
7526
7527         start = pgdat->node_start_pfn & ~(MAX_ORDER_NR_PAGES - 1);
7528         offset = pgdat->node_start_pfn - start;
7529         /* ia64 gets its own node_mem_map, before this, without bootmem */
7530         if (!pgdat->node_mem_map) {
7531                 unsigned long size, end;
7532                 struct page *map;
7533
7534                 /*
7535                  * The zone's endpoints aren't required to be MAX_ORDER
7536                  * aligned but the node_mem_map endpoints must be in order
7537                  * for the buddy allocator to function correctly.
7538                  */
7539                 end = pgdat_end_pfn(pgdat);
7540                 end = ALIGN(end, MAX_ORDER_NR_PAGES);
7541                 size =  (end - start) * sizeof(struct page);
7542                 map = memmap_alloc(size, SMP_CACHE_BYTES, MEMBLOCK_LOW_LIMIT,
7543                                    pgdat->node_id, false);
7544                 if (!map)
7545                         panic("Failed to allocate %ld bytes for node %d memory map\n",
7546                               size, pgdat->node_id);
7547                 pgdat->node_mem_map = map + offset;
7548         }
7549         pr_debug("%s: node %d, pgdat %08lx, node_mem_map %08lx\n",
7550                                 __func__, pgdat->node_id, (unsigned long)pgdat,
7551                                 (unsigned long)pgdat->node_mem_map);
7552 #ifndef CONFIG_NUMA
7553         /*
7554          * With no DISCONTIG, the global mem_map is just set as node 0's
7555          */
7556         if (pgdat == NODE_DATA(0)) {
7557                 mem_map = NODE_DATA(0)->node_mem_map;
7558                 if (page_to_pfn(mem_map) != pgdat->node_start_pfn)
7559                         mem_map -= offset;
7560         }
7561 #endif
7562 }
7563 #else
7564 static inline void alloc_node_mem_map(struct pglist_data *pgdat) { }
7565 #endif /* CONFIG_FLATMEM */
7566
7567 #ifdef CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT
7568 static inline void pgdat_set_deferred_range(pg_data_t *pgdat)
7569 {
7570         pgdat->first_deferred_pfn = ULONG_MAX;
7571 }
7572 #else
7573 static inline void pgdat_set_deferred_range(pg_data_t *pgdat) {}
7574 #endif
7575
7576 static void __init free_area_init_node(int nid)
7577 {
7578         pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(nid);
7579         unsigned long start_pfn = 0;
7580         unsigned long end_pfn = 0;
7581
7582         /* pg_data_t should be reset to zero when it's allocated */
7583         WARN_ON(pgdat->nr_zones || pgdat->kswapd_highest_zoneidx);
7584
7585         get_pfn_range_for_nid(nid, &start_pfn, &end_pfn);
7586
7587         pgdat->node_id = nid;
7588         pgdat->node_start_pfn = start_pfn;
7589         pgdat->per_cpu_nodestats = NULL;
7590
7591         pr_info("Initmem setup node %d [mem %#018Lx-%#018Lx]\n", nid,
7592                 (u64)start_pfn << PAGE_SHIFT,
7593                 end_pfn ? ((u64)end_pfn << PAGE_SHIFT) - 1 : 0);
7594         calculate_node_totalpages(pgdat, start_pfn, end_pfn);
7595
7596         alloc_node_mem_map(pgdat);
7597         pgdat_set_deferred_range(pgdat);
7598
7599         free_area_init_core(pgdat);
7600 }
7601
7602 void __init free_area_init_memoryless_node(int nid)
7603 {
7604         free_area_init_node(nid);
7605 }
7606
7607 #if MAX_NUMNODES > 1
7608 /*
7609  * Figure out the number of possible node ids.
7610  */
7611 void __init setup_nr_node_ids(void)
7612 {
7613         unsigned int highest;
7614
7615         highest = find_last_bit(node_possible_map.bits, MAX_NUMNODES);
7616         nr_node_ids = highest + 1;
7617 }
7618 #endif
7619
7620 /**
7621  * node_map_pfn_alignment - determine the maximum internode alignment
7622  *
7623  * This function should be called after node map is populated and sorted.
7624  * It calculates the maximum power of two alignment which can distinguish
7625  * all the nodes.
7626  *
7627  * For example, if all nodes are 1GiB and aligned to 1GiB, the return value
7628  * would indicate 1GiB alignment with (1 << (30 - PAGE_SHIFT)).  If the
7629  * nodes are shifted by 256MiB, 256MiB.  Note that if only the last node is
7630  * shifted, 1GiB is enough and this function will indicate so.
7631  *
7632  * This is used to test whether pfn -> nid mapping of the chosen memory
7633  * model has fine enough granularity to avoid incorrect mapping for the
7634  * populated node map.
7635  *
7636  * Return: the determined alignment in pfn's.  0 if there is no alignment
7637  * requirement (single node).
7638  */
7639 unsigned long __init node_map_pfn_alignment(void)
7640 {
7641         unsigned long accl_mask = 0, last_end = 0;
7642         unsigned long start, end, mask;
7643         int last_nid = NUMA_NO_NODE;
7644         int i, nid;
7645
7646         for_each_mem_pfn_range(i, MAX_NUMNODES, &start, &end, &nid) {
7647                 if (!start || last_nid < 0 || last_nid == nid) {
7648                         last_nid = nid;
7649                         last_end = end;
7650                         continue;
7651                 }
7652
7653                 /*
7654                  * Start with a mask granular enough to pin-point to the
7655                  * start pfn and tick off bits one-by-one until it becomes
7656                  * too coarse to separate the current node from the last.
7657                  */
7658                 mask = ~((1 << __ffs(start)) - 1);
7659                 while (mask && last_end <= (start & (mask << 1)))
7660                         mask <<= 1;
7661
7662                 /* accumulate all internode masks */
7663                 accl_mask |= mask;
7664         }
7665
7666         /* convert mask to number of pages */
7667         return ~accl_mask + 1;
7668 }
7669
7670 /**
7671  * find_min_pfn_with_active_regions - Find the minimum PFN registered
7672  *
7673  * Return: the minimum PFN based on information provided via
7674  * memblock_set_node().
7675  */
7676 unsigned long __init find_min_pfn_with_active_regions(void)
7677 {
7678         return PHYS_PFN(memblock_start_of_DRAM());
7679 }
7680
7681 /*
7682  * early_calculate_totalpages()
7683  * Sum pages in active regions for movable zone.
7684  * Populate N_MEMORY for calculating usable_nodes.
7685  */
7686 static unsigned long __init early_calculate_totalpages(void)
7687 {
7688         unsigned long totalpages = 0;
7689         unsigned long start_pfn, end_pfn;
7690         int i, nid;
7691
7692         for_each_mem_pfn_range(i, MAX_NUMNODES, &start_pfn, &end_pfn, &nid) {
7693                 unsigned long pages = end_pfn - start_pfn;
7694
7695                 totalpages += pages;
7696                 if (pages)
7697                         node_set_state(nid, N_MEMORY);
7698         }
7699         return totalpages;
7700 }
7701
7702 /*
7703  * Find the PFN the Movable zone begins in each node. Kernel memory
7704  * is spread evenly between nodes as long as the nodes have enough
7705  * memory. When they don't, some nodes will have more kernelcore than
7706  * others
7707  */
7708 static void __init find_zone_movable_pfns_for_nodes(void)
7709 {
7710         int i, nid;
7711         unsigned long usable_startpfn;
7712         unsigned long kernelcore_node, kernelcore_remaining;
7713         /* save the state before borrow the nodemask */
7714         nodemask_t saved_node_state = node_states[N_MEMORY];
7715         unsigned long totalpages = early_calculate_totalpages();
7716         int usable_nodes = nodes_weight(node_states[N_MEMORY]);
7717         struct memblock_region *r;
7718
7719         /* Need to find movable_zone earlier when movable_node is specified. */
7720         find_usable_zone_for_movable();
7721
7722         /*
7723          * If movable_node is specified, ignore kernelcore and movablecore
7724          * options.
7725          */
7726         if (movable_node_is_enabled()) {
7727                 for_each_mem_region(r) {
7728                         if (!memblock_is_hotpluggable(r))
7729                                 continue;
7730
7731                         nid = memblock_get_region_node(r);
7732
7733                         usable_startpfn = PFN_DOWN(r->base);
7734                         zone_movable_pfn[nid] = zone_movable_pfn[nid] ?
7735                                 min(usable_startpfn, zone_movable_pfn[nid]) :
7736                                 usable_startpfn;
7737                 }
7738
7739                 goto out2;
7740         }
7741
7742         /*
7743          * If kernelcore=mirror is specified, ignore movablecore option
7744          */
7745         if (mirrored_kernelcore) {
7746                 bool mem_below_4gb_not_mirrored = false;
7747
7748                 for_each_mem_region(r) {
7749                         if (memblock_is_mirror(r))
7750                                 continue;
7751
7752                         nid = memblock_get_region_node(r);
7753
7754                         usable_startpfn = memblock_region_memory_base_pfn(r);
7755
7756                         if (usable_startpfn < 0x100000) {
7757                                 mem_below_4gb_not_mirrored = true;
7758                                 continue;
7759                         }
7760
7761                         zone_movable_pfn[nid] = zone_movable_pfn[nid] ?
7762                                 min(usable_startpfn, zone_movable_pfn[nid]) :
7763                                 usable_startpfn;
7764                 }
7765
7766                 if (mem_below_4gb_not_mirrored)
7767                         pr_warn("This configuration results in unmirrored kernel memory.\n");
7768
7769                 goto out2;
7770         }
7771
7772         /*
7773          * If kernelcore=nn% or movablecore=nn% was specified, calculate the
7774          * amount of necessary memory.
7775          */
7776         if (required_kernelcore_percent)
7777                 required_kernelcore = (totalpages * 100 * required_kernelcore_percent) /
7778                                        10000UL;
7779         if (required_movablecore_percent)
7780                 required_movablecore = (totalpages * 100 * required_movablecore_percent) /
7781                                         10000UL;
7782
7783         /*
7784          * If movablecore= was specified, calculate what size of
7785          * kernelcore that corresponds so that memory usable for
7786          * any allocation type is evenly spread. If both kernelcore
7787          * and movablecore are specified, then the value of kernelcore
7788          * will be used for required_kernelcore if it's greater than
7789          * what movablecore would have allowed.
7790          */
7791         if (required_movablecore) {
7792                 unsigned long corepages;
7793
7794                 /*
7795                  * Round-up so that ZONE_MOVABLE is at least as large as what
7796                  * was requested by the user
7797                  */
7798                 required_movablecore =
7799                         roundup(required_movablecore, MAX_ORDER_NR_PAGES);
7800                 required_movablecore = min(totalpages, required_movablecore);
7801                 corepages = totalpages - required_movablecore;
7802
7803                 required_kernelcore = max(required_kernelcore, corepages);
7804         }
7805
7806         /*
7807          * If kernelcore was not specified or kernelcore size is larger
7808          * than totalpages, there is no ZONE_MOVABLE.
7809          */
7810         if (!required_kernelcore || required_kernelcore >= totalpages)
7811                 goto out;
7812
7813         /* usable_startpfn is the lowest possible pfn ZONE_MOVABLE can be at */
7814         usable_startpfn = arch_zone_lowest_possible_pfn[movable_zone];
7815
7816 restart:
7817         /* Spread kernelcore memory as evenly as possible throughout nodes */
7818         kernelcore_node = required_kernelcore / usable_nodes;
7819         for_each_node_state(nid, N_MEMORY) {
7820                 unsigned long start_pfn, end_pfn;
7821
7822                 /*
7823                  * Recalculate kernelcore_node if the division per node
7824                  * now exceeds what is necessary to satisfy the requested
7825                  * amount of memory for the kernel
7826                  */
7827                 if (required_kernelcore < kernelcore_node)
7828                         kernelcore_node = required_kernelcore / usable_nodes;
7829
7830                 /*
7831                  * As the map is walked, we track how much memory is usable
7832                  * by the kernel using kernelcore_remaining. When it is
7833                  * 0, the rest of the node is usable by ZONE_MOVABLE
7834                  */
7835                 kernelcore_remaining = kernelcore_node;
7836
7837                 /* Go through each range of PFNs within this node */
7838                 for_each_mem_pfn_range(i, nid, &start_pfn, &end_pfn, NULL) {
7839                         unsigned long size_pages;
7840
7841                         start_pfn = max(start_pfn, zone_movable_pfn[nid]);
7842                         if (start_pfn >= end_pfn)
7843                                 continue;
7844
7845                         /* Account for what is only usable for kernelcore */
7846                         if (start_pfn < usable_startpfn) {
7847                                 unsigned long kernel_pages;
7848                                 kernel_pages = min(end_pfn, usable_startpfn)
7849                                                                 - start_pfn;
7850
7851                                 kernelcore_remaining -= min(kernel_pages,
7852                                                         kernelcore_remaining);
7853                                 required_kernelcore -= min(kernel_pages,
7854                                                         required_kernelcore);
7855
7856                                 /* Continue if range is now fully accounted */
7857                                 if (end_pfn <= usable_startpfn) {
7858
7859                                         /*
7860                                          * Push zone_movable_pfn to the end so
7861                                          * that if we have to rebalance
7862                                          * kernelcore across nodes, we will
7863                                          * not double account here
7864                                          */
7865                                         zone_movable_pfn[nid] = end_pfn;
7866                                         continue;
7867                                 }
7868                                 start_pfn = usable_startpfn;
7869                         }
7870
7871                         /*
7872                          * The usable PFN range for ZONE_MOVABLE is from
7873                          * start_pfn->end_pfn. Calculate size_pages as the
7874                          * number of pages used as kernelcore
7875                          */
7876                         size_pages = end_pfn - start_pfn;
7877                         if (size_pages > kernelcore_remaining)
7878                                 size_pages = kernelcore_remaining;
7879                         zone_movable_pfn[nid] = start_pfn + size_pages;
7880
7881                         /*
7882                          * Some kernelcore has been met, update counts and
7883                          * break if the kernelcore for this node has been
7884                          * satisfied
7885                          */
7886                         required_kernelcore -= min(required_kernelcore,
7887                                                                 size_pages);
7888                         kernelcore_remaining -= size_pages;
7889                         if (!kernelcore_remaining)
7890                                 break;
7891                 }
7892         }
7893
7894         /*
7895          * If there is still required_kernelcore, we do another pass with one
7896          * less node in the count. This will push zone_movable_pfn[nid] further
7897          * along on the nodes that still have memory until kernelcore is
7898          * satisfied
7899          */
7900         usable_nodes--;
7901         if (usable_nodes && required_kernelcore > usable_nodes)
7902                 goto restart;
7903
7904 out2:
7905         /* Align start of ZONE_MOVABLE on all nids to MAX_ORDER_NR_PAGES */
7906         for (nid = 0; nid < MAX_NUMNODES; nid++) {
7907                 unsigned long start_pfn, end_pfn;
7908
7909                 zone_movable_pfn[nid] =
7910                         roundup(zone_movable_pfn[nid], MAX_ORDER_NR_PAGES);
7911
7912                 get_pfn_range_for_nid(nid, &start_pfn, &end_pfn);
7913                 if (zone_movable_pfn[nid] >= end_pfn)
7914                         zone_movable_pfn[nid] = 0;
7915         }
7916
7917 out:
7918         /* restore the node_state */
7919         node_states[N_MEMORY] = saved_node_state;
7920 }
7921
7922 /* Any regular or high memory on that node ? */
7923 static void check_for_memory(pg_data_t *pgdat, int nid)
7924 {
7925         enum zone_type zone_type;
7926
7927         for (zone_type = 0; zone_type <= ZONE_MOVABLE - 1; zone_type++) {
7928                 struct zone *zone = &pgdat->node_zones[zone_type];
7929                 if (populated_zone(zone)) {
7930                         if (IS_ENABLED(CONFIG_HIGHMEM))
7931                                 node_set_state(nid, N_HIGH_MEMORY);
7932                         if (zone_type <= ZONE_NORMAL)
7933                                 node_set_state(nid, N_NORMAL_MEMORY);
7934                         break;
7935                 }
7936         }
7937 }
7938
7939 /*
7940  * Some architectures, e.g. ARC may have ZONE_HIGHMEM below ZONE_NORMAL. For
7941  * such cases we allow max_zone_pfn sorted in the descending order
7942  */
7943 bool __weak arch_has_descending_max_zone_pfns(void)
7944 {
7945         return false;
7946 }
7947
7948 /**
7949  * free_area_init - Initialise all pg_data_t and zone data
7950  * @max_zone_pfn: an array of max PFNs for each zone
7951  *
7952  * This will call free_area_init_node() for each active node in the system.
7953  * Using the page ranges provided by memblock_set_node(), the size of each
7954  * zone in each node and their holes is calculated. If the maximum PFN
7955  * between two adjacent zones match, it is assumed that the zone is empty.
7956  * For example, if arch_max_dma_pfn == arch_max_dma32_pfn, it is assumed
7957  * that arch_max_dma32_pfn has no pages. It is also assumed that a zone
7958  * starts where the previous one ended. For example, ZONE_DMA32 starts
7959  * at arch_max_dma_pfn.
7960  */
7961 void __init free_area_init(unsigned long *max_zone_pfn)
7962 {
7963         unsigned long start_pfn, end_pfn;
7964         int i, nid, zone;
7965         bool descending;
7966
7967         /* Record where the zone boundaries are */
7968         memset(arch_zone_lowest_possible_pfn, 0,
7969                                 sizeof(arch_zone_lowest_possible_pfn));
7970         memset(arch_zone_highest_possible_pfn, 0,
7971                                 sizeof(arch_zone_highest_possible_pfn));
7972
7973         start_pfn = find_min_pfn_with_active_regions();
7974         descending = arch_has_descending_max_zone_pfns();
7975
7976         for (i = 0; i < MAX_NR_ZONES; i++) {
7977                 if (descending)
7978                         zone = MAX_NR_ZONES - i - 1;
7979                 else
7980                         zone = i;
7981
7982                 if (zone == ZONE_MOVABLE)
7983                         continue;
7984
7985                 end_pfn = max(max_zone_pfn[zone], start_pfn);
7986                 arch_zone_lowest_possible_pfn[zone] = start_pfn;
7987                 arch_zone_highest_possible_pfn[zone] = end_pfn;
7988
7989                 start_pfn = end_pfn;
7990         }
7991
7992         /* Find the PFNs that ZONE_MOVABLE begins at in each node */
7993         memset(zone_movable_pfn, 0, sizeof(zone_movable_pfn));
7994         find_zone_movable_pfns_for_nodes();
7995
7996         /* Print out the zone ranges */
7997         pr_info("Zone ranges:\n");
7998         for (i = 0; i < MAX_NR_ZONES; i++) {
7999                 if (i == ZONE_MOVABLE)
8000                         continue;
8001                 pr_info("  %-8s ", zone_names[i]);
8002                 if (arch_zone_lowest_possible_pfn[i] ==
8003                                 arch_zone_highest_possible_pfn[i])
8004                         pr_cont("empty\n");
8005                 else
8006                         pr_cont("[mem %#018Lx-%#018Lx]\n",
8007                                 (u64)arch_zone_lowest_possible_pfn[i]
8008                                         << PAGE_SHIFT,
8009                                 ((u64)arch_zone_highest_possible_pfn[i]
8010                                         << PAGE_SHIFT) - 1);
8011         }
8012
8013         /* Print out the PFNs ZONE_MOVABLE begins at in each node */
8014         pr_info("Movable zone start for each node\n");
8015         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
8016                 if (zone_movable_pfn[i])
8017                         pr_info("  Node %d: %#018Lx\n", i,
8018                                (u64)zone_movable_pfn[i] << PAGE_SHIFT);
8019         }
8020
8021         /*
8022          * Print out the early node map, and initialize the
8023          * subsection-map relative to active online memory ranges to
8024          * enable future "sub-section" extensions of the memory map.
8025          */
8026         pr_info("Early memory node ranges\n");
8027         for_each_mem_pfn_range(i, MAX_NUMNODES, &start_pfn, &end_pfn, &nid) {
8028                 pr_info("  node %3d: [mem %#018Lx-%#018Lx]\n", nid,
8029                         (u64)start_pfn << PAGE_SHIFT,
8030                         ((u64)end_pfn << PAGE_SHIFT) - 1);
8031                 subsection_map_init(start_pfn, end_pfn - start_pfn);
8032         }
8033
8034         /* Initialise every node */
8035         mminit_verify_pageflags_layout();
8036         setup_nr_node_ids();
8037         for_each_online_node(nid) {
8038                 pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(nid);
8039                 free_area_init_node(nid);
8040
8041                 /* Any memory on that node */
8042                 if (pgdat->node_present_pages)
8043                         node_set_state(nid, N_MEMORY);
8044                 check_for_memory(pgdat, nid);
8045         }
8046
8047         memmap_init();
8048 }
8049
8050 static int __init cmdline_parse_core(char *p, unsigned long *core,
8051                                      unsigned long *percent)
8052 {
8053         unsigned long long coremem;
8054         char *endptr;
8055
8056         if (!p)
8057                 return -EINVAL;
8058
8059         /* Value may be a percentage of total memory, otherwise bytes */
8060         coremem = simple_strtoull(p, &endptr, 0);
8061         if (*endptr == '%') {
8062                 /* Paranoid check for percent values greater than 100 */
8063                 WARN_ON(coremem > 100);
8064
8065                 *percent = coremem;
8066         } else {
8067                 coremem = memparse(p, &p);
8068                 /* Paranoid check that UL is enough for the coremem value */
8069                 WARN_ON((coremem >> PAGE_SHIFT) > ULONG_MAX);
8070
8071                 *core = coremem >> PAGE_SHIFT;
8072                 *percent = 0UL;
8073         }
8074         return 0;
8075 }
8076
8077 /*
8078  * kernelcore=size sets the amount of memory for use for allocations that
8079  * cannot be reclaimed or migrated.
8080  */
8081 static int __init cmdline_parse_kernelcore(char *p)
8082 {
8083         /* parse kernelcore=mirror */
8084         if (parse_option_str(p, "mirror")) {
8085                 mirrored_kernelcore = true;
8086                 return 0;
8087         }
8088
8089         return cmdline_parse_core(p, &required_kernelcore,
8090                                   &required_kernelcore_percent);
8091 }
8092
8093 /*
8094  * movablecore=size sets the amount of memory for use for allocations that
8095  * can be reclaimed or migrated.
8096  */
8097 static int __init cmdline_parse_movablecore(char *p)
8098 {
8099         return cmdline_parse_core(p, &required_movablecore,
8100                                   &required_movablecore_percent);
8101 }
8102
8103 early_param("kernelcore", cmdline_parse_kernelcore);
8104 early_param("movablecore", cmdline_parse_movablecore);
8105
8106 void adjust_managed_page_count(struct page *page, long count)
8107 {
8108         atomic_long_add(count, &page_zone(page)->managed_pages);
8109         totalram_pages_add(count);
8110 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
8111         if (PageHighMem(page))
8112                 totalhigh_pages_add(count);
8113 #endif
8114 }
8115 EXPORT_SYMBOL(adjust_managed_page_count);
8116
8117 unsigned long free_reserved_area(void *start, void *end, int poison, const char *s)
8118 {
8119         void *pos;
8120         unsigned long pages = 0;
8121
8122         start = (void *)PAGE_ALIGN((unsigned long)start);
8123         end = (void *)((unsigned long)end & PAGE_MASK);
8124         for (pos = start; pos < end; pos += PAGE_SIZE, pages++) {
8125                 struct page *page = virt_to_page(pos);
8126                 void *direct_map_addr;
8127
8128                 /*
8129                  * 'direct_map_addr' might be different from 'pos'
8130                  * because some architectures' virt_to_page()
8131                  * work with aliases.  Getting the direct map
8132                  * address ensures that we get a _writeable_
8133                  * alias for the memset().
8134                  */
8135                 direct_map_addr = page_address(page);
8136                 /*
8137                  * Perform a kasan-unchecked memset() since this memory
8138                  * has not been initialized.
8139                  */
8140                 direct_map_addr = kasan_reset_tag(direct_map_addr);
8141                 if ((unsigned int)poison <= 0xFF)
8142                         memset(direct_map_addr, poison, PAGE_SIZE);
8143
8144                 free_reserved_page(page);
8145         }
8146
8147         if (pages && s)
8148                 pr_info("Freeing %s memory: %ldK\n",
8149                         s, pages << (PAGE_SHIFT - 10));
8150
8151         return pages;
8152 }
8153
8154 void __init mem_init_print_info(void)
8155 {
8156         unsigned long physpages, codesize, datasize, rosize, bss_size;
8157         unsigned long init_code_size, init_data_size;
8158
8159         physpages = get_num_physpages();
8160         codesize = _etext - _stext;
8161         datasize = _edata - _sdata;
8162         rosize = __end_rodata - __start_rodata;
8163         bss_size = __bss_stop - __bss_start;
8164         init_data_size = __init_end - __init_begin;
8165         init_code_size = _einittext - _sinittext;
8166
8167         /*
8168          * Detect special cases and adjust section sizes accordingly:
8169          * 1) .init.* may be embedded into .data sections
8170          * 2) .init.text.* may be out of [__init_begin, __init_end],
8171          *    please refer to arch/tile/kernel/vmlinux.lds.S.
8172          * 3) .rodata.* may be embedded into .text or .data sections.
8173          */
8174 #define adj_init_size(start, end, size, pos, adj) \
8175         do { \
8176                 if (&start[0] <= &pos[0] && &pos[0] < &end[0] && size > adj) \
8177                         size -= adj; \
8178         } while (0)
8179
8180         adj_init_size(__init_begin, __init_end, init_data_size,
8181                      _sinittext, init_code_size);
8182         adj_init_size(_stext, _etext, codesize, _sinittext, init_code_size);
8183         adj_init_size(_sdata, _edata, datasize, __init_begin, init_data_size);
8184         adj_init_size(_stext, _etext, codesize, __start_rodata, rosize);
8185         adj_init_size(_sdata, _edata, datasize, __start_rodata, rosize);
8186
8187 #undef  adj_init_size
8188
8189         pr_info("Memory: %luK/%luK available (%luK kernel code, %luK rwdata, %luK rodata, %luK init, %luK bss, %luK reserved, %luK cma-reserved"
8190 #ifdef  CONFIG_HIGHMEM
8191                 ", %luK highmem"
8192 #endif
8193                 ")\n",
8194                 nr_free_pages() << (PAGE_SHIFT - 10),
8195                 physpages << (PAGE_SHIFT - 10),
8196                 codesize >> 10, datasize >> 10, rosize >> 10,
8197                 (init_data_size + init_code_size) >> 10, bss_size >> 10,
8198                 (physpages - totalram_pages() - totalcma_pages) << (PAGE_SHIFT - 10),
8199                 totalcma_pages << (PAGE_SHIFT - 10)
8200 #ifdef  CONFIG_HIGHMEM
8201                 , totalhigh_pages() << (PAGE_SHIFT - 10)
8202 #endif
8203                 );
8204 }
8205
8206 /**
8207  * set_dma_reserve - set the specified number of pages reserved in the first zone
8208  * @new_dma_reserve: The number of pages to mark reserved
8209  *
8210  * The per-cpu batchsize and zone watermarks are determined by managed_pages.
8211  * In the DMA zone, a significant percentage may be consumed by kernel image
8212  * and other unfreeable allocations which can skew the watermarks badly. This
8213  * function may optionally be used to account for unfreeable pages in the
8214  * first zone (e.g., ZONE_DMA). The effect will be lower watermarks and
8215  * smaller per-cpu batchsize.
8216  */
8217 void __init set_dma_reserve(unsigned long new_dma_reserve)
8218 {
8219         dma_reserve = new_dma_reserve;
8220 }
8221
8222 static int page_alloc_cpu_dead(unsigned int cpu)
8223 {
8224         struct zone *zone;
8225
8226         lru_add_drain_cpu(cpu);
8227         drain_pages(cpu);
8228
8229         /*
8230          * Spill the event counters of the dead processor
8231          * into the current processors event counters.
8232          * This artificially elevates the count of the current
8233          * processor.
8234          */
8235         vm_events_fold_cpu(cpu);
8236
8237         /*
8238          * Zero the differential counters of the dead processor
8239          * so that the vm statistics are consistent.
8240          *
8241          * This is only okay since the processor is dead and cannot
8242          * race with what we are doing.
8243          */
8244         cpu_vm_stats_fold(cpu);
8245
8246         for_each_populated_zone(zone)
8247                 zone_pcp_update(zone, 0);
8248
8249         return 0;
8250 }
8251
8252 static int page_alloc_cpu_online(unsigned int cpu)
8253 {
8254         struct zone *zone;
8255
8256         for_each_populated_zone(zone)
8257                 zone_pcp_update(zone, 1);
8258         return 0;
8259 }
8260
8261 #ifdef CONFIG_NUMA
8262 int hashdist = HASHDIST_DEFAULT;
8263
8264 static int __init set_hashdist(char *str)
8265 {
8266         if (!str)
8267                 return 0;
8268         hashdist = simple_strtoul(str, &str, 0);
8269         return 1;
8270 }
8271 __setup("hashdist=", set_hashdist);
8272 #endif
8273
8274 void __init page_alloc_init(void)
8275 {
8276         int ret;
8277
8278 #ifdef CONFIG_NUMA
8279         if (num_node_state(N_MEMORY) == 1)
8280                 hashdist = 0;
8281 #endif
8282
8283         ret = cpuhp_setup_state_nocalls(CPUHP_PAGE_ALLOC,
8284                                         "mm/page_alloc:pcp",
8285                                         page_alloc_cpu_online,
8286                                         page_alloc_cpu_dead);
8287         WARN_ON(ret < 0);
8288 }
8289
8290 /*
8291  * calculate_totalreserve_pages - called when sysctl_lowmem_reserve_ratio
8292  *      or min_free_kbytes changes.
8293  */
8294 static void calculate_totalreserve_pages(void)
8295 {
8296         struct pglist_data *pgdat;
8297         unsigned long reserve_pages = 0;
8298         enum zone_type i, j;
8299
8300         for_each_online_pgdat(pgdat) {
8301
8302                 pgdat->totalreserve_pages = 0;
8303
8304                 for (i = 0; i < MAX_NR_ZONES; i++) {
8305                         struct zone *zone = pgdat->node_zones + i;
8306                         long max = 0;
8307                         unsigned long managed_pages = zone_managed_pages(zone);
8308
8309                         /* Find valid and maximum lowmem_reserve in the zone */
8310                         for (j = i; j < MAX_NR_ZONES; j++) {
8311                                 if (zone->lowmem_reserve[j] > max)
8312                                         max = zone->lowmem_reserve[j];
8313                         }
8314
8315                         /* we treat the high watermark as reserved pages. */
8316                         max += high_wmark_pages(zone);
8317
8318                         if (max > managed_pages)
8319                                 max = managed_pages;
8320
8321                         pgdat->totalreserve_pages += max;
8322
8323                         reserve_pages += max;
8324                 }
8325         }
8326         totalreserve_pages = reserve_pages;
8327 }
8328
8329 /*
8330  * setup_per_zone_lowmem_reserve - called whenever
8331  *      sysctl_lowmem_reserve_ratio changes.  Ensures that each zone
8332  *      has a correct pages reserved value, so an adequate number of
8333  *      pages are left in the zone after a successful __alloc_pages().
8334  */
8335 static void setup_per_zone_lowmem_reserve(void)
8336 {
8337         struct pglist_data *pgdat;
8338         enum zone_type i, j;
8339
8340         for_each_online_pgdat(pgdat) {
8341                 for (i = 0; i < MAX_NR_ZONES - 1; i++) {
8342                         struct zone *zone = &pgdat->node_zones[i];
8343                         int ratio = sysctl_lowmem_reserve_ratio[i];
8344                         bool clear = !ratio || !zone_managed_pages(zone);
8345                         unsigned long managed_pages = 0;
8346
8347                         for (j = i + 1; j < MAX_NR_ZONES; j++) {
8348                                 struct zone *upper_zone = &pgdat->node_zones[j];
8349
8350                                 managed_pages += zone_managed_pages(upper_zone);
8351
8352                                 if (clear)
8353                                         zone->lowmem_reserve[j] = 0;
8354                                 else
8355                                         zone->lowmem_reserve[j] = managed_pages / ratio;
8356                         }
8357                 }
8358         }
8359
8360         /* update totalreserve_pages */
8361         calculate_totalreserve_pages();
8362 }
8363
8364 static void __setup_per_zone_wmarks(void)
8365 {
8366         unsigned long pages_min = min_free_kbytes >> (PAGE_SHIFT - 10);
8367         unsigned long lowmem_pages = 0;
8368         struct zone *zone;
8369         unsigned long flags;
8370
8371         /* Calculate total number of !ZONE_HIGHMEM pages */
8372         for_each_zone(zone) {
8373                 if (!is_highmem(zone))
8374                         lowmem_pages += zone_managed_pages(zone);
8375         }
8376
8377         for_each_zone(zone) {
8378                 u64 tmp;
8379
8380                 spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
8381                 tmp = (u64)pages_min * zone_managed_pages(zone);
8382                 do_div(tmp, lowmem_pages);
8383                 if (is_highmem(zone)) {
8384                         /*
8385                          * __GFP_HIGH and PF_MEMALLOC allocations usually don't
8386                          * need highmem pages, so cap pages_min to a small
8387                          * value here.
8388                          *
8389                          * The WMARK_HIGH-WMARK_LOW and (WMARK_LOW-WMARK_MIN)
8390                          * deltas control async page reclaim, and so should
8391                          * not be capped for highmem.
8392                          */
8393                         unsigned long min_pages;
8394
8395                         min_pages = zone_managed_pages(zone) / 1024;
8396                         min_pages = clamp(min_pages, SWAP_CLUSTER_MAX, 128UL);
8397                         zone->_watermark[WMARK_MIN] = min_pages;
8398                 } else {
8399                         /*
8400                          * If it's a lowmem zone, reserve a number of pages
8401                          * proportionate to the zone's size.
8402                          */
8403                         zone->_watermark[WMARK_MIN] = tmp;
8404                 }
8405
8406                 /*
8407                  * Set the kswapd watermarks distance according to the
8408                  * scale factor in proportion to available memory, but
8409                  * ensure a minimum size on small systems.
8410                  */
8411                 tmp = max_t(u64, tmp >> 2,
8412                             mult_frac(zone_managed_pages(zone),
8413                                       watermark_scale_factor, 10000));
8414
8415                 zone->watermark_boost = 0;
8416                 zone->_watermark[WMARK_LOW]  = min_wmark_pages(zone) + tmp;
8417                 zone->_watermark[WMARK_HIGH] = min_wmark_pages(zone) + tmp * 2;
8418
8419                 spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
8420         }
8421
8422         /* update totalreserve_pages */
8423         calculate_totalreserve_pages();
8424 }
8425
8426 /**
8427  * setup_per_zone_wmarks - called when min_free_kbytes changes
8428  * or when memory is hot-{added|removed}
8429  *
8430  * Ensures that the watermark[min,low,high] values for each zone are set
8431  * correctly with respect to min_free_kbytes.
8432  */
8433 void setup_per_zone_wmarks(void)
8434 {
8435         struct zone *zone;
8436         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
8437
8438         spin_lock(&lock);
8439         __setup_per_zone_wmarks();
8440         spin_unlock(&lock);
8441
8442         /*
8443          * The watermark size have changed so update the pcpu batch
8444          * and high limits or the limits may be inappropriate.
8445          */
8446         for_each_zone(zone)
8447                 zone_pcp_update(zone, 0);
8448 }
8449
8450 /*
8451  * Initialise min_free_kbytes.
8452  *
8453  * For small machines we want it small (128k min).  For large machines
8454  * we want it large (256MB max).  But it is not linear, because network
8455  * bandwidth does not increase linearly with machine size.  We use
8456  *
8457  *      min_free_kbytes = 4 * sqrt(lowmem_kbytes), for better accuracy:
8458  *      min_free_kbytes = sqrt(lowmem_kbytes * 16)
8459  *
8460  * which yields
8461  *
8462  * 16MB:        512k
8463  * 32MB:        724k
8464  * 64MB:        1024k
8465  * 128MB:       1448k
8466  * 256MB:       2048k
8467  * 512MB:       2896k
8468  * 1024MB:      4096k
8469  * 2048MB:      5792k
8470  * 4096MB:      8192k
8471  * 8192MB:      11584k
8472  * 16384MB:     16384k
8473  */
8474 int __meminit init_per_zone_wmark_min(void)
8475 {
8476         unsigned long lowmem_kbytes;
8477         int new_min_free_kbytes;
8478
8479         lowmem_kbytes = nr_free_buffer_pages() * (PAGE_SIZE >> 10);
8480         new_min_free_kbytes = int_sqrt(lowmem_kbytes * 16);
8481
8482         if (new_min_free_kbytes > user_min_free_kbytes) {
8483                 min_free_kbytes = new_min_free_kbytes;
8484                 if (min_free_kbytes < 128)
8485                         min_free_kbytes = 128;
8486                 if (min_free_kbytes > 262144)
8487                         min_free_kbytes = 262144;
8488         } else {
8489                 pr_warn("min_free_kbytes is not updated to %d because user defined value %d is preferred\n",
8490                                 new_min_free_kbytes, user_min_free_kbytes);
8491         }
8492         setup_per_zone_wmarks();
8493         refresh_zone_stat_thresholds();
8494         setup_per_zone_lowmem_reserve();
8495
8496 #ifdef CONFIG_NUMA
8497         setup_min_unmapped_ratio();
8498         setup_min_slab_ratio();
8499 #endif
8500
8501         khugepaged_min_free_kbytes_update();
8502
8503         return 0;
8504 }
8505 postcore_initcall(init_per_zone_wmark_min)
8506
8507 /*
8508  * min_free_kbytes_sysctl_handler - just a wrapper around proc_dointvec() so
8509  *      that we can call two helper functions whenever min_free_kbytes
8510  *      changes.
8511  */
8512 int min_free_kbytes_sysctl_handler(struct ctl_table *table, int write,
8513                 void *buffer, size_t *length, loff_t *ppos)
8514 {
8515         int rc;
8516
8517         rc = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, length, ppos);
8518         if (rc)
8519                 return rc;
8520
8521         if (write) {
8522                 user_min_free_kbytes = min_free_kbytes;
8523                 setup_per_zone_wmarks();
8524         }
8525         return 0;
8526 }
8527
8528 int watermark_scale_factor_sysctl_handler(struct ctl_table *table, int write,
8529                 void *buffer, size_t *length, loff_t *ppos)
8530 {
8531         int rc;
8532
8533         rc = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, length, ppos);
8534         if (rc)
8535                 return rc;
8536
8537         if (write)
8538                 setup_per_zone_wmarks();
8539
8540         return 0;
8541 }
8542
8543 #ifdef CONFIG_NUMA
8544 static void setup_min_unmapped_ratio(void)
8545 {
8546         pg_data_t *pgdat;
8547         struct zone *zone;
8548
8549         for_each_online_pgdat(pgdat)
8550                 pgdat->min_unmapped_pages = 0;
8551
8552         for_each_zone(zone)
8553                 zone->zone_pgdat->min_unmapped_pages += (zone_managed_pages(zone) *
8554                                                          sysctl_min_unmapped_ratio) / 100;
8555 }
8556
8557
8558 int sysctl_min_unmapped_ratio_sysctl_handler(struct ctl_table *table, int write,
8559                 void *buffer, size_t *length, loff_t *ppos)
8560 {
8561         int rc;
8562
8563         rc = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, length, ppos);
8564         if (rc)
8565                 return rc;
8566
8567         setup_min_unmapped_ratio();
8568
8569         return 0;
8570 }
8571
8572 static void setup_min_slab_ratio(void)
8573 {
8574         pg_data_t *pgdat;
8575         struct zone *zone;
8576
8577         for_each_online_pgdat(pgdat)
8578                 pgdat->min_slab_pages = 0;
8579
8580         for_each_zone(zone)
8581                 zone->zone_pgdat->min_slab_pages += (zone_managed_pages(zone) *
8582                                                      sysctl_min_slab_ratio) / 100;
8583 }
8584
8585 int sysctl_min_slab_ratio_sysctl_handler(struct ctl_table *table, int write,
8586                 void *buffer, size_t *length, loff_t *ppos)
8587 {
8588         int rc;
8589
8590         rc = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, length, ppos);
8591         if (rc)
8592                 return rc;
8593
8594         setup_min_slab_ratio();
8595
8596         return 0;
8597 }
8598 #endif
8599
8600 /*
8601  * lowmem_reserve_ratio_sysctl_handler - just a wrapper around
8602  *      proc_dointvec() so that we can call setup_per_zone_lowmem_reserve()
8603  *      whenever sysctl_lowmem_reserve_ratio changes.
8604  *
8605  * The reserve ratio obviously has absolutely no relation with the
8606  * minimum watermarks. The lowmem reserve ratio can only make sense
8607  * if in function of the boot time zone sizes.
8608  */
8609 int lowmem_reserve_ratio_sysctl_handler(struct ctl_table *table, int write,
8610                 void *buffer, size_t *length, loff_t *ppos)
8611 {
8612         int i;
8613
8614         proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, length, ppos);
8615
8616         for (i = 0; i < MAX_NR_ZONES; i++) {
8617                 if (sysctl_lowmem_reserve_ratio[i] < 1)
8618                         sysctl_lowmem_reserve_ratio[i] = 0;
8619         }
8620
8621         setup_per_zone_lowmem_reserve();
8622         return 0;
8623 }
8624
8625 /*
8626  * percpu_pagelist_high_fraction - changes the pcp->high for each zone on each
8627  * cpu. It is the fraction of total pages in each zone that a hot per cpu
8628  * pagelist can have before it gets flushed back to buddy allocator.
8629  */
8630 int percpu_pagelist_high_fraction_sysctl_handler(struct ctl_table *table,
8631                 int write, void *buffer, size_t *length, loff_t *ppos)
8632 {
8633         struct zone *zone;
8634         int old_percpu_pagelist_high_fraction;
8635         int ret;
8636
8637         mutex_lock(&pcp_batch_high_lock);
8638         old_percpu_pagelist_high_fraction = percpu_pagelist_high_fraction;
8639
8640         ret = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, length, ppos);
8641         if (!write || ret < 0)
8642                 goto out;
8643
8644         /* Sanity checking to avoid pcp imbalance */
8645         if (percpu_pagelist_high_fraction &&
8646             percpu_pagelist_high_fraction < MIN_PERCPU_PAGELIST_HIGH_FRACTION) {
8647                 percpu_pagelist_high_fraction = old_percpu_pagelist_high_fraction;
8648                 ret = -EINVAL;
8649                 goto out;
8650         }
8651
8652         /* No change? */
8653         if (percpu_pagelist_high_fraction == old_percpu_pagelist_high_fraction)
8654                 goto out;
8655
8656         for_each_populated_zone(zone)
8657                 zone_set_pageset_high_and_batch(zone, 0);
8658 out:
8659         mutex_unlock(&pcp_batch_high_lock);
8660         return ret;
8661 }
8662
8663 #ifndef __HAVE_ARCH_RESERVED_KERNEL_PAGES
8664 /*
8665  * Returns the number of pages that arch has reserved but
8666  * is not known to alloc_large_system_hash().
8667  */
8668 static unsigned long __init arch_reserved_kernel_pages(void)
8669 {
8670         return 0;
8671 }
8672 #endif
8673
8674 /*
8675  * Adaptive scale is meant to reduce sizes of hash tables on large memory
8676  * machines. As memory size is increased the scale is also increased but at
8677  * slower pace.  Starting from ADAPT_SCALE_BASE (64G), every time memory
8678  * quadruples the scale is increased by one, which means the size of hash table
8679  * only doubles, instead of quadrupling as well.
8680  * Because 32-bit systems cannot have large physical memory, where this scaling
8681  * makes sense, it is disabled on such platforms.
8682  */
8683 #if __BITS_PER_LONG > 32
8684 #define ADAPT_SCALE_BASE        (64ul << 30)
8685 #define ADAPT_SCALE_SHIFT       2
8686 #define ADAPT_SCALE_NPAGES      (ADAPT_SCALE_BASE >> PAGE_SHIFT)
8687 #endif
8688
8689 /*
8690  * allocate a large system hash table from bootmem
8691  * - it is assumed that the hash table must contain an exact power-of-2
8692  *   quantity of entries
8693  * - limit is the number of hash buckets, not the total allocation size
8694  */
8695 void *__init alloc_large_system_hash(const char *tablename,
8696                                      unsigned long bucketsize,
8697                                      unsigned long numentries,
8698                                      int scale,
8699                                      int flags,
8700                                      unsigned int *_hash_shift,
8701                                      unsigned int *_hash_mask,
8702                                      unsigned long low_limit,
8703                                      unsigned long high_limit)
8704 {
8705         unsigned long long max = high_limit;
8706         unsigned long log2qty, size;
8707         void *table = NULL;
8708         gfp_t gfp_flags;
8709         bool virt;
8710         bool huge;
8711
8712         /* allow the kernel cmdline to have a say */
8713         if (!numentries) {
8714                 /* round applicable memory size up to nearest megabyte */
8715                 numentries = nr_kernel_pages;
8716                 numentries -= arch_reserved_kernel_pages();
8717
8718                 /* It isn't necessary when PAGE_SIZE >= 1MB */
8719                 if (PAGE_SHIFT < 20)
8720                         numentries = round_up(numentries, (1<<20)/PAGE_SIZE);
8721
8722 #if __BITS_PER_LONG > 32
8723                 if (!high_limit) {
8724                         unsigned long adapt;
8725
8726                         for (adapt = ADAPT_SCALE_NPAGES; adapt < numentries;
8727                              adapt <<= ADAPT_SCALE_SHIFT)
8728                                 scale++;
8729                 }
8730 #endif
8731
8732                 /* limit to 1 bucket per 2^scale bytes of low memory */
8733                 if (scale > PAGE_SHIFT)
8734                         numentries >>= (scale - PAGE_SHIFT);
8735                 else
8736                         numentries <<= (PAGE_SHIFT - scale);
8737
8738                 /* Make sure we've got at least a 0-order allocation.. */
8739                 if (unlikely(flags & HASH_SMALL)) {
8740                         /* Makes no sense without HASH_EARLY */
8741                         WARN_ON(!(flags & HASH_EARLY));
8742                         if (!(numentries >> *_hash_shift)) {
8743                                 numentries = 1UL << *_hash_shift;
8744                                 BUG_ON(!numentries);
8745                         }
8746                 } else if (unlikely((numentries * bucketsize) < PAGE_SIZE))
8747                         numentries = PAGE_SIZE / bucketsize;
8748         }
8749         numentries = roundup_pow_of_two(numentries);
8750
8751         /* limit allocation size to 1/16 total memory by default */
8752         if (max == 0) {
8753                 max = ((unsigned long long)nr_all_pages << PAGE_SHIFT) >> 4;
8754                 do_div(max, bucketsize);
8755         }
8756         max = min(max, 0x80000000ULL);
8757
8758         if (numentries < low_limit)
8759                 numentries = low_limit;
8760         if (numentries > max)
8761                 numentries = max;
8762
8763         log2qty = ilog2(numentries);
8764
8765         gfp_flags = (flags & HASH_ZERO) ? GFP_ATOMIC | __GFP_ZERO : GFP_ATOMIC;
8766         do {
8767                 virt = false;
8768                 size = bucketsize << log2qty;
8769                 if (flags & HASH_EARLY) {
8770                         if (flags & HASH_ZERO)
8771                                 table = memblock_alloc(size, SMP_CACHE_BYTES);
8772                         else
8773                                 table = memblock_alloc_raw(size,
8774                                                            SMP_CACHE_BYTES);
8775                 } else if (get_order(size) >= MAX_ORDER || hashdist) {
8776                         table = __vmalloc(size, gfp_flags);
8777                         virt = true;
8778                         huge = is_vm_area_hugepages(table);
8779                 } else {
8780                         /*
8781                          * If bucketsize is not a power-of-two, we may free
8782                          * some pages at the end of hash table which
8783                          * alloc_pages_exact() automatically does
8784                          */
8785                         table = alloc_pages_exact(size, gfp_flags);
8786                         kmemleak_alloc(table, size, 1, gfp_flags);
8787                 }
8788         } while (!table && size > PAGE_SIZE && --log2qty);
8789
8790         if (!table)
8791                 panic("Failed to allocate %s hash table\n", tablename);
8792
8793         pr_info("%s hash table entries: %ld (order: %d, %lu bytes, %s)\n",
8794                 tablename, 1UL << log2qty, ilog2(size) - PAGE_SHIFT, size,
8795                 virt ? (huge ? "vmalloc hugepage" : "vmalloc") : "linear");
8796
8797         if (_hash_shift)
8798                 *_hash_shift = log2qty;
8799         if (_hash_mask)
8800                 *_hash_mask = (1 << log2qty) - 1;
8801
8802         return table;
8803 }
8804
8805 /*
8806  * This function checks whether pageblock includes unmovable pages or not.
8807  *
8808  * PageLRU check without isolation or lru_lock could race so that
8809  * MIGRATE_MOVABLE block might include unmovable pages. And __PageMovable
8810  * check without lock_page also may miss some movable non-lru pages at
8811  * race condition. So you can't expect this function should be exact.
8812  *
8813  * Returns a page without holding a reference. If the caller wants to
8814  * dereference that page (e.g., dumping), it has to make sure that it
8815  * cannot get removed (e.g., via memory unplug) concurrently.
8816  *
8817  */
8818 struct page *has_unmovable_pages(struct zone *zone, struct page *page,
8819                                  int migratetype, int flags)
8820 {
8821         unsigned long iter = 0;
8822         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
8823         unsigned long offset = pfn % pageblock_nr_pages;
8824
8825         if (is_migrate_cma_page(page)) {
8826                 /*
8827                  * CMA allocations (alloc_contig_range) really need to mark
8828                  * isolate CMA pageblocks even when they are not movable in fact
8829                  * so consider them movable here.
8830                  */
8831                 if (is_migrate_cma(migratetype))
8832                         return NULL;
8833
8834                 return page;
8835         }
8836
8837         for (; iter < pageblock_nr_pages - offset; iter++) {
8838                 page = pfn_to_page(pfn + iter);
8839
8840                 /*
8841                  * Both, bootmem allocations and memory holes are marked
8842                  * PG_reserved and are unmovable. We can even have unmovable
8843                  * allocations inside ZONE_MOVABLE, for example when
8844                  * specifying "movablecore".
8845                  */
8846                 if (PageReserved(page))
8847                         return page;
8848
8849                 /*
8850                  * If the zone is movable and we have ruled out all reserved
8851                  * pages then it should be reasonably safe to assume the rest
8852                  * is movable.
8853                  */
8854                 if (zone_idx(zone) == ZONE_MOVABLE)
8855                         continue;
8856
8857                 /*
8858                  * Hugepages are not in LRU lists, but they're movable.
8859                  * THPs are on the LRU, but need to be counted as #small pages.
8860                  * We need not scan over tail pages because we don't
8861                  * handle each tail page individually in migration.
8862                  */
8863                 if (PageHuge(page) || PageTransCompound(page)) {
8864                         struct page *head = compound_head(page);
8865                         unsigned int skip_pages;
8866
8867                         if (PageHuge(page)) {
8868                                 if (!hugepage_migration_supported(page_hstate(head)))
8869                                         return page;
8870                         } else if (!PageLRU(head) && !__PageMovable(head)) {
8871                                 return page;
8872                         }
8873
8874                         skip_pages = compound_nr(head) - (page - head);
8875                         iter += skip_pages - 1;
8876                         continue;
8877                 }
8878
8879                 /*
8880                  * We can't use page_count without pin a page
8881                  * because another CPU can free compound page.
8882                  * This check already skips compound tails of THP
8883                  * because their page->_refcount is zero at all time.
8884                  */
8885                 if (!page_ref_count(page)) {
8886                         if (PageBuddy(page))
8887                                 iter += (1 << buddy_order(page)) - 1;
8888                         continue;
8889                 }
8890
8891                 /*
8892                  * The HWPoisoned page may be not in buddy system, and
8893                  * page_count() is not 0.
8894                  */
8895                 if ((flags & MEMORY_OFFLINE) && PageHWPoison(page))
8896                         continue;
8897
8898                 /*
8899                  * We treat all PageOffline() pages as movable when offlining
8900                  * to give drivers a chance to decrement their reference count
8901                  * in MEM_GOING_OFFLINE in order to indicate that these pages
8902                  * can be offlined as there are no direct references anymore.
8903                  * For actually unmovable PageOffline() where the driver does
8904                  * not support this, we will fail later when trying to actually
8905                  * move these pages that still have a reference count > 0.
8906                  * (false negatives in this function only)
8907                  */
8908                 if ((flags & MEMORY_OFFLINE) && PageOffline(page))
8909                         continue;
8910
8911                 if (__PageMovable(page) || PageLRU(page))
8912                         continue;
8913
8914                 /*
8915                  * If there are RECLAIMABLE pages, we need to check
8916                  * it.  But now, memory offline itself doesn't call
8917                  * shrink_node_slabs() and it still to be fixed.
8918                  */
8919                 return page;
8920         }
8921         return NULL;
8922 }
8923
8924 #ifdef CONFIG_CONTIG_ALLOC
8925 static unsigned long pfn_max_align_down(unsigned long pfn)
8926 {
8927         return pfn & ~(max_t(unsigned long, MAX_ORDER_NR_PAGES,
8928                              pageblock_nr_pages) - 1);
8929 }
8930
8931 static unsigned long pfn_max_align_up(unsigned long pfn)
8932 {
8933         return ALIGN(pfn, max_t(unsigned long, MAX_ORDER_NR_PAGES,
8934                                 pageblock_nr_pages));
8935 }
8936
8937 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG) || \
8938         (defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG_CORE) && defined(DYNAMIC_DEBUG_MODULE))
8939 /* Usage: See admin-guide/dynamic-debug-howto.rst */
8940 static void alloc_contig_dump_pages(struct list_head *page_list)
8941 {
8942         DEFINE_DYNAMIC_DEBUG_METADATA(descriptor, "migrate failure");
8943
8944         if (DYNAMIC_DEBUG_BRANCH(descriptor)) {
8945                 struct page *page;
8946
8947                 dump_stack();
8948                 list_for_each_entry(page, page_list, lru)
8949                         dump_page(page, "migration failure");
8950         }
8951 }
8952 #else
8953 static inline void alloc_contig_dump_pages(struct list_head *page_list)
8954 {
8955 }
8956 #endif
8957
8958 /* [start, end) must belong to a single zone. */
8959 static int __alloc_contig_migrate_range(struct compact_control *cc,
8960                                         unsigned long start, unsigned long end)
8961 {
8962         /* This function is based on compact_zone() from compaction.c. */
8963         unsigned int nr_reclaimed;
8964         unsigned long pfn = start;
8965         unsigned int tries = 0;
8966         int ret = 0;
8967         struct migration_target_control mtc = {
8968                 .nid = zone_to_nid(cc->zone),
8969                 .gfp_mask = GFP_USER | __GFP_MOVABLE | __GFP_RETRY_MAYFAIL,
8970         };
8971
8972         lru_cache_disable();
8973
8974         while (pfn < end || !list_empty(&cc->migratepages)) {
8975                 if (fatal_signal_pending(current)) {
8976                         ret = -EINTR;
8977                         break;
8978                 }
8979
8980                 if (list_empty(&cc->migratepages)) {
8981                         cc->nr_migratepages = 0;
8982                         ret = isolate_migratepages_range(cc, pfn, end);
8983                         if (ret && ret != -EAGAIN)
8984                                 break;
8985                         pfn = cc->migrate_pfn;
8986                         tries = 0;
8987                 } else if (++tries == 5) {
8988                         ret = -EBUSY;
8989                         break;
8990                 }
8991
8992                 nr_reclaimed = reclaim_clean_pages_from_list(cc->zone,
8993                                                         &cc->migratepages);
8994                 cc->nr_migratepages -= nr_reclaimed;
8995
8996                 ret = migrate_pages(&cc->migratepages, alloc_migration_target,
8997                         NULL, (unsigned long)&mtc, cc->mode, MR_CONTIG_RANGE, NULL);
8998
8999                 /*
9000                  * On -ENOMEM, migrate_pages() bails out right away. It is pointless
9001                  * to retry again over this error, so do the same here.
9002                  */
9003                 if (ret == -ENOMEM)
9004                         break;
9005         }
9006
9007         lru_cache_enable();
9008         if (ret < 0) {
9009                 if (ret == -EBUSY)
9010                         alloc_contig_dump_pages(&cc->migratepages);
9011                 putback_movable_pages(&cc->migratepages);
9012                 return ret;
9013         }
9014         return 0;
9015 }
9016
9017 /**
9018  * alloc_contig_range() -- tries to allocate given range of pages
9019  * @start:      start PFN to allocate
9020  * @end:        one-past-the-last PFN to allocate
9021  * @migratetype:        migratetype of the underlying pageblocks (either
9022  *                      #MIGRATE_MOVABLE or #MIGRATE_CMA).  All pageblocks
9023  *                      in range must have the same migratetype and it must
9024  *                      be either of the two.
9025  * @gfp_mask:   GFP mask to use during compaction
9026  *
9027  * The PFN range does not have to be pageblock or MAX_ORDER_NR_PAGES
9028  * aligned.  The PFN range must belong to a single zone.
9029  *
9030  * The first thing this routine does is attempt to MIGRATE_ISOLATE all
9031  * pageblocks in the range.  Once isolated, the pageblocks should not
9032  * be modified by others.
9033  *
9034  * Return: zero on success or negative error code.  On success all
9035  * pages which PFN is in [start, end) are allocated for the caller and
9036  * need to be freed with free_contig_range().
9037  */
9038 int alloc_contig_range(unsigned long start, unsigned long end,
9039                        unsigned migratetype, gfp_t gfp_mask)
9040 {
9041         unsigned long outer_start, outer_end;
9042         unsigned int order;
9043         int ret = 0;
9044
9045         struct compact_control cc = {
9046                 .nr_migratepages = 0,
9047                 .order = -1,
9048                 .zone = page_zone(pfn_to_page(start)),
9049                 .mode = MIGRATE_SYNC,
9050                 .ignore_skip_hint = true,
9051                 .no_set_skip_hint = true,
9052                 .gfp_mask = current_gfp_context(gfp_mask),
9053                 .alloc_contig = true,
9054         };
9055         INIT_LIST_HEAD(&cc.migratepages);
9056
9057         /*
9058          * What we do here is we mark all pageblocks in range as
9059          * MIGRATE_ISOLATE.  Because pageblock and max order pages may
9060          * have different sizes, and due to the way page allocator
9061          * work, we align the range to biggest of the two pages so
9062          * that page allocator won't try to merge buddies from
9063          * different pageblocks and change MIGRATE_ISOLATE to some
9064          * other migration type.
9065          *
9066          * Once the pageblocks are marked as MIGRATE_ISOLATE, we
9067          * migrate the pages from an unaligned range (ie. pages that
9068          * we are interested in).  This will put all the pages in
9069          * range back to page allocator as MIGRATE_ISOLATE.
9070          *
9071          * When this is done, we take the pages in range from page
9072          * allocator removing them from the buddy system.  This way
9073          * page allocator will never consider using them.
9074          *
9075          * This lets us mark the pageblocks back as
9076          * MIGRATE_CMA/MIGRATE_MOVABLE so that free pages in the
9077          * aligned range but not in the unaligned, original range are
9078          * put back to page allocator so that buddy can use them.
9079          */
9080
9081         ret = start_isolate_page_range(pfn_max_align_down(start),
9082                                        pfn_max_align_up(end), migratetype, 0);
9083         if (ret)
9084                 return ret;
9085
9086         drain_all_pages(cc.zone);
9087
9088         /*
9089          * In case of -EBUSY, we'd like to know which page causes problem.
9090          * So, just fall through. test_pages_isolated() has a tracepoint
9091          * which will report the busy page.
9092          *
9093          * It is possible that busy pages could become available before
9094          * the call to test_pages_isolated, and the range will actually be
9095          * allocated.  So, if we fall through be sure to clear ret so that
9096          * -EBUSY is not accidentally used or returned to caller.
9097          */
9098         ret = __alloc_contig_migrate_range(&cc, start, end);
9099         if (ret && ret != -EBUSY)
9100                 goto done;
9101         ret = 0;
9102
9103         /*
9104          * Pages from [start, end) are within a MAX_ORDER_NR_PAGES
9105          * aligned blocks that are marked as MIGRATE_ISOLATE.  What's
9106          * more, all pages in [start, end) are free in page allocator.
9107          * What we are going to do is to allocate all pages from
9108          * [start, end) (that is remove them from page allocator).
9109          *
9110          * The only problem is that pages at the beginning and at the
9111          * end of interesting range may be not aligned with pages that
9112          * page allocator holds, ie. they can be part of higher order
9113          * pages.  Because of this, we reserve the bigger range and
9114          * once this is done free the pages we are not interested in.
9115          *
9116          * We don't have to hold zone->lock here because the pages are
9117          * isolated thus they won't get removed from buddy.
9118          */
9119
9120         order = 0;
9121         outer_start = start;
9122         while (!PageBuddy(pfn_to_page(outer_start))) {
9123                 if (++order >= MAX_ORDER) {
9124                         outer_start = start;
9125                         break;
9126                 }
9127                 outer_start &= ~0UL << order;
9128         }
9129
9130         if (outer_start != start) {
9131                 order = buddy_order(pfn_to_page(outer_start));
9132
9133                 /*
9134                  * outer_start page could be small order buddy page and
9135                  * it doesn't include start page. Adjust outer_start
9136                  * in this case to report failed page properly
9137                  * on tracepoint in test_pages_isolated()
9138                  */
9139                 if (outer_start + (1UL << order) <= start)
9140                         outer_start = start;
9141         }
9142
9143         /* Make sure the range is really isolated. */
9144         if (test_pages_isolated(outer_start, end, 0)) {
9145                 ret = -EBUSY;
9146                 goto done;
9147         }
9148
9149         /* Grab isolated pages from freelists. */
9150         outer_end = isolate_freepages_range(&cc, outer_start, end);
9151         if (!outer_end) {
9152                 ret = -EBUSY;
9153                 goto done;
9154         }
9155
9156         /* Free head and tail (if any) */
9157         if (start != outer_start)
9158                 free_contig_range(outer_start, start - outer_start);
9159         if (end != outer_end)
9160                 free_contig_range(end, outer_end - end);
9161
9162 done:
9163         undo_isolate_page_range(pfn_max_align_down(start),
9164                                 pfn_max_align_up(end), migratetype);
9165         return ret;
9166 }
9167 EXPORT_SYMBOL(alloc_contig_range);
9168
9169 static int __alloc_contig_pages(unsigned long start_pfn,
9170                                 unsigned long nr_pages, gfp_t gfp_mask)
9171 {
9172         unsigned long end_pfn = start_pfn + nr_pages;
9173
9174         return alloc_contig_range(start_pfn, end_pfn, MIGRATE_MOVABLE,
9175                                   gfp_mask);
9176 }
9177
9178 static bool pfn_range_valid_contig(struct zone *z, unsigned long start_pfn,
9179                                    unsigned long nr_pages)
9180 {
9181         unsigned long i, end_pfn = start_pfn + nr_pages;
9182         struct page *page;
9183
9184         for (i = start_pfn; i < end_pfn; i++) {
9185                 page = pfn_to_online_page(i);
9186                 if (!page)
9187                         return false;
9188
9189                 if (page_zone(page) != z)
9190                         return false;
9191
9192                 if (PageReserved(page))
9193                         return false;
9194         }
9195         return true;
9196 }
9197
9198 static bool zone_spans_last_pfn(const struct zone *zone,
9199                                 unsigned long start_pfn, unsigned long nr_pages)
9200 {
9201         unsigned long last_pfn = start_pfn + nr_pages - 1;
9202
9203         return zone_spans_pfn(zone, last_pfn);
9204 }
9205
9206 /**
9207  * alloc_contig_pages() -- tries to find and allocate contiguous range of pages
9208  * @nr_pages:   Number of contiguous pages to allocate
9209  * @gfp_mask:   GFP mask to limit search and used during compaction
9210  * @nid:        Target node
9211  * @nodemask:   Mask for other possible nodes
9212  *
9213  * This routine is a wrapper around alloc_contig_range(). It scans over zones
9214  * on an applicable zonelist to find a contiguous pfn range which can then be
9215  * tried for allocation with alloc_contig_range(). This routine is intended
9216  * for allocation requests which can not be fulfilled with the buddy allocator.
9217  *
9218  * The allocated memory is always aligned to a page boundary. If nr_pages is a
9219  * power of two then the alignment is guaranteed to be to the given nr_pages
9220  * (e.g. 1GB request would be aligned to 1GB).
9221  *
9222  * Allocated pages can be freed with free_contig_range() or by manually calling
9223  * __free_page() on each allocated page.
9224  *
9225  * Return: pointer to contiguous pages on success, or NULL if not successful.
9226  */
9227 struct page *alloc_contig_pages(unsigned long nr_pages, gfp_t gfp_mask,
9228                                 int nid, nodemask_t *nodemask)
9229 {
9230         unsigned long ret, pfn, flags;
9231         struct zonelist *zonelist;
9232         struct zone *zone;
9233         struct zoneref *z;
9234
9235         zonelist = node_zonelist(nid, gfp_mask);
9236         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, zonelist,
9237                                         gfp_zone(gfp_mask), nodemask) {
9238                 spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
9239
9240                 pfn = ALIGN(zone->zone_start_pfn, nr_pages);
9241                 while (zone_spans_last_pfn(zone, pfn, nr_pages)) {
9242                         if (pfn_range_valid_contig(zone, pfn, nr_pages)) {
9243                                 /*
9244                                  * We release the zone lock here because
9245                                  * alloc_contig_range() will also lock the zone
9246                                  * at some point. If there's an allocation
9247                                  * spinning on this lock, it may win the race
9248                                  * and cause alloc_contig_range() to fail...
9249                                  */
9250                                 spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
9251                                 ret = __alloc_contig_pages(pfn, nr_pages,
9252                                                         gfp_mask);
9253                                 if (!ret)
9254                                         return pfn_to_page(pfn);
9255                                 spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
9256                         }
9257                         pfn += nr_pages;
9258                 }
9259                 spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
9260         }
9261         return NULL;
9262 }
9263 #endif /* CONFIG_CONTIG_ALLOC */
9264
9265 void free_contig_range(unsigned long pfn, unsigned long nr_pages)
9266 {
9267         unsigned long count = 0;
9268
9269         for (; nr_pages--; pfn++) {
9270                 struct page *page = pfn_to_page(pfn);
9271
9272                 count += page_count(page) != 1;
9273                 __free_page(page);
9274         }
9275         WARN(count != 0, "%lu pages are still in use!\n", count);
9276 }
9277 EXPORT_SYMBOL(free_contig_range);
9278
9279 /*
9280  * The zone indicated has a new number of managed_pages; batch sizes and percpu
9281  * page high values need to be recalculated.
9282  */
9283 void zone_pcp_update(struct zone *zone, int cpu_online)
9284 {
9285         mutex_lock(&pcp_batch_high_lock);
9286         zone_set_pageset_high_and_batch(zone, cpu_online);
9287         mutex_unlock(&pcp_batch_high_lock);
9288 }
9289
9290 /*
9291  * Effectively disable pcplists for the zone by setting the high limit to 0
9292  * and draining all cpus. A concurrent page freeing on another CPU that's about
9293  * to put the page on pcplist will either finish before the drain and the page
9294  * will be drained, or observe the new high limit and skip the pcplist.
9295  *
9296  * Must be paired with a call to zone_pcp_enable().
9297  */
9298 void zone_pcp_disable(struct zone *zone)
9299 {
9300         mutex_lock(&pcp_batch_high_lock);
9301         __zone_set_pageset_high_and_batch(zone, 0, 1);
9302         __drain_all_pages(zone, true);
9303 }
9304
9305 void zone_pcp_enable(struct zone *zone)
9306 {
9307         __zone_set_pageset_high_and_batch(zone, zone->pageset_high, zone->pageset_batch);
9308         mutex_unlock(&pcp_batch_high_lock);
9309 }
9310
9311 void zone_pcp_reset(struct zone *zone)
9312 {
9313         int cpu;
9314         struct per_cpu_zonestat *pzstats;
9315
9316         if (zone->per_cpu_pageset != &boot_pageset) {
9317                 for_each_online_cpu(cpu) {
9318                         pzstats = per_cpu_ptr(zone->per_cpu_zonestats, cpu);
9319                         drain_zonestat(zone, pzstats);
9320                 }
9321                 free_percpu(zone->per_cpu_pageset);
9322                 free_percpu(zone->per_cpu_zonestats);
9323                 zone->per_cpu_pageset = &boot_pageset;
9324                 zone->per_cpu_zonestats = &boot_zonestats;
9325         }
9326 }
9327
9328 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE
9329 /*
9330  * All pages in the range must be in a single zone, must not contain holes,
9331  * must span full sections, and must be isolated before calling this function.
9332  */
9333 void __offline_isolated_pages(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
9334 {
9335         unsigned long pfn = start_pfn;
9336         struct page *page;
9337         struct zone *zone;
9338         unsigned int order;
9339         unsigned long flags;
9340
9341         offline_mem_sections(pfn, end_pfn);
9342         zone = page_zone(pfn_to_page(pfn));
9343         spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
9344         while (pfn < end_pfn) {
9345                 page = pfn_to_page(pfn);
9346                 /*
9347                  * The HWPoisoned page may be not in buddy system, and
9348                  * page_count() is not 0.
9349                  */
9350                 if (unlikely(!PageBuddy(page) && PageHWPoison(page))) {
9351                         pfn++;
9352                         continue;
9353                 }
9354                 /*
9355                  * At this point all remaining PageOffline() pages have a
9356                  * reference count of 0 and can simply be skipped.
9357                  */
9358                 if (PageOffline(page)) {
9359                         BUG_ON(page_count(page));
9360                         BUG_ON(PageBuddy(page));
9361                         pfn++;
9362                         continue;
9363                 }
9364
9365                 BUG_ON(page_count(page));
9366                 BUG_ON(!PageBuddy(page));
9367                 order = buddy_order(page);
9368                 del_page_from_free_list(page, zone, order);
9369                 pfn += (1 << order);
9370         }
9371         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
9372 }
9373 #endif
9374
9375 bool is_free_buddy_page(struct page *page)
9376 {
9377         struct zone *zone = page_zone(page);
9378         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
9379         unsigned long flags;
9380         unsigned int order;
9381
9382         spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
9383         for (order = 0; order < MAX_ORDER; order++) {
9384                 struct page *page_head = page - (pfn & ((1 << order) - 1));
9385
9386                 if (PageBuddy(page_head) && buddy_order(page_head) >= order)
9387                         break;
9388         }
9389         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
9390
9391         return order < MAX_ORDER;
9392 }
9393
9394 #ifdef CONFIG_MEMORY_FAILURE
9395 /*
9396  * Break down a higher-order page in sub-pages, and keep our target out of
9397  * buddy allocator.
9398  */
9399 static void break_down_buddy_pages(struct zone *zone, struct page *page,
9400                                    struct page *target, int low, int high,
9401                                    int migratetype)
9402 {
9403         unsigned long size = 1 << high;
9404         struct page *current_buddy, *next_page;
9405
9406         while (high > low) {
9407                 high--;
9408                 size >>= 1;
9409
9410                 if (target >= &page[size]) {
9411                         next_page = page + size;
9412                         current_buddy = page;
9413                 } else {
9414                         next_page = page;
9415                         current_buddy = page + size;
9416                 }
9417
9418                 if (set_page_guard(zone, current_buddy, high, migratetype))
9419                         continue;
9420
9421                 if (current_buddy != target) {
9422                         add_to_free_list(current_buddy, zone, high, migratetype);
9423                         set_buddy_order(current_buddy, high);
9424                         page = next_page;
9425                 }
9426         }
9427 }
9428
9429 /*
9430  * Take a page that will be marked as poisoned off the buddy allocator.
9431  */
9432 bool take_page_off_buddy(struct page *page)
9433 {
9434         struct zone *zone = page_zone(page);
9435         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
9436         unsigned long flags;
9437         unsigned int order;
9438         bool ret = false;
9439
9440         spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
9441         for (order = 0; order < MAX_ORDER; order++) {
9442                 struct page *page_head = page - (pfn & ((1 << order) - 1));
9443                 int page_order = buddy_order(page_head);
9444
9445                 if (PageBuddy(page_head) && page_order >= order) {
9446                         unsigned long pfn_head = page_to_pfn(page_head);
9447                         int migratetype = get_pfnblock_migratetype(page_head,
9448                                                                    pfn_head);
9449
9450                         del_page_from_free_list(page_head, zone, page_order);
9451                         break_down_buddy_pages(zone, page_head, page, 0,
9452                                                 page_order, migratetype);
9453                         if (!is_migrate_isolate(migratetype))
9454                                 __mod_zone_freepage_state(zone, -1, migratetype);
9455                         ret = true;
9456                         break;
9457                 }
9458                 if (page_count(page_head) > 0)
9459                         break;
9460         }
9461         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
9462         return ret;
9463 }
9464 #endif
9465
9466 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
9467 bool has_managed_dma(void)
9468 {
9469         struct pglist_data *pgdat;
9470
9471         for_each_online_pgdat(pgdat) {
9472                 struct zone *zone = &pgdat->node_zones[ZONE_DMA];
9473
9474                 if (managed_zone(zone))
9475                         return true;
9476         }
9477         return false;
9478 }
9479 #endif /* CONFIG_ZONE_DMA */