init: kmsan: call KMSAN initialization routines
[platform/kernel/linux-starfive.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/swapops.h>
23 #include <linux/interrupt.h>
24 #include <linux/pagemap.h>
25 #include <linux/jiffies.h>
26 #include <linux/memblock.h>
27 #include <linux/compiler.h>
28 #include <linux/kernel.h>
29 #include <linux/kasan.h>
30 #include <linux/kmsan.h>
31 #include <linux/module.h>
32 #include <linux/suspend.h>
33 #include <linux/pagevec.h>
34 #include <linux/blkdev.h>
35 #include <linux/slab.h>
36 #include <linux/ratelimit.h>
37 #include <linux/oom.h>
38 #include <linux/topology.h>
39 #include <linux/sysctl.h>
40 #include <linux/cpu.h>
41 #include <linux/cpuset.h>
42 #include <linux/memory_hotplug.h>
43 #include <linux/nodemask.h>
44 #include <linux/vmalloc.h>
45 #include <linux/vmstat.h>
46 #include <linux/mempolicy.h>
47 #include <linux/memremap.h>
48 #include <linux/stop_machine.h>
49 #include <linux/random.h>
50 #include <linux/sort.h>
51 #include <linux/pfn.h>
52 #include <linux/backing-dev.h>
53 #include <linux/fault-inject.h>
54 #include <linux/page-isolation.h>
55 #include <linux/debugobjects.h>
56 #include <linux/kmemleak.h>
57 #include <linux/compaction.h>
58 #include <trace/events/kmem.h>
59 #include <trace/events/oom.h>
60 #include <linux/prefetch.h>
61 #include <linux/mm_inline.h>
62 #include <linux/mmu_notifier.h>
63 #include <linux/migrate.h>
64 #include <linux/hugetlb.h>
65 #include <linux/sched/rt.h>
66 #include <linux/sched/mm.h>
67 #include <linux/page_owner.h>
68 #include <linux/page_table_check.h>
69 #include <linux/kthread.h>
70 #include <linux/memcontrol.h>
71 #include <linux/ftrace.h>
72 #include <linux/lockdep.h>
73 #include <linux/nmi.h>
74 #include <linux/psi.h>
75 #include <linux/padata.h>
76 #include <linux/khugepaged.h>
77 #include <linux/buffer_head.h>
78 #include <linux/delayacct.h>
79 #include <asm/sections.h>
80 #include <asm/tlbflush.h>
81 #include <asm/div64.h>
82 #include "internal.h"
83 #include "shuffle.h"
84 #include "page_reporting.h"
85 #include "swap.h"
86
87 /* Free Page Internal flags: for internal, non-pcp variants of free_pages(). */
88 typedef int __bitwise fpi_t;
89
90 /* No special request */
91 #define FPI_NONE                ((__force fpi_t)0)
92
93 /*
94  * Skip free page reporting notification for the (possibly merged) page.
95  * This does not hinder free page reporting from grabbing the page,
96  * reporting it and marking it "reported" -  it only skips notifying
97  * the free page reporting infrastructure about a newly freed page. For
98  * example, used when temporarily pulling a page from a freelist and
99  * putting it back unmodified.
100  */
101 #define FPI_SKIP_REPORT_NOTIFY  ((__force fpi_t)BIT(0))
102
103 /*
104  * Place the (possibly merged) page to the tail of the freelist. Will ignore
105  * page shuffling (relevant code - e.g., memory onlining - is expected to
106  * shuffle the whole zone).
107  *
108  * Note: No code should rely on this flag for correctness - it's purely
109  *       to allow for optimizations when handing back either fresh pages
110  *       (memory onlining) or untouched pages (page isolation, free page
111  *       reporting).
112  */
113 #define FPI_TO_TAIL             ((__force fpi_t)BIT(1))
114
115 /*
116  * Don't poison memory with KASAN (only for the tag-based modes).
117  * During boot, all non-reserved memblock memory is exposed to page_alloc.
118  * Poisoning all that memory lengthens boot time, especially on systems with
119  * large amount of RAM. This flag is used to skip that poisoning.
120  * This is only done for the tag-based KASAN modes, as those are able to
121  * detect memory corruptions with the memory tags assigned by default.
122  * All memory allocated normally after boot gets poisoned as usual.
123  */
124 #define FPI_SKIP_KASAN_POISON   ((__force fpi_t)BIT(2))
125
126 /* prevent >1 _updater_ of zone percpu pageset ->high and ->batch fields */
127 static DEFINE_MUTEX(pcp_batch_high_lock);
128 #define MIN_PERCPU_PAGELIST_HIGH_FRACTION (8)
129
130 #if defined(CONFIG_SMP) || defined(CONFIG_PREEMPT_RT)
131 /*
132  * On SMP, spin_trylock is sufficient protection.
133  * On PREEMPT_RT, spin_trylock is equivalent on both SMP and UP.
134  */
135 #define pcp_trylock_prepare(flags)      do { } while (0)
136 #define pcp_trylock_finish(flag)        do { } while (0)
137 #else
138
139 /* UP spin_trylock always succeeds so disable IRQs to prevent re-entrancy. */
140 #define pcp_trylock_prepare(flags)      local_irq_save(flags)
141 #define pcp_trylock_finish(flags)       local_irq_restore(flags)
142 #endif
143
144 /*
145  * Locking a pcp requires a PCP lookup followed by a spinlock. To avoid
146  * a migration causing the wrong PCP to be locked and remote memory being
147  * potentially allocated, pin the task to the CPU for the lookup+lock.
148  * preempt_disable is used on !RT because it is faster than migrate_disable.
149  * migrate_disable is used on RT because otherwise RT spinlock usage is
150  * interfered with and a high priority task cannot preempt the allocator.
151  */
152 #ifndef CONFIG_PREEMPT_RT
153 #define pcpu_task_pin()         preempt_disable()
154 #define pcpu_task_unpin()       preempt_enable()
155 #else
156 #define pcpu_task_pin()         migrate_disable()
157 #define pcpu_task_unpin()       migrate_enable()
158 #endif
159
160 /*
161  * Generic helper to lookup and a per-cpu variable with an embedded spinlock.
162  * Return value should be used with equivalent unlock helper.
163  */
164 #define pcpu_spin_lock(type, member, ptr)                               \
165 ({                                                                      \
166         type *_ret;                                                     \
167         pcpu_task_pin();                                                \
168         _ret = this_cpu_ptr(ptr);                                       \
169         spin_lock(&_ret->member);                                       \
170         _ret;                                                           \
171 })
172
173 #define pcpu_spin_lock_irqsave(type, member, ptr, flags)                \
174 ({                                                                      \
175         type *_ret;                                                     \
176         pcpu_task_pin();                                                \
177         _ret = this_cpu_ptr(ptr);                                       \
178         spin_lock_irqsave(&_ret->member, flags);                        \
179         _ret;                                                           \
180 })
181
182 #define pcpu_spin_trylock_irqsave(type, member, ptr, flags)             \
183 ({                                                                      \
184         type *_ret;                                                     \
185         pcpu_task_pin();                                                \
186         _ret = this_cpu_ptr(ptr);                                       \
187         if (!spin_trylock_irqsave(&_ret->member, flags)) {              \
188                 pcpu_task_unpin();                                      \
189                 _ret = NULL;                                            \
190         }                                                               \
191         _ret;                                                           \
192 })
193
194 #define pcpu_spin_unlock(member, ptr)                                   \
195 ({                                                                      \
196         spin_unlock(&ptr->member);                                      \
197         pcpu_task_unpin();                                              \
198 })
199
200 #define pcpu_spin_unlock_irqrestore(member, ptr, flags)                 \
201 ({                                                                      \
202         spin_unlock_irqrestore(&ptr->member, flags);                    \
203         pcpu_task_unpin();                                              \
204 })
205
206 /* struct per_cpu_pages specific helpers. */
207 #define pcp_spin_lock(ptr)                                              \
208         pcpu_spin_lock(struct per_cpu_pages, lock, ptr)
209
210 #define pcp_spin_lock_irqsave(ptr, flags)                               \
211         pcpu_spin_lock_irqsave(struct per_cpu_pages, lock, ptr, flags)
212
213 #define pcp_spin_trylock_irqsave(ptr, flags)                            \
214         pcpu_spin_trylock_irqsave(struct per_cpu_pages, lock, ptr, flags)
215
216 #define pcp_spin_unlock(ptr)                                            \
217         pcpu_spin_unlock(lock, ptr)
218
219 #define pcp_spin_unlock_irqrestore(ptr, flags)                          \
220         pcpu_spin_unlock_irqrestore(lock, ptr, flags)
221 #ifdef CONFIG_USE_PERCPU_NUMA_NODE_ID
222 DEFINE_PER_CPU(int, numa_node);
223 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(numa_node);
224 #endif
225
226 DEFINE_STATIC_KEY_TRUE(vm_numa_stat_key);
227
228 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMORYLESS_NODES
229 /*
230  * N.B., Do NOT reference the '_numa_mem_' per cpu variable directly.
231  * It will not be defined when CONFIG_HAVE_MEMORYLESS_NODES is not defined.
232  * Use the accessor functions set_numa_mem(), numa_mem_id() and cpu_to_mem()
233  * defined in <linux/topology.h>.
234  */
235 DEFINE_PER_CPU(int, _numa_mem_);                /* Kernel "local memory" node */
236 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(_numa_mem_);
237 #endif
238
239 static DEFINE_MUTEX(pcpu_drain_mutex);
240
241 #ifdef CONFIG_GCC_PLUGIN_LATENT_ENTROPY
242 volatile unsigned long latent_entropy __latent_entropy;
243 EXPORT_SYMBOL(latent_entropy);
244 #endif
245
246 /*
247  * Array of node states.
248  */
249 nodemask_t node_states[NR_NODE_STATES] __read_mostly = {
250         [N_POSSIBLE] = NODE_MASK_ALL,
251         [N_ONLINE] = { { [0] = 1UL } },
252 #ifndef CONFIG_NUMA
253         [N_NORMAL_MEMORY] = { { [0] = 1UL } },
254 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
255         [N_HIGH_MEMORY] = { { [0] = 1UL } },
256 #endif
257         [N_MEMORY] = { { [0] = 1UL } },
258         [N_CPU] = { { [0] = 1UL } },
259 #endif  /* NUMA */
260 };
261 EXPORT_SYMBOL(node_states);
262
263 atomic_long_t _totalram_pages __read_mostly;
264 EXPORT_SYMBOL(_totalram_pages);
265 unsigned long totalreserve_pages __read_mostly;
266 unsigned long totalcma_pages __read_mostly;
267
268 int percpu_pagelist_high_fraction;
269 gfp_t gfp_allowed_mask __read_mostly = GFP_BOOT_MASK;
270 DEFINE_STATIC_KEY_MAYBE(CONFIG_INIT_ON_ALLOC_DEFAULT_ON, init_on_alloc);
271 EXPORT_SYMBOL(init_on_alloc);
272
273 DEFINE_STATIC_KEY_MAYBE(CONFIG_INIT_ON_FREE_DEFAULT_ON, init_on_free);
274 EXPORT_SYMBOL(init_on_free);
275
276 static bool _init_on_alloc_enabled_early __read_mostly
277                                 = IS_ENABLED(CONFIG_INIT_ON_ALLOC_DEFAULT_ON);
278 static int __init early_init_on_alloc(char *buf)
279 {
280
281         return kstrtobool(buf, &_init_on_alloc_enabled_early);
282 }
283 early_param("init_on_alloc", early_init_on_alloc);
284
285 static bool _init_on_free_enabled_early __read_mostly
286                                 = IS_ENABLED(CONFIG_INIT_ON_FREE_DEFAULT_ON);
287 static int __init early_init_on_free(char *buf)
288 {
289         return kstrtobool(buf, &_init_on_free_enabled_early);
290 }
291 early_param("init_on_free", early_init_on_free);
292
293 /*
294  * A cached value of the page's pageblock's migratetype, used when the page is
295  * put on a pcplist. Used to avoid the pageblock migratetype lookup when
296  * freeing from pcplists in most cases, at the cost of possibly becoming stale.
297  * Also the migratetype set in the page does not necessarily match the pcplist
298  * index, e.g. page might have MIGRATE_CMA set but be on a pcplist with any
299  * other index - this ensures that it will be put on the correct CMA freelist.
300  */
301 static inline int get_pcppage_migratetype(struct page *page)
302 {
303         return page->index;
304 }
305
306 static inline void set_pcppage_migratetype(struct page *page, int migratetype)
307 {
308         page->index = migratetype;
309 }
310
311 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
312 /*
313  * The following functions are used by the suspend/hibernate code to temporarily
314  * change gfp_allowed_mask in order to avoid using I/O during memory allocations
315  * while devices are suspended.  To avoid races with the suspend/hibernate code,
316  * they should always be called with system_transition_mutex held
317  * (gfp_allowed_mask also should only be modified with system_transition_mutex
318  * held, unless the suspend/hibernate code is guaranteed not to run in parallel
319  * with that modification).
320  */
321
322 static gfp_t saved_gfp_mask;
323
324 void pm_restore_gfp_mask(void)
325 {
326         WARN_ON(!mutex_is_locked(&system_transition_mutex));
327         if (saved_gfp_mask) {
328                 gfp_allowed_mask = saved_gfp_mask;
329                 saved_gfp_mask = 0;
330         }
331 }
332
333 void pm_restrict_gfp_mask(void)
334 {
335         WARN_ON(!mutex_is_locked(&system_transition_mutex));
336         WARN_ON(saved_gfp_mask);
337         saved_gfp_mask = gfp_allowed_mask;
338         gfp_allowed_mask &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
339 }
340
341 bool pm_suspended_storage(void)
342 {
343         if ((gfp_allowed_mask & (__GFP_IO | __GFP_FS)) == (__GFP_IO | __GFP_FS))
344                 return false;
345         return true;
346 }
347 #endif /* CONFIG_PM_SLEEP */
348
349 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE_SIZE_VARIABLE
350 unsigned int pageblock_order __read_mostly;
351 #endif
352
353 static void __free_pages_ok(struct page *page, unsigned int order,
354                             fpi_t fpi_flags);
355
356 /*
357  * results with 256, 32 in the lowmem_reserve sysctl:
358  *      1G machine -> (16M dma, 800M-16M normal, 1G-800M high)
359  *      1G machine -> (16M dma, 784M normal, 224M high)
360  *      NORMAL allocation will leave 784M/256 of ram reserved in the ZONE_DMA
361  *      HIGHMEM allocation will leave 224M/32 of ram reserved in ZONE_NORMAL
362  *      HIGHMEM allocation will leave (224M+784M)/256 of ram reserved in ZONE_DMA
363  *
364  * TBD: should special case ZONE_DMA32 machines here - in those we normally
365  * don't need any ZONE_NORMAL reservation
366  */
367 int sysctl_lowmem_reserve_ratio[MAX_NR_ZONES] = {
368 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
369         [ZONE_DMA] = 256,
370 #endif
371 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA32
372         [ZONE_DMA32] = 256,
373 #endif
374         [ZONE_NORMAL] = 32,
375 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
376         [ZONE_HIGHMEM] = 0,
377 #endif
378         [ZONE_MOVABLE] = 0,
379 };
380
381 static char * const zone_names[MAX_NR_ZONES] = {
382 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
383          "DMA",
384 #endif
385 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA32
386          "DMA32",
387 #endif
388          "Normal",
389 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
390          "HighMem",
391 #endif
392          "Movable",
393 #ifdef CONFIG_ZONE_DEVICE
394          "Device",
395 #endif
396 };
397
398 const char * const migratetype_names[MIGRATE_TYPES] = {
399         "Unmovable",
400         "Movable",
401         "Reclaimable",
402         "HighAtomic",
403 #ifdef CONFIG_CMA
404         "CMA",
405 #endif
406 #ifdef CONFIG_MEMORY_ISOLATION
407         "Isolate",
408 #endif
409 };
410
411 compound_page_dtor * const compound_page_dtors[NR_COMPOUND_DTORS] = {
412         [NULL_COMPOUND_DTOR] = NULL,
413         [COMPOUND_PAGE_DTOR] = free_compound_page,
414 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
415         [HUGETLB_PAGE_DTOR] = free_huge_page,
416 #endif
417 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
418         [TRANSHUGE_PAGE_DTOR] = free_transhuge_page,
419 #endif
420 };
421
422 int min_free_kbytes = 1024;
423 int user_min_free_kbytes = -1;
424 int watermark_boost_factor __read_mostly = 15000;
425 int watermark_scale_factor = 10;
426
427 static unsigned long nr_kernel_pages __initdata;
428 static unsigned long nr_all_pages __initdata;
429 static unsigned long dma_reserve __initdata;
430
431 static unsigned long arch_zone_lowest_possible_pfn[MAX_NR_ZONES] __initdata;
432 static unsigned long arch_zone_highest_possible_pfn[MAX_NR_ZONES] __initdata;
433 static unsigned long required_kernelcore __initdata;
434 static unsigned long required_kernelcore_percent __initdata;
435 static unsigned long required_movablecore __initdata;
436 static unsigned long required_movablecore_percent __initdata;
437 static unsigned long zone_movable_pfn[MAX_NUMNODES] __initdata;
438 bool mirrored_kernelcore __initdata_memblock;
439
440 /* movable_zone is the "real" zone pages in ZONE_MOVABLE are taken from */
441 int movable_zone;
442 EXPORT_SYMBOL(movable_zone);
443
444 #if MAX_NUMNODES > 1
445 unsigned int nr_node_ids __read_mostly = MAX_NUMNODES;
446 unsigned int nr_online_nodes __read_mostly = 1;
447 EXPORT_SYMBOL(nr_node_ids);
448 EXPORT_SYMBOL(nr_online_nodes);
449 #endif
450
451 int page_group_by_mobility_disabled __read_mostly;
452
453 #ifdef CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT
454 /*
455  * During boot we initialize deferred pages on-demand, as needed, but once
456  * page_alloc_init_late() has finished, the deferred pages are all initialized,
457  * and we can permanently disable that path.
458  */
459 static DEFINE_STATIC_KEY_TRUE(deferred_pages);
460
461 static inline bool deferred_pages_enabled(void)
462 {
463         return static_branch_unlikely(&deferred_pages);
464 }
465
466 /* Returns true if the struct page for the pfn is uninitialised */
467 static inline bool __meminit early_page_uninitialised(unsigned long pfn)
468 {
469         int nid = early_pfn_to_nid(pfn);
470
471         if (node_online(nid) && pfn >= NODE_DATA(nid)->first_deferred_pfn)
472                 return true;
473
474         return false;
475 }
476
477 /*
478  * Returns true when the remaining initialisation should be deferred until
479  * later in the boot cycle when it can be parallelised.
480  */
481 static bool __meminit
482 defer_init(int nid, unsigned long pfn, unsigned long end_pfn)
483 {
484         static unsigned long prev_end_pfn, nr_initialised;
485
486         if (early_page_ext_enabled())
487                 return false;
488         /*
489          * prev_end_pfn static that contains the end of previous zone
490          * No need to protect because called very early in boot before smp_init.
491          */
492         if (prev_end_pfn != end_pfn) {
493                 prev_end_pfn = end_pfn;
494                 nr_initialised = 0;
495         }
496
497         /* Always populate low zones for address-constrained allocations */
498         if (end_pfn < pgdat_end_pfn(NODE_DATA(nid)))
499                 return false;
500
501         if (NODE_DATA(nid)->first_deferred_pfn != ULONG_MAX)
502                 return true;
503         /*
504          * We start only with one section of pages, more pages are added as
505          * needed until the rest of deferred pages are initialized.
506          */
507         nr_initialised++;
508         if ((nr_initialised > PAGES_PER_SECTION) &&
509             (pfn & (PAGES_PER_SECTION - 1)) == 0) {
510                 NODE_DATA(nid)->first_deferred_pfn = pfn;
511                 return true;
512         }
513         return false;
514 }
515 #else
516 static inline bool deferred_pages_enabled(void)
517 {
518         return false;
519 }
520
521 static inline bool early_page_uninitialised(unsigned long pfn)
522 {
523         return false;
524 }
525
526 static inline bool defer_init(int nid, unsigned long pfn, unsigned long end_pfn)
527 {
528         return false;
529 }
530 #endif
531
532 /* Return a pointer to the bitmap storing bits affecting a block of pages */
533 static inline unsigned long *get_pageblock_bitmap(const struct page *page,
534                                                         unsigned long pfn)
535 {
536 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
537         return section_to_usemap(__pfn_to_section(pfn));
538 #else
539         return page_zone(page)->pageblock_flags;
540 #endif /* CONFIG_SPARSEMEM */
541 }
542
543 static inline int pfn_to_bitidx(const struct page *page, unsigned long pfn)
544 {
545 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
546         pfn &= (PAGES_PER_SECTION-1);
547 #else
548         pfn = pfn - pageblock_start_pfn(page_zone(page)->zone_start_pfn);
549 #endif /* CONFIG_SPARSEMEM */
550         return (pfn >> pageblock_order) * NR_PAGEBLOCK_BITS;
551 }
552
553 static __always_inline
554 unsigned long __get_pfnblock_flags_mask(const struct page *page,
555                                         unsigned long pfn,
556                                         unsigned long mask)
557 {
558         unsigned long *bitmap;
559         unsigned long bitidx, word_bitidx;
560         unsigned long word;
561
562         bitmap = get_pageblock_bitmap(page, pfn);
563         bitidx = pfn_to_bitidx(page, pfn);
564         word_bitidx = bitidx / BITS_PER_LONG;
565         bitidx &= (BITS_PER_LONG-1);
566         /*
567          * This races, without locks, with set_pfnblock_flags_mask(). Ensure
568          * a consistent read of the memory array, so that results, even though
569          * racy, are not corrupted.
570          */
571         word = READ_ONCE(bitmap[word_bitidx]);
572         return (word >> bitidx) & mask;
573 }
574
575 /**
576  * get_pfnblock_flags_mask - Return the requested group of flags for the pageblock_nr_pages block of pages
577  * @page: The page within the block of interest
578  * @pfn: The target page frame number
579  * @mask: mask of bits that the caller is interested in
580  *
581  * Return: pageblock_bits flags
582  */
583 unsigned long get_pfnblock_flags_mask(const struct page *page,
584                                         unsigned long pfn, unsigned long mask)
585 {
586         return __get_pfnblock_flags_mask(page, pfn, mask);
587 }
588
589 static __always_inline int get_pfnblock_migratetype(const struct page *page,
590                                         unsigned long pfn)
591 {
592         return __get_pfnblock_flags_mask(page, pfn, MIGRATETYPE_MASK);
593 }
594
595 /**
596  * set_pfnblock_flags_mask - Set the requested group of flags for a pageblock_nr_pages block of pages
597  * @page: The page within the block of interest
598  * @flags: The flags to set
599  * @pfn: The target page frame number
600  * @mask: mask of bits that the caller is interested in
601  */
602 void set_pfnblock_flags_mask(struct page *page, unsigned long flags,
603                                         unsigned long pfn,
604                                         unsigned long mask)
605 {
606         unsigned long *bitmap;
607         unsigned long bitidx, word_bitidx;
608         unsigned long word;
609
610         BUILD_BUG_ON(NR_PAGEBLOCK_BITS != 4);
611         BUILD_BUG_ON(MIGRATE_TYPES > (1 << PB_migratetype_bits));
612
613         bitmap = get_pageblock_bitmap(page, pfn);
614         bitidx = pfn_to_bitidx(page, pfn);
615         word_bitidx = bitidx / BITS_PER_LONG;
616         bitidx &= (BITS_PER_LONG-1);
617
618         VM_BUG_ON_PAGE(!zone_spans_pfn(page_zone(page), pfn), page);
619
620         mask <<= bitidx;
621         flags <<= bitidx;
622
623         word = READ_ONCE(bitmap[word_bitidx]);
624         do {
625         } while (!try_cmpxchg(&bitmap[word_bitidx], &word, (word & ~mask) | flags));
626 }
627
628 void set_pageblock_migratetype(struct page *page, int migratetype)
629 {
630         if (unlikely(page_group_by_mobility_disabled &&
631                      migratetype < MIGRATE_PCPTYPES))
632                 migratetype = MIGRATE_UNMOVABLE;
633
634         set_pfnblock_flags_mask(page, (unsigned long)migratetype,
635                                 page_to_pfn(page), MIGRATETYPE_MASK);
636 }
637
638 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
639 static int page_outside_zone_boundaries(struct zone *zone, struct page *page)
640 {
641         int ret = 0;
642         unsigned seq;
643         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
644         unsigned long sp, start_pfn;
645
646         do {
647                 seq = zone_span_seqbegin(zone);
648                 start_pfn = zone->zone_start_pfn;
649                 sp = zone->spanned_pages;
650                 if (!zone_spans_pfn(zone, pfn))
651                         ret = 1;
652         } while (zone_span_seqretry(zone, seq));
653
654         if (ret)
655                 pr_err("page 0x%lx outside node %d zone %s [ 0x%lx - 0x%lx ]\n",
656                         pfn, zone_to_nid(zone), zone->name,
657                         start_pfn, start_pfn + sp);
658
659         return ret;
660 }
661
662 static int page_is_consistent(struct zone *zone, struct page *page)
663 {
664         if (zone != page_zone(page))
665                 return 0;
666
667         return 1;
668 }
669 /*
670  * Temporary debugging check for pages not lying within a given zone.
671  */
672 static int __maybe_unused bad_range(struct zone *zone, struct page *page)
673 {
674         if (page_outside_zone_boundaries(zone, page))
675                 return 1;
676         if (!page_is_consistent(zone, page))
677                 return 1;
678
679         return 0;
680 }
681 #else
682 static inline int __maybe_unused bad_range(struct zone *zone, struct page *page)
683 {
684         return 0;
685 }
686 #endif
687
688 static void bad_page(struct page *page, const char *reason)
689 {
690         static unsigned long resume;
691         static unsigned long nr_shown;
692         static unsigned long nr_unshown;
693
694         /*
695          * Allow a burst of 60 reports, then keep quiet for that minute;
696          * or allow a steady drip of one report per second.
697          */
698         if (nr_shown == 60) {
699                 if (time_before(jiffies, resume)) {
700                         nr_unshown++;
701                         goto out;
702                 }
703                 if (nr_unshown) {
704                         pr_alert(
705                               "BUG: Bad page state: %lu messages suppressed\n",
706                                 nr_unshown);
707                         nr_unshown = 0;
708                 }
709                 nr_shown = 0;
710         }
711         if (nr_shown++ == 0)
712                 resume = jiffies + 60 * HZ;
713
714         pr_alert("BUG: Bad page state in process %s  pfn:%05lx\n",
715                 current->comm, page_to_pfn(page));
716         dump_page(page, reason);
717
718         print_modules();
719         dump_stack();
720 out:
721         /* Leave bad fields for debug, except PageBuddy could make trouble */
722         page_mapcount_reset(page); /* remove PageBuddy */
723         add_taint(TAINT_BAD_PAGE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
724 }
725
726 static inline unsigned int order_to_pindex(int migratetype, int order)
727 {
728         int base = order;
729
730 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
731         if (order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER) {
732                 VM_BUG_ON(order != pageblock_order);
733                 return NR_LOWORDER_PCP_LISTS;
734         }
735 #else
736         VM_BUG_ON(order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER);
737 #endif
738
739         return (MIGRATE_PCPTYPES * base) + migratetype;
740 }
741
742 static inline int pindex_to_order(unsigned int pindex)
743 {
744         int order = pindex / MIGRATE_PCPTYPES;
745
746 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
747         if (pindex == NR_LOWORDER_PCP_LISTS)
748                 order = pageblock_order;
749 #else
750         VM_BUG_ON(order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER);
751 #endif
752
753         return order;
754 }
755
756 static inline bool pcp_allowed_order(unsigned int order)
757 {
758         if (order <= PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER)
759                 return true;
760 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
761         if (order == pageblock_order)
762                 return true;
763 #endif
764         return false;
765 }
766
767 static inline void free_the_page(struct page *page, unsigned int order)
768 {
769         if (pcp_allowed_order(order))           /* Via pcp? */
770                 free_unref_page(page, order);
771         else
772                 __free_pages_ok(page, order, FPI_NONE);
773 }
774
775 /*
776  * Higher-order pages are called "compound pages".  They are structured thusly:
777  *
778  * The first PAGE_SIZE page is called the "head page" and have PG_head set.
779  *
780  * The remaining PAGE_SIZE pages are called "tail pages". PageTail() is encoded
781  * in bit 0 of page->compound_head. The rest of bits is pointer to head page.
782  *
783  * The first tail page's ->compound_dtor holds the offset in array of compound
784  * page destructors. See compound_page_dtors.
785  *
786  * The first tail page's ->compound_order holds the order of allocation.
787  * This usage means that zero-order pages may not be compound.
788  */
789
790 void free_compound_page(struct page *page)
791 {
792         mem_cgroup_uncharge(page_folio(page));
793         free_the_page(page, compound_order(page));
794 }
795
796 static void prep_compound_head(struct page *page, unsigned int order)
797 {
798         set_compound_page_dtor(page, COMPOUND_PAGE_DTOR);
799         set_compound_order(page, order);
800         atomic_set(compound_mapcount_ptr(page), -1);
801         atomic_set(compound_pincount_ptr(page), 0);
802 }
803
804 static void prep_compound_tail(struct page *head, int tail_idx)
805 {
806         struct page *p = head + tail_idx;
807
808         p->mapping = TAIL_MAPPING;
809         set_compound_head(p, head);
810 }
811
812 void prep_compound_page(struct page *page, unsigned int order)
813 {
814         int i;
815         int nr_pages = 1 << order;
816
817         __SetPageHead(page);
818         for (i = 1; i < nr_pages; i++)
819                 prep_compound_tail(page, i);
820
821         prep_compound_head(page, order);
822 }
823
824 void destroy_large_folio(struct folio *folio)
825 {
826         enum compound_dtor_id dtor = folio_page(folio, 1)->compound_dtor;
827
828         VM_BUG_ON_FOLIO(dtor >= NR_COMPOUND_DTORS, folio);
829         compound_page_dtors[dtor](&folio->page);
830 }
831
832 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
833 unsigned int _debug_guardpage_minorder;
834
835 bool _debug_pagealloc_enabled_early __read_mostly
836                         = IS_ENABLED(CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC_ENABLE_DEFAULT);
837 EXPORT_SYMBOL(_debug_pagealloc_enabled_early);
838 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(_debug_pagealloc_enabled);
839 EXPORT_SYMBOL(_debug_pagealloc_enabled);
840
841 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(_debug_guardpage_enabled);
842
843 static int __init early_debug_pagealloc(char *buf)
844 {
845         return kstrtobool(buf, &_debug_pagealloc_enabled_early);
846 }
847 early_param("debug_pagealloc", early_debug_pagealloc);
848
849 static int __init debug_guardpage_minorder_setup(char *buf)
850 {
851         unsigned long res;
852
853         if (kstrtoul(buf, 10, &res) < 0 ||  res > MAX_ORDER / 2) {
854                 pr_err("Bad debug_guardpage_minorder value\n");
855                 return 0;
856         }
857         _debug_guardpage_minorder = res;
858         pr_info("Setting debug_guardpage_minorder to %lu\n", res);
859         return 0;
860 }
861 early_param("debug_guardpage_minorder", debug_guardpage_minorder_setup);
862
863 static inline bool set_page_guard(struct zone *zone, struct page *page,
864                                 unsigned int order, int migratetype)
865 {
866         if (!debug_guardpage_enabled())
867                 return false;
868
869         if (order >= debug_guardpage_minorder())
870                 return false;
871
872         __SetPageGuard(page);
873         INIT_LIST_HEAD(&page->buddy_list);
874         set_page_private(page, order);
875         /* Guard pages are not available for any usage */
876         __mod_zone_freepage_state(zone, -(1 << order), migratetype);
877
878         return true;
879 }
880
881 static inline void clear_page_guard(struct zone *zone, struct page *page,
882                                 unsigned int order, int migratetype)
883 {
884         if (!debug_guardpage_enabled())
885                 return;
886
887         __ClearPageGuard(page);
888
889         set_page_private(page, 0);
890         if (!is_migrate_isolate(migratetype))
891                 __mod_zone_freepage_state(zone, (1 << order), migratetype);
892 }
893 #else
894 static inline bool set_page_guard(struct zone *zone, struct page *page,
895                         unsigned int order, int migratetype) { return false; }
896 static inline void clear_page_guard(struct zone *zone, struct page *page,
897                                 unsigned int order, int migratetype) {}
898 #endif
899
900 /*
901  * Enable static keys related to various memory debugging and hardening options.
902  * Some override others, and depend on early params that are evaluated in the
903  * order of appearance. So we need to first gather the full picture of what was
904  * enabled, and then make decisions.
905  */
906 void init_mem_debugging_and_hardening(void)
907 {
908         bool page_poisoning_requested = false;
909
910 #ifdef CONFIG_PAGE_POISONING
911         /*
912          * Page poisoning is debug page alloc for some arches. If
913          * either of those options are enabled, enable poisoning.
914          */
915         if (page_poisoning_enabled() ||
916              (!IS_ENABLED(CONFIG_ARCH_SUPPORTS_DEBUG_PAGEALLOC) &&
917               debug_pagealloc_enabled())) {
918                 static_branch_enable(&_page_poisoning_enabled);
919                 page_poisoning_requested = true;
920         }
921 #endif
922
923         if ((_init_on_alloc_enabled_early || _init_on_free_enabled_early) &&
924             page_poisoning_requested) {
925                 pr_info("mem auto-init: CONFIG_PAGE_POISONING is on, "
926                         "will take precedence over init_on_alloc and init_on_free\n");
927                 _init_on_alloc_enabled_early = false;
928                 _init_on_free_enabled_early = false;
929         }
930
931         if (_init_on_alloc_enabled_early)
932                 static_branch_enable(&init_on_alloc);
933         else
934                 static_branch_disable(&init_on_alloc);
935
936         if (_init_on_free_enabled_early)
937                 static_branch_enable(&init_on_free);
938         else
939                 static_branch_disable(&init_on_free);
940
941 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
942         if (!debug_pagealloc_enabled())
943                 return;
944
945         static_branch_enable(&_debug_pagealloc_enabled);
946
947         if (!debug_guardpage_minorder())
948                 return;
949
950         static_branch_enable(&_debug_guardpage_enabled);
951 #endif
952 }
953
954 static inline void set_buddy_order(struct page *page, unsigned int order)
955 {
956         set_page_private(page, order);
957         __SetPageBuddy(page);
958 }
959
960 #ifdef CONFIG_COMPACTION
961 static inline struct capture_control *task_capc(struct zone *zone)
962 {
963         struct capture_control *capc = current->capture_control;
964
965         return unlikely(capc) &&
966                 !(current->flags & PF_KTHREAD) &&
967                 !capc->page &&
968                 capc->cc->zone == zone ? capc : NULL;
969 }
970
971 static inline bool
972 compaction_capture(struct capture_control *capc, struct page *page,
973                    int order, int migratetype)
974 {
975         if (!capc || order != capc->cc->order)
976                 return false;
977
978         /* Do not accidentally pollute CMA or isolated regions*/
979         if (is_migrate_cma(migratetype) ||
980             is_migrate_isolate(migratetype))
981                 return false;
982
983         /*
984          * Do not let lower order allocations pollute a movable pageblock.
985          * This might let an unmovable request use a reclaimable pageblock
986          * and vice-versa but no more than normal fallback logic which can
987          * have trouble finding a high-order free page.
988          */
989         if (order < pageblock_order && migratetype == MIGRATE_MOVABLE)
990                 return false;
991
992         capc->page = page;
993         return true;
994 }
995
996 #else
997 static inline struct capture_control *task_capc(struct zone *zone)
998 {
999         return NULL;
1000 }
1001
1002 static inline bool
1003 compaction_capture(struct capture_control *capc, struct page *page,
1004                    int order, int migratetype)
1005 {
1006         return false;
1007 }
1008 #endif /* CONFIG_COMPACTION */
1009
1010 /* Used for pages not on another list */
1011 static inline void add_to_free_list(struct page *page, struct zone *zone,
1012                                     unsigned int order, int migratetype)
1013 {
1014         struct free_area *area = &zone->free_area[order];
1015
1016         list_add(&page->buddy_list, &area->free_list[migratetype]);
1017         area->nr_free++;
1018 }
1019
1020 /* Used for pages not on another list */
1021 static inline void add_to_free_list_tail(struct page *page, struct zone *zone,
1022                                          unsigned int order, int migratetype)
1023 {
1024         struct free_area *area = &zone->free_area[order];
1025
1026         list_add_tail(&page->buddy_list, &area->free_list[migratetype]);
1027         area->nr_free++;
1028 }
1029
1030 /*
1031  * Used for pages which are on another list. Move the pages to the tail
1032  * of the list - so the moved pages won't immediately be considered for
1033  * allocation again (e.g., optimization for memory onlining).
1034  */
1035 static inline void move_to_free_list(struct page *page, struct zone *zone,
1036                                      unsigned int order, int migratetype)
1037 {
1038         struct free_area *area = &zone->free_area[order];
1039
1040         list_move_tail(&page->buddy_list, &area->free_list[migratetype]);
1041 }
1042
1043 static inline void del_page_from_free_list(struct page *page, struct zone *zone,
1044                                            unsigned int order)
1045 {
1046         /* clear reported state and update reported page count */
1047         if (page_reported(page))
1048                 __ClearPageReported(page);
1049
1050         list_del(&page->buddy_list);
1051         __ClearPageBuddy(page);
1052         set_page_private(page, 0);
1053         zone->free_area[order].nr_free--;
1054 }
1055
1056 /*
1057  * If this is not the largest possible page, check if the buddy
1058  * of the next-highest order is free. If it is, it's possible
1059  * that pages are being freed that will coalesce soon. In case,
1060  * that is happening, add the free page to the tail of the list
1061  * so it's less likely to be used soon and more likely to be merged
1062  * as a higher order page
1063  */
1064 static inline bool
1065 buddy_merge_likely(unsigned long pfn, unsigned long buddy_pfn,
1066                    struct page *page, unsigned int order)
1067 {
1068         unsigned long higher_page_pfn;
1069         struct page *higher_page;
1070
1071         if (order >= MAX_ORDER - 2)
1072                 return false;
1073
1074         higher_page_pfn = buddy_pfn & pfn;
1075         higher_page = page + (higher_page_pfn - pfn);
1076
1077         return find_buddy_page_pfn(higher_page, higher_page_pfn, order + 1,
1078                         NULL) != NULL;
1079 }
1080
1081 /*
1082  * Freeing function for a buddy system allocator.
1083  *
1084  * The concept of a buddy system is to maintain direct-mapped table
1085  * (containing bit values) for memory blocks of various "orders".
1086  * The bottom level table contains the map for the smallest allocatable
1087  * units of memory (here, pages), and each level above it describes
1088  * pairs of units from the levels below, hence, "buddies".
1089  * At a high level, all that happens here is marking the table entry
1090  * at the bottom level available, and propagating the changes upward
1091  * as necessary, plus some accounting needed to play nicely with other
1092  * parts of the VM system.
1093  * At each level, we keep a list of pages, which are heads of continuous
1094  * free pages of length of (1 << order) and marked with PageBuddy.
1095  * Page's order is recorded in page_private(page) field.
1096  * So when we are allocating or freeing one, we can derive the state of the
1097  * other.  That is, if we allocate a small block, and both were
1098  * free, the remainder of the region must be split into blocks.
1099  * If a block is freed, and its buddy is also free, then this
1100  * triggers coalescing into a block of larger size.
1101  *
1102  * -- nyc
1103  */
1104
1105 static inline void __free_one_page(struct page *page,
1106                 unsigned long pfn,
1107                 struct zone *zone, unsigned int order,
1108                 int migratetype, fpi_t fpi_flags)
1109 {
1110         struct capture_control *capc = task_capc(zone);
1111         unsigned long buddy_pfn;
1112         unsigned long combined_pfn;
1113         struct page *buddy;
1114         bool to_tail;
1115
1116         VM_BUG_ON(!zone_is_initialized(zone));
1117         VM_BUG_ON_PAGE(page->flags & PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP, page);
1118
1119         VM_BUG_ON(migratetype == -1);
1120         if (likely(!is_migrate_isolate(migratetype)))
1121                 __mod_zone_freepage_state(zone, 1 << order, migratetype);
1122
1123         VM_BUG_ON_PAGE(pfn & ((1 << order) - 1), page);
1124         VM_BUG_ON_PAGE(bad_range(zone, page), page);
1125
1126         while (order < MAX_ORDER - 1) {
1127                 if (compaction_capture(capc, page, order, migratetype)) {
1128                         __mod_zone_freepage_state(zone, -(1 << order),
1129                                                                 migratetype);
1130                         return;
1131                 }
1132
1133                 buddy = find_buddy_page_pfn(page, pfn, order, &buddy_pfn);
1134                 if (!buddy)
1135                         goto done_merging;
1136
1137                 if (unlikely(order >= pageblock_order)) {
1138                         /*
1139                          * We want to prevent merge between freepages on pageblock
1140                          * without fallbacks and normal pageblock. Without this,
1141                          * pageblock isolation could cause incorrect freepage or CMA
1142                          * accounting or HIGHATOMIC accounting.
1143                          */
1144                         int buddy_mt = get_pageblock_migratetype(buddy);
1145
1146                         if (migratetype != buddy_mt
1147                                         && (!migratetype_is_mergeable(migratetype) ||
1148                                                 !migratetype_is_mergeable(buddy_mt)))
1149                                 goto done_merging;
1150                 }
1151
1152                 /*
1153                  * Our buddy is free or it is CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC guard page,
1154                  * merge with it and move up one order.
1155                  */
1156                 if (page_is_guard(buddy))
1157                         clear_page_guard(zone, buddy, order, migratetype);
1158                 else
1159                         del_page_from_free_list(buddy, zone, order);
1160                 combined_pfn = buddy_pfn & pfn;
1161                 page = page + (combined_pfn - pfn);
1162                 pfn = combined_pfn;
1163                 order++;
1164         }
1165
1166 done_merging:
1167         set_buddy_order(page, order);
1168
1169         if (fpi_flags & FPI_TO_TAIL)
1170                 to_tail = true;
1171         else if (is_shuffle_order(order))
1172                 to_tail = shuffle_pick_tail();
1173         else
1174                 to_tail = buddy_merge_likely(pfn, buddy_pfn, page, order);
1175
1176         if (to_tail)
1177                 add_to_free_list_tail(page, zone, order, migratetype);
1178         else
1179                 add_to_free_list(page, zone, order, migratetype);
1180
1181         /* Notify page reporting subsystem of freed page */
1182         if (!(fpi_flags & FPI_SKIP_REPORT_NOTIFY))
1183                 page_reporting_notify_free(order);
1184 }
1185
1186 /**
1187  * split_free_page() -- split a free page at split_pfn_offset
1188  * @free_page:          the original free page
1189  * @order:              the order of the page
1190  * @split_pfn_offset:   split offset within the page
1191  *
1192  * Return -ENOENT if the free page is changed, otherwise 0
1193  *
1194  * It is used when the free page crosses two pageblocks with different migratetypes
1195  * at split_pfn_offset within the page. The split free page will be put into
1196  * separate migratetype lists afterwards. Otherwise, the function achieves
1197  * nothing.
1198  */
1199 int split_free_page(struct page *free_page,
1200                         unsigned int order, unsigned long split_pfn_offset)
1201 {
1202         struct zone *zone = page_zone(free_page);
1203         unsigned long free_page_pfn = page_to_pfn(free_page);
1204         unsigned long pfn;
1205         unsigned long flags;
1206         int free_page_order;
1207         int mt;
1208         int ret = 0;
1209
1210         if (split_pfn_offset == 0)
1211                 return ret;
1212
1213         spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
1214
1215         if (!PageBuddy(free_page) || buddy_order(free_page) != order) {
1216                 ret = -ENOENT;
1217                 goto out;
1218         }
1219
1220         mt = get_pageblock_migratetype(free_page);
1221         if (likely(!is_migrate_isolate(mt)))
1222                 __mod_zone_freepage_state(zone, -(1UL << order), mt);
1223
1224         del_page_from_free_list(free_page, zone, order);
1225         for (pfn = free_page_pfn;
1226              pfn < free_page_pfn + (1UL << order);) {
1227                 int mt = get_pfnblock_migratetype(pfn_to_page(pfn), pfn);
1228
1229                 free_page_order = min_t(unsigned int,
1230                                         pfn ? __ffs(pfn) : order,
1231                                         __fls(split_pfn_offset));
1232                 __free_one_page(pfn_to_page(pfn), pfn, zone, free_page_order,
1233                                 mt, FPI_NONE);
1234                 pfn += 1UL << free_page_order;
1235                 split_pfn_offset -= (1UL << free_page_order);
1236                 /* we have done the first part, now switch to second part */
1237                 if (split_pfn_offset == 0)
1238                         split_pfn_offset = (1UL << order) - (pfn - free_page_pfn);
1239         }
1240 out:
1241         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
1242         return ret;
1243 }
1244 /*
1245  * A bad page could be due to a number of fields. Instead of multiple branches,
1246  * try and check multiple fields with one check. The caller must do a detailed
1247  * check if necessary.
1248  */
1249 static inline bool page_expected_state(struct page *page,
1250                                         unsigned long check_flags)
1251 {
1252         if (unlikely(atomic_read(&page->_mapcount) != -1))
1253                 return false;
1254
1255         if (unlikely((unsigned long)page->mapping |
1256                         page_ref_count(page) |
1257 #ifdef CONFIG_MEMCG
1258                         page->memcg_data |
1259 #endif
1260                         (page->flags & check_flags)))
1261                 return false;
1262
1263         return true;
1264 }
1265
1266 static const char *page_bad_reason(struct page *page, unsigned long flags)
1267 {
1268         const char *bad_reason = NULL;
1269
1270         if (unlikely(atomic_read(&page->_mapcount) != -1))
1271                 bad_reason = "nonzero mapcount";
1272         if (unlikely(page->mapping != NULL))
1273                 bad_reason = "non-NULL mapping";
1274         if (unlikely(page_ref_count(page) != 0))
1275                 bad_reason = "nonzero _refcount";
1276         if (unlikely(page->flags & flags)) {
1277                 if (flags == PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP)
1278                         bad_reason = "PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP flag(s) set";
1279                 else
1280                         bad_reason = "PAGE_FLAGS_CHECK_AT_FREE flag(s) set";
1281         }
1282 #ifdef CONFIG_MEMCG
1283         if (unlikely(page->memcg_data))
1284                 bad_reason = "page still charged to cgroup";
1285 #endif
1286         return bad_reason;
1287 }
1288
1289 static void free_page_is_bad_report(struct page *page)
1290 {
1291         bad_page(page,
1292                  page_bad_reason(page, PAGE_FLAGS_CHECK_AT_FREE));
1293 }
1294
1295 static inline bool free_page_is_bad(struct page *page)
1296 {
1297         if (likely(page_expected_state(page, PAGE_FLAGS_CHECK_AT_FREE)))
1298                 return false;
1299
1300         /* Something has gone sideways, find it */
1301         free_page_is_bad_report(page);
1302         return true;
1303 }
1304
1305 static int free_tail_pages_check(struct page *head_page, struct page *page)
1306 {
1307         int ret = 1;
1308
1309         /*
1310          * We rely page->lru.next never has bit 0 set, unless the page
1311          * is PageTail(). Let's make sure that's true even for poisoned ->lru.
1312          */
1313         BUILD_BUG_ON((unsigned long)LIST_POISON1 & 1);
1314
1315         if (!IS_ENABLED(CONFIG_DEBUG_VM)) {
1316                 ret = 0;
1317                 goto out;
1318         }
1319         switch (page - head_page) {
1320         case 1:
1321                 /* the first tail page: ->mapping may be compound_mapcount() */
1322                 if (unlikely(compound_mapcount(page))) {
1323                         bad_page(page, "nonzero compound_mapcount");
1324                         goto out;
1325                 }
1326                 break;
1327         case 2:
1328                 /*
1329                  * the second tail page: ->mapping is
1330                  * deferred_list.next -- ignore value.
1331                  */
1332                 break;
1333         default:
1334                 if (page->mapping != TAIL_MAPPING) {
1335                         bad_page(page, "corrupted mapping in tail page");
1336                         goto out;
1337                 }
1338                 break;
1339         }
1340         if (unlikely(!PageTail(page))) {
1341                 bad_page(page, "PageTail not set");
1342                 goto out;
1343         }
1344         if (unlikely(compound_head(page) != head_page)) {
1345                 bad_page(page, "compound_head not consistent");
1346                 goto out;
1347         }
1348         ret = 0;
1349 out:
1350         page->mapping = NULL;
1351         clear_compound_head(page);
1352         return ret;
1353 }
1354
1355 /*
1356  * Skip KASAN memory poisoning when either:
1357  *
1358  * 1. Deferred memory initialization has not yet completed,
1359  *    see the explanation below.
1360  * 2. Skipping poisoning is requested via FPI_SKIP_KASAN_POISON,
1361  *    see the comment next to it.
1362  * 3. Skipping poisoning is requested via __GFP_SKIP_KASAN_POISON,
1363  *    see the comment next to it.
1364  *
1365  * Poisoning pages during deferred memory init will greatly lengthen the
1366  * process and cause problem in large memory systems as the deferred pages
1367  * initialization is done with interrupt disabled.
1368  *
1369  * Assuming that there will be no reference to those newly initialized
1370  * pages before they are ever allocated, this should have no effect on
1371  * KASAN memory tracking as the poison will be properly inserted at page
1372  * allocation time. The only corner case is when pages are allocated by
1373  * on-demand allocation and then freed again before the deferred pages
1374  * initialization is done, but this is not likely to happen.
1375  */
1376 static inline bool should_skip_kasan_poison(struct page *page, fpi_t fpi_flags)
1377 {
1378         return deferred_pages_enabled() ||
1379                (!IS_ENABLED(CONFIG_KASAN_GENERIC) &&
1380                 (fpi_flags & FPI_SKIP_KASAN_POISON)) ||
1381                PageSkipKASanPoison(page);
1382 }
1383
1384 static void kernel_init_pages(struct page *page, int numpages)
1385 {
1386         int i;
1387
1388         /* s390's use of memset() could override KASAN redzones. */
1389         kasan_disable_current();
1390         for (i = 0; i < numpages; i++)
1391                 clear_highpage_kasan_tagged(page + i);
1392         kasan_enable_current();
1393 }
1394
1395 static __always_inline bool free_pages_prepare(struct page *page,
1396                         unsigned int order, bool check_free, fpi_t fpi_flags)
1397 {
1398         int bad = 0;
1399         bool init = want_init_on_free();
1400
1401         VM_BUG_ON_PAGE(PageTail(page), page);
1402
1403         trace_mm_page_free(page, order);
1404         kmsan_free_page(page, order);
1405
1406         if (unlikely(PageHWPoison(page)) && !order) {
1407                 /*
1408                  * Do not let hwpoison pages hit pcplists/buddy
1409                  * Untie memcg state and reset page's owner
1410                  */
1411                 if (memcg_kmem_enabled() && PageMemcgKmem(page))
1412                         __memcg_kmem_uncharge_page(page, order);
1413                 reset_page_owner(page, order);
1414                 page_table_check_free(page, order);
1415                 return false;
1416         }
1417
1418         /*
1419          * Check tail pages before head page information is cleared to
1420          * avoid checking PageCompound for order-0 pages.
1421          */
1422         if (unlikely(order)) {
1423                 bool compound = PageCompound(page);
1424                 int i;
1425
1426                 VM_BUG_ON_PAGE(compound && compound_order(page) != order, page);
1427
1428                 if (compound) {
1429                         ClearPageDoubleMap(page);
1430                         ClearPageHasHWPoisoned(page);
1431                 }
1432                 for (i = 1; i < (1 << order); i++) {
1433                         if (compound)
1434                                 bad += free_tail_pages_check(page, page + i);
1435                         if (unlikely(free_page_is_bad(page + i))) {
1436                                 bad++;
1437                                 continue;
1438                         }
1439                         (page + i)->flags &= ~PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP;
1440                 }
1441         }
1442         if (PageMappingFlags(page))
1443                 page->mapping = NULL;
1444         if (memcg_kmem_enabled() && PageMemcgKmem(page))
1445                 __memcg_kmem_uncharge_page(page, order);
1446         if (check_free && free_page_is_bad(page))
1447                 bad++;
1448         if (bad)
1449                 return false;
1450
1451         page_cpupid_reset_last(page);
1452         page->flags &= ~PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP;
1453         reset_page_owner(page, order);
1454         page_table_check_free(page, order);
1455
1456         if (!PageHighMem(page)) {
1457                 debug_check_no_locks_freed(page_address(page),
1458                                            PAGE_SIZE << order);
1459                 debug_check_no_obj_freed(page_address(page),
1460                                            PAGE_SIZE << order);
1461         }
1462
1463         kernel_poison_pages(page, 1 << order);
1464
1465         /*
1466          * As memory initialization might be integrated into KASAN,
1467          * KASAN poisoning and memory initialization code must be
1468          * kept together to avoid discrepancies in behavior.
1469          *
1470          * With hardware tag-based KASAN, memory tags must be set before the
1471          * page becomes unavailable via debug_pagealloc or arch_free_page.
1472          */
1473         if (!should_skip_kasan_poison(page, fpi_flags)) {
1474                 kasan_poison_pages(page, order, init);
1475
1476                 /* Memory is already initialized if KASAN did it internally. */
1477                 if (kasan_has_integrated_init())
1478                         init = false;
1479         }
1480         if (init)
1481                 kernel_init_pages(page, 1 << order);
1482
1483         /*
1484          * arch_free_page() can make the page's contents inaccessible.  s390
1485          * does this.  So nothing which can access the page's contents should
1486          * happen after this.
1487          */
1488         arch_free_page(page, order);
1489
1490         debug_pagealloc_unmap_pages(page, 1 << order);
1491
1492         return true;
1493 }
1494
1495 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
1496 /*
1497  * With DEBUG_VM enabled, order-0 pages are checked immediately when being freed
1498  * to pcp lists. With debug_pagealloc also enabled, they are also rechecked when
1499  * moved from pcp lists to free lists.
1500  */
1501 static bool free_pcp_prepare(struct page *page, unsigned int order)
1502 {
1503         return free_pages_prepare(page, order, true, FPI_NONE);
1504 }
1505
1506 /* return true if this page has an inappropriate state */
1507 static bool bulkfree_pcp_prepare(struct page *page)
1508 {
1509         if (debug_pagealloc_enabled_static())
1510                 return free_page_is_bad(page);
1511         else
1512                 return false;
1513 }
1514 #else
1515 /*
1516  * With DEBUG_VM disabled, order-0 pages being freed are checked only when
1517  * moving from pcp lists to free list in order to reduce overhead. With
1518  * debug_pagealloc enabled, they are checked also immediately when being freed
1519  * to the pcp lists.
1520  */
1521 static bool free_pcp_prepare(struct page *page, unsigned int order)
1522 {
1523         if (debug_pagealloc_enabled_static())
1524                 return free_pages_prepare(page, order, true, FPI_NONE);
1525         else
1526                 return free_pages_prepare(page, order, false, FPI_NONE);
1527 }
1528
1529 static bool bulkfree_pcp_prepare(struct page *page)
1530 {
1531         return free_page_is_bad(page);
1532 }
1533 #endif /* CONFIG_DEBUG_VM */
1534
1535 /*
1536  * Frees a number of pages from the PCP lists
1537  * Assumes all pages on list are in same zone.
1538  * count is the number of pages to free.
1539  */
1540 static void free_pcppages_bulk(struct zone *zone, int count,
1541                                         struct per_cpu_pages *pcp,
1542                                         int pindex)
1543 {
1544         int min_pindex = 0;
1545         int max_pindex = NR_PCP_LISTS - 1;
1546         unsigned int order;
1547         bool isolated_pageblocks;
1548         struct page *page;
1549
1550         /*
1551          * Ensure proper count is passed which otherwise would stuck in the
1552          * below while (list_empty(list)) loop.
1553          */
1554         count = min(pcp->count, count);
1555
1556         /* Ensure requested pindex is drained first. */
1557         pindex = pindex - 1;
1558
1559         /* Caller must hold IRQ-safe pcp->lock so IRQs are disabled. */
1560         spin_lock(&zone->lock);
1561         isolated_pageblocks = has_isolate_pageblock(zone);
1562
1563         while (count > 0) {
1564                 struct list_head *list;
1565                 int nr_pages;
1566
1567                 /* Remove pages from lists in a round-robin fashion. */
1568                 do {
1569                         if (++pindex > max_pindex)
1570                                 pindex = min_pindex;
1571                         list = &pcp->lists[pindex];
1572                         if (!list_empty(list))
1573                                 break;
1574
1575                         if (pindex == max_pindex)
1576                                 max_pindex--;
1577                         if (pindex == min_pindex)
1578                                 min_pindex++;
1579                 } while (1);
1580
1581                 order = pindex_to_order(pindex);
1582                 nr_pages = 1 << order;
1583                 BUILD_BUG_ON(MAX_ORDER >= (1<<NR_PCP_ORDER_WIDTH));
1584                 do {
1585                         int mt;
1586
1587                         page = list_last_entry(list, struct page, pcp_list);
1588                         mt = get_pcppage_migratetype(page);
1589
1590                         /* must delete to avoid corrupting pcp list */
1591                         list_del(&page->pcp_list);
1592                         count -= nr_pages;
1593                         pcp->count -= nr_pages;
1594
1595                         if (bulkfree_pcp_prepare(page))
1596                                 continue;
1597
1598                         /* MIGRATE_ISOLATE page should not go to pcplists */
1599                         VM_BUG_ON_PAGE(is_migrate_isolate(mt), page);
1600                         /* Pageblock could have been isolated meanwhile */
1601                         if (unlikely(isolated_pageblocks))
1602                                 mt = get_pageblock_migratetype(page);
1603
1604                         __free_one_page(page, page_to_pfn(page), zone, order, mt, FPI_NONE);
1605                         trace_mm_page_pcpu_drain(page, order, mt);
1606                 } while (count > 0 && !list_empty(list));
1607         }
1608
1609         spin_unlock(&zone->lock);
1610 }
1611
1612 static void free_one_page(struct zone *zone,
1613                                 struct page *page, unsigned long pfn,
1614                                 unsigned int order,
1615                                 int migratetype, fpi_t fpi_flags)
1616 {
1617         unsigned long flags;
1618
1619         spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
1620         if (unlikely(has_isolate_pageblock(zone) ||
1621                 is_migrate_isolate(migratetype))) {
1622                 migratetype = get_pfnblock_migratetype(page, pfn);
1623         }
1624         __free_one_page(page, pfn, zone, order, migratetype, fpi_flags);
1625         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
1626 }
1627
1628 static void __meminit __init_single_page(struct page *page, unsigned long pfn,
1629                                 unsigned long zone, int nid)
1630 {
1631         mm_zero_struct_page(page);
1632         set_page_links(page, zone, nid, pfn);
1633         init_page_count(page);
1634         page_mapcount_reset(page);
1635         page_cpupid_reset_last(page);
1636         page_kasan_tag_reset(page);
1637
1638         INIT_LIST_HEAD(&page->lru);
1639 #ifdef WANT_PAGE_VIRTUAL
1640         /* The shift won't overflow because ZONE_NORMAL is below 4G. */
1641         if (!is_highmem_idx(zone))
1642                 set_page_address(page, __va(pfn << PAGE_SHIFT));
1643 #endif
1644 }
1645
1646 #ifdef CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT
1647 static void __meminit init_reserved_page(unsigned long pfn)
1648 {
1649         pg_data_t *pgdat;
1650         int nid, zid;
1651
1652         if (!early_page_uninitialised(pfn))
1653                 return;
1654
1655         nid = early_pfn_to_nid(pfn);
1656         pgdat = NODE_DATA(nid);
1657
1658         for (zid = 0; zid < MAX_NR_ZONES; zid++) {
1659                 struct zone *zone = &pgdat->node_zones[zid];
1660
1661                 if (zone_spans_pfn(zone, pfn))
1662                         break;
1663         }
1664         __init_single_page(pfn_to_page(pfn), pfn, zid, nid);
1665 }
1666 #else
1667 static inline void init_reserved_page(unsigned long pfn)
1668 {
1669 }
1670 #endif /* CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT */
1671
1672 /*
1673  * Initialised pages do not have PageReserved set. This function is
1674  * called for each range allocated by the bootmem allocator and
1675  * marks the pages PageReserved. The remaining valid pages are later
1676  * sent to the buddy page allocator.
1677  */
1678 void __meminit reserve_bootmem_region(phys_addr_t start, phys_addr_t end)
1679 {
1680         unsigned long start_pfn = PFN_DOWN(start);
1681         unsigned long end_pfn = PFN_UP(end);
1682
1683         for (; start_pfn < end_pfn; start_pfn++) {
1684                 if (pfn_valid(start_pfn)) {
1685                         struct page *page = pfn_to_page(start_pfn);
1686
1687                         init_reserved_page(start_pfn);
1688
1689                         /* Avoid false-positive PageTail() */
1690                         INIT_LIST_HEAD(&page->lru);
1691
1692                         /*
1693                          * no need for atomic set_bit because the struct
1694                          * page is not visible yet so nobody should
1695                          * access it yet.
1696                          */
1697                         __SetPageReserved(page);
1698                 }
1699         }
1700 }
1701
1702 static void __free_pages_ok(struct page *page, unsigned int order,
1703                             fpi_t fpi_flags)
1704 {
1705         unsigned long flags;
1706         int migratetype;
1707         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
1708         struct zone *zone = page_zone(page);
1709
1710         if (!free_pages_prepare(page, order, true, fpi_flags))
1711                 return;
1712
1713         migratetype = get_pfnblock_migratetype(page, pfn);
1714
1715         spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
1716         if (unlikely(has_isolate_pageblock(zone) ||
1717                 is_migrate_isolate(migratetype))) {
1718                 migratetype = get_pfnblock_migratetype(page, pfn);
1719         }
1720         __free_one_page(page, pfn, zone, order, migratetype, fpi_flags);
1721         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
1722
1723         __count_vm_events(PGFREE, 1 << order);
1724 }
1725
1726 void __free_pages_core(struct page *page, unsigned int order)
1727 {
1728         unsigned int nr_pages = 1 << order;
1729         struct page *p = page;
1730         unsigned int loop;
1731
1732         /*
1733          * When initializing the memmap, __init_single_page() sets the refcount
1734          * of all pages to 1 ("allocated"/"not free"). We have to set the
1735          * refcount of all involved pages to 0.
1736          */
1737         prefetchw(p);
1738         for (loop = 0; loop < (nr_pages - 1); loop++, p++) {
1739                 prefetchw(p + 1);
1740                 __ClearPageReserved(p);
1741                 set_page_count(p, 0);
1742         }
1743         __ClearPageReserved(p);
1744         set_page_count(p, 0);
1745
1746         atomic_long_add(nr_pages, &page_zone(page)->managed_pages);
1747
1748         /*
1749          * Bypass PCP and place fresh pages right to the tail, primarily
1750          * relevant for memory onlining.
1751          */
1752         __free_pages_ok(page, order, FPI_TO_TAIL | FPI_SKIP_KASAN_POISON);
1753 }
1754
1755 #ifdef CONFIG_NUMA
1756
1757 /*
1758  * During memory init memblocks map pfns to nids. The search is expensive and
1759  * this caches recent lookups. The implementation of __early_pfn_to_nid
1760  * treats start/end as pfns.
1761  */
1762 struct mminit_pfnnid_cache {
1763         unsigned long last_start;
1764         unsigned long last_end;
1765         int last_nid;
1766 };
1767
1768 static struct mminit_pfnnid_cache early_pfnnid_cache __meminitdata;
1769
1770 /*
1771  * Required by SPARSEMEM. Given a PFN, return what node the PFN is on.
1772  */
1773 static int __meminit __early_pfn_to_nid(unsigned long pfn,
1774                                         struct mminit_pfnnid_cache *state)
1775 {
1776         unsigned long start_pfn, end_pfn;
1777         int nid;
1778
1779         if (state->last_start <= pfn && pfn < state->last_end)
1780                 return state->last_nid;
1781
1782         nid = memblock_search_pfn_nid(pfn, &start_pfn, &end_pfn);
1783         if (nid != NUMA_NO_NODE) {
1784                 state->last_start = start_pfn;
1785                 state->last_end = end_pfn;
1786                 state->last_nid = nid;
1787         }
1788
1789         return nid;
1790 }
1791
1792 int __meminit early_pfn_to_nid(unsigned long pfn)
1793 {
1794         static DEFINE_SPINLOCK(early_pfn_lock);
1795         int nid;
1796
1797         spin_lock(&early_pfn_lock);
1798         nid = __early_pfn_to_nid(pfn, &early_pfnnid_cache);
1799         if (nid < 0)
1800                 nid = first_online_node;
1801         spin_unlock(&early_pfn_lock);
1802
1803         return nid;
1804 }
1805 #endif /* CONFIG_NUMA */
1806
1807 void __init memblock_free_pages(struct page *page, unsigned long pfn,
1808                                                         unsigned int order)
1809 {
1810         if (early_page_uninitialised(pfn))
1811                 return;
1812         if (!kmsan_memblock_free_pages(page, order)) {
1813                 /* KMSAN will take care of these pages. */
1814                 return;
1815         }
1816         __free_pages_core(page, order);
1817 }
1818
1819 /*
1820  * Check that the whole (or subset of) a pageblock given by the interval of
1821  * [start_pfn, end_pfn) is valid and within the same zone, before scanning it
1822  * with the migration of free compaction scanner.
1823  *
1824  * Return struct page pointer of start_pfn, or NULL if checks were not passed.
1825  *
1826  * It's possible on some configurations to have a setup like node0 node1 node0
1827  * i.e. it's possible that all pages within a zones range of pages do not
1828  * belong to a single zone. We assume that a border between node0 and node1
1829  * can occur within a single pageblock, but not a node0 node1 node0
1830  * interleaving within a single pageblock. It is therefore sufficient to check
1831  * the first and last page of a pageblock and avoid checking each individual
1832  * page in a pageblock.
1833  */
1834 struct page *__pageblock_pfn_to_page(unsigned long start_pfn,
1835                                      unsigned long end_pfn, struct zone *zone)
1836 {
1837         struct page *start_page;
1838         struct page *end_page;
1839
1840         /* end_pfn is one past the range we are checking */
1841         end_pfn--;
1842
1843         if (!pfn_valid(start_pfn) || !pfn_valid(end_pfn))
1844                 return NULL;
1845
1846         start_page = pfn_to_online_page(start_pfn);
1847         if (!start_page)
1848                 return NULL;
1849
1850         if (page_zone(start_page) != zone)
1851                 return NULL;
1852
1853         end_page = pfn_to_page(end_pfn);
1854
1855         /* This gives a shorter code than deriving page_zone(end_page) */
1856         if (page_zone_id(start_page) != page_zone_id(end_page))
1857                 return NULL;
1858
1859         return start_page;
1860 }
1861
1862 void set_zone_contiguous(struct zone *zone)
1863 {
1864         unsigned long block_start_pfn = zone->zone_start_pfn;
1865         unsigned long block_end_pfn;
1866
1867         block_end_pfn = pageblock_end_pfn(block_start_pfn);
1868         for (; block_start_pfn < zone_end_pfn(zone);
1869                         block_start_pfn = block_end_pfn,
1870                          block_end_pfn += pageblock_nr_pages) {
1871
1872                 block_end_pfn = min(block_end_pfn, zone_end_pfn(zone));
1873
1874                 if (!__pageblock_pfn_to_page(block_start_pfn,
1875                                              block_end_pfn, zone))
1876                         return;
1877                 cond_resched();
1878         }
1879
1880         /* We confirm that there is no hole */
1881         zone->contiguous = true;
1882 }
1883
1884 void clear_zone_contiguous(struct zone *zone)
1885 {
1886         zone->contiguous = false;
1887 }
1888
1889 #ifdef CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT
1890 static void __init deferred_free_range(unsigned long pfn,
1891                                        unsigned long nr_pages)
1892 {
1893         struct page *page;
1894         unsigned long i;
1895
1896         if (!nr_pages)
1897                 return;
1898
1899         page = pfn_to_page(pfn);
1900
1901         /* Free a large naturally-aligned chunk if possible */
1902         if (nr_pages == pageblock_nr_pages && pageblock_aligned(pfn)) {
1903                 set_pageblock_migratetype(page, MIGRATE_MOVABLE);
1904                 __free_pages_core(page, pageblock_order);
1905                 return;
1906         }
1907
1908         for (i = 0; i < nr_pages; i++, page++, pfn++) {
1909                 if (pageblock_aligned(pfn))
1910                         set_pageblock_migratetype(page, MIGRATE_MOVABLE);
1911                 __free_pages_core(page, 0);
1912         }
1913 }
1914
1915 /* Completion tracking for deferred_init_memmap() threads */
1916 static atomic_t pgdat_init_n_undone __initdata;
1917 static __initdata DECLARE_COMPLETION(pgdat_init_all_done_comp);
1918
1919 static inline void __init pgdat_init_report_one_done(void)
1920 {
1921         if (atomic_dec_and_test(&pgdat_init_n_undone))
1922                 complete(&pgdat_init_all_done_comp);
1923 }
1924
1925 /*
1926  * Returns true if page needs to be initialized or freed to buddy allocator.
1927  *
1928  * First we check if pfn is valid on architectures where it is possible to have
1929  * holes within pageblock_nr_pages. On systems where it is not possible, this
1930  * function is optimized out.
1931  *
1932  * Then, we check if a current large page is valid by only checking the validity
1933  * of the head pfn.
1934  */
1935 static inline bool __init deferred_pfn_valid(unsigned long pfn)
1936 {
1937         if (pageblock_aligned(pfn) && !pfn_valid(pfn))
1938                 return false;
1939         return true;
1940 }
1941
1942 /*
1943  * Free pages to buddy allocator. Try to free aligned pages in
1944  * pageblock_nr_pages sizes.
1945  */
1946 static void __init deferred_free_pages(unsigned long pfn,
1947                                        unsigned long end_pfn)
1948 {
1949         unsigned long nr_free = 0;
1950
1951         for (; pfn < end_pfn; pfn++) {
1952                 if (!deferred_pfn_valid(pfn)) {
1953                         deferred_free_range(pfn - nr_free, nr_free);
1954                         nr_free = 0;
1955                 } else if (pageblock_aligned(pfn)) {
1956                         deferred_free_range(pfn - nr_free, nr_free);
1957                         nr_free = 1;
1958                 } else {
1959                         nr_free++;
1960                 }
1961         }
1962         /* Free the last block of pages to allocator */
1963         deferred_free_range(pfn - nr_free, nr_free);
1964 }
1965
1966 /*
1967  * Initialize struct pages.  We minimize pfn page lookups and scheduler checks
1968  * by performing it only once every pageblock_nr_pages.
1969  * Return number of pages initialized.
1970  */
1971 static unsigned long  __init deferred_init_pages(struct zone *zone,
1972                                                  unsigned long pfn,
1973                                                  unsigned long end_pfn)
1974 {
1975         int nid = zone_to_nid(zone);
1976         unsigned long nr_pages = 0;
1977         int zid = zone_idx(zone);
1978         struct page *page = NULL;
1979
1980         for (; pfn < end_pfn; pfn++) {
1981                 if (!deferred_pfn_valid(pfn)) {
1982                         page = NULL;
1983                         continue;
1984                 } else if (!page || pageblock_aligned(pfn)) {
1985                         page = pfn_to_page(pfn);
1986                 } else {
1987                         page++;
1988                 }
1989                 __init_single_page(page, pfn, zid, nid);
1990                 nr_pages++;
1991         }
1992         return (nr_pages);
1993 }
1994
1995 /*
1996  * This function is meant to pre-load the iterator for the zone init.
1997  * Specifically it walks through the ranges until we are caught up to the
1998  * first_init_pfn value and exits there. If we never encounter the value we
1999  * return false indicating there are no valid ranges left.
2000  */
2001 static bool __init
2002 deferred_init_mem_pfn_range_in_zone(u64 *i, struct zone *zone,
2003                                     unsigned long *spfn, unsigned long *epfn,
2004                                     unsigned long first_init_pfn)
2005 {
2006         u64 j;
2007
2008         /*
2009          * Start out by walking through the ranges in this zone that have
2010          * already been initialized. We don't need to do anything with them
2011          * so we just need to flush them out of the system.
2012          */
2013         for_each_free_mem_pfn_range_in_zone(j, zone, spfn, epfn) {
2014                 if (*epfn <= first_init_pfn)
2015                         continue;
2016                 if (*spfn < first_init_pfn)
2017                         *spfn = first_init_pfn;
2018                 *i = j;
2019                 return true;
2020         }
2021
2022         return false;
2023 }
2024
2025 /*
2026  * Initialize and free pages. We do it in two loops: first we initialize
2027  * struct page, then free to buddy allocator, because while we are
2028  * freeing pages we can access pages that are ahead (computing buddy
2029  * page in __free_one_page()).
2030  *
2031  * In order to try and keep some memory in the cache we have the loop
2032  * broken along max page order boundaries. This way we will not cause
2033  * any issues with the buddy page computation.
2034  */
2035 static unsigned long __init
2036 deferred_init_maxorder(u64 *i, struct zone *zone, unsigned long *start_pfn,
2037                        unsigned long *end_pfn)
2038 {
2039         unsigned long mo_pfn = ALIGN(*start_pfn + 1, MAX_ORDER_NR_PAGES);
2040         unsigned long spfn = *start_pfn, epfn = *end_pfn;
2041         unsigned long nr_pages = 0;
2042         u64 j = *i;
2043
2044         /* First we loop through and initialize the page values */
2045         for_each_free_mem_pfn_range_in_zone_from(j, zone, start_pfn, end_pfn) {
2046                 unsigned long t;
2047
2048                 if (mo_pfn <= *start_pfn)
2049                         break;
2050
2051                 t = min(mo_pfn, *end_pfn);
2052                 nr_pages += deferred_init_pages(zone, *start_pfn, t);
2053
2054                 if (mo_pfn < *end_pfn) {
2055                         *start_pfn = mo_pfn;
2056                         break;
2057                 }
2058         }
2059
2060         /* Reset values and now loop through freeing pages as needed */
2061         swap(j, *i);
2062
2063         for_each_free_mem_pfn_range_in_zone_from(j, zone, &spfn, &epfn) {
2064                 unsigned long t;
2065
2066                 if (mo_pfn <= spfn)
2067                         break;
2068
2069                 t = min(mo_pfn, epfn);
2070                 deferred_free_pages(spfn, t);
2071
2072                 if (mo_pfn <= epfn)
2073                         break;
2074         }
2075
2076         return nr_pages;
2077 }
2078
2079 static void __init
2080 deferred_init_memmap_chunk(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn,
2081                            void *arg)
2082 {
2083         unsigned long spfn, epfn;
2084         struct zone *zone = arg;
2085         u64 i;
2086
2087         deferred_init_mem_pfn_range_in_zone(&i, zone, &spfn, &epfn, start_pfn);
2088
2089         /*
2090          * Initialize and free pages in MAX_ORDER sized increments so that we
2091          * can avoid introducing any issues with the buddy allocator.
2092          */
2093         while (spfn < end_pfn) {
2094                 deferred_init_maxorder(&i, zone, &spfn, &epfn);
2095                 cond_resched();
2096         }
2097 }
2098
2099 /* An arch may override for more concurrency. */
2100 __weak int __init
2101 deferred_page_init_max_threads(const struct cpumask *node_cpumask)
2102 {
2103         return 1;
2104 }
2105
2106 /* Initialise remaining memory on a node */
2107 static int __init deferred_init_memmap(void *data)
2108 {
2109         pg_data_t *pgdat = data;
2110         const struct cpumask *cpumask = cpumask_of_node(pgdat->node_id);
2111         unsigned long spfn = 0, epfn = 0;
2112         unsigned long first_init_pfn, flags;
2113         unsigned long start = jiffies;
2114         struct zone *zone;
2115         int zid, max_threads;
2116         u64 i;
2117
2118         /* Bind memory initialisation thread to a local node if possible */
2119         if (!cpumask_empty(cpumask))
2120                 set_cpus_allowed_ptr(current, cpumask);
2121
2122         pgdat_resize_lock(pgdat, &flags);
2123         first_init_pfn = pgdat->first_deferred_pfn;
2124         if (first_init_pfn == ULONG_MAX) {
2125                 pgdat_resize_unlock(pgdat, &flags);
2126                 pgdat_init_report_one_done();
2127                 return 0;
2128         }
2129
2130         /* Sanity check boundaries */
2131         BUG_ON(pgdat->first_deferred_pfn < pgdat->node_start_pfn);
2132         BUG_ON(pgdat->first_deferred_pfn > pgdat_end_pfn(pgdat));
2133         pgdat->first_deferred_pfn = ULONG_MAX;
2134
2135         /*
2136          * Once we unlock here, the zone cannot be grown anymore, thus if an
2137          * interrupt thread must allocate this early in boot, zone must be
2138          * pre-grown prior to start of deferred page initialization.
2139          */
2140         pgdat_resize_unlock(pgdat, &flags);
2141
2142         /* Only the highest zone is deferred so find it */
2143         for (zid = 0; zid < MAX_NR_ZONES; zid++) {
2144                 zone = pgdat->node_zones + zid;
2145                 if (first_init_pfn < zone_end_pfn(zone))
2146                         break;
2147         }
2148
2149         /* If the zone is empty somebody else may have cleared out the zone */
2150         if (!deferred_init_mem_pfn_range_in_zone(&i, zone, &spfn, &epfn,
2151                                                  first_init_pfn))
2152                 goto zone_empty;
2153
2154         max_threads = deferred_page_init_max_threads(cpumask);
2155
2156         while (spfn < epfn) {
2157                 unsigned long epfn_align = ALIGN(epfn, PAGES_PER_SECTION);
2158                 struct padata_mt_job job = {
2159                         .thread_fn   = deferred_init_memmap_chunk,
2160                         .fn_arg      = zone,
2161                         .start       = spfn,
2162                         .size        = epfn_align - spfn,
2163                         .align       = PAGES_PER_SECTION,
2164                         .min_chunk   = PAGES_PER_SECTION,
2165                         .max_threads = max_threads,
2166                 };
2167
2168                 padata_do_multithreaded(&job);
2169                 deferred_init_mem_pfn_range_in_zone(&i, zone, &spfn, &epfn,
2170                                                     epfn_align);
2171         }
2172 zone_empty:
2173         /* Sanity check that the next zone really is unpopulated */
2174         WARN_ON(++zid < MAX_NR_ZONES && populated_zone(++zone));
2175
2176         pr_info("node %d deferred pages initialised in %ums\n",
2177                 pgdat->node_id, jiffies_to_msecs(jiffies - start));
2178
2179         pgdat_init_report_one_done();
2180         return 0;
2181 }
2182
2183 /*
2184  * If this zone has deferred pages, try to grow it by initializing enough
2185  * deferred pages to satisfy the allocation specified by order, rounded up to
2186  * the nearest PAGES_PER_SECTION boundary.  So we're adding memory in increments
2187  * of SECTION_SIZE bytes by initializing struct pages in increments of
2188  * PAGES_PER_SECTION * sizeof(struct page) bytes.
2189  *
2190  * Return true when zone was grown, otherwise return false. We return true even
2191  * when we grow less than requested, to let the caller decide if there are
2192  * enough pages to satisfy the allocation.
2193  *
2194  * Note: We use noinline because this function is needed only during boot, and
2195  * it is called from a __ref function _deferred_grow_zone. This way we are
2196  * making sure that it is not inlined into permanent text section.
2197  */
2198 static noinline bool __init
2199 deferred_grow_zone(struct zone *zone, unsigned int order)
2200 {
2201         unsigned long nr_pages_needed = ALIGN(1 << order, PAGES_PER_SECTION);
2202         pg_data_t *pgdat = zone->zone_pgdat;
2203         unsigned long first_deferred_pfn = pgdat->first_deferred_pfn;
2204         unsigned long spfn, epfn, flags;
2205         unsigned long nr_pages = 0;
2206         u64 i;
2207
2208         /* Only the last zone may have deferred pages */
2209         if (zone_end_pfn(zone) != pgdat_end_pfn(pgdat))
2210                 return false;
2211
2212         pgdat_resize_lock(pgdat, &flags);
2213
2214         /*
2215          * If someone grew this zone while we were waiting for spinlock, return
2216          * true, as there might be enough pages already.
2217          */
2218         if (first_deferred_pfn != pgdat->first_deferred_pfn) {
2219                 pgdat_resize_unlock(pgdat, &flags);
2220                 return true;
2221         }
2222
2223         /* If the zone is empty somebody else may have cleared out the zone */
2224         if (!deferred_init_mem_pfn_range_in_zone(&i, zone, &spfn, &epfn,
2225                                                  first_deferred_pfn)) {
2226                 pgdat->first_deferred_pfn = ULONG_MAX;
2227                 pgdat_resize_unlock(pgdat, &flags);
2228                 /* Retry only once. */
2229                 return first_deferred_pfn != ULONG_MAX;
2230         }
2231
2232         /*
2233          * Initialize and free pages in MAX_ORDER sized increments so
2234          * that we can avoid introducing any issues with the buddy
2235          * allocator.
2236          */
2237         while (spfn < epfn) {
2238                 /* update our first deferred PFN for this section */
2239                 first_deferred_pfn = spfn;
2240
2241                 nr_pages += deferred_init_maxorder(&i, zone, &spfn, &epfn);
2242                 touch_nmi_watchdog();
2243
2244                 /* We should only stop along section boundaries */
2245                 if ((first_deferred_pfn ^ spfn) < PAGES_PER_SECTION)
2246                         continue;
2247
2248                 /* If our quota has been met we can stop here */
2249                 if (nr_pages >= nr_pages_needed)
2250                         break;
2251         }
2252
2253         pgdat->first_deferred_pfn = spfn;
2254         pgdat_resize_unlock(pgdat, &flags);
2255
2256         return nr_pages > 0;
2257 }
2258
2259 /*
2260  * deferred_grow_zone() is __init, but it is called from
2261  * get_page_from_freelist() during early boot until deferred_pages permanently
2262  * disables this call. This is why we have refdata wrapper to avoid warning,
2263  * and to ensure that the function body gets unloaded.
2264  */
2265 static bool __ref
2266 _deferred_grow_zone(struct zone *zone, unsigned int order)
2267 {
2268         return deferred_grow_zone(zone, order);
2269 }
2270
2271 #endif /* CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT */
2272
2273 void __init page_alloc_init_late(void)
2274 {
2275         struct zone *zone;
2276         int nid;
2277
2278 #ifdef CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT
2279
2280         /* There will be num_node_state(N_MEMORY) threads */
2281         atomic_set(&pgdat_init_n_undone, num_node_state(N_MEMORY));
2282         for_each_node_state(nid, N_MEMORY) {
2283                 kthread_run(deferred_init_memmap, NODE_DATA(nid), "pgdatinit%d", nid);
2284         }
2285
2286         /* Block until all are initialised */
2287         wait_for_completion(&pgdat_init_all_done_comp);
2288
2289         /*
2290          * We initialized the rest of the deferred pages.  Permanently disable
2291          * on-demand struct page initialization.
2292          */
2293         static_branch_disable(&deferred_pages);
2294
2295         /* Reinit limits that are based on free pages after the kernel is up */
2296         files_maxfiles_init();
2297 #endif
2298
2299         buffer_init();
2300
2301         /* Discard memblock private memory */
2302         memblock_discard();
2303
2304         for_each_node_state(nid, N_MEMORY)
2305                 shuffle_free_memory(NODE_DATA(nid));
2306
2307         for_each_populated_zone(zone)
2308                 set_zone_contiguous(zone);
2309 }
2310
2311 #ifdef CONFIG_CMA
2312 /* Free whole pageblock and set its migration type to MIGRATE_CMA. */
2313 void __init init_cma_reserved_pageblock(struct page *page)
2314 {
2315         unsigned i = pageblock_nr_pages;
2316         struct page *p = page;
2317
2318         do {
2319                 __ClearPageReserved(p);
2320                 set_page_count(p, 0);
2321         } while (++p, --i);
2322
2323         set_pageblock_migratetype(page, MIGRATE_CMA);
2324         set_page_refcounted(page);
2325         __free_pages(page, pageblock_order);
2326
2327         adjust_managed_page_count(page, pageblock_nr_pages);
2328         page_zone(page)->cma_pages += pageblock_nr_pages;
2329 }
2330 #endif
2331
2332 /*
2333  * The order of subdivision here is critical for the IO subsystem.
2334  * Please do not alter this order without good reasons and regression
2335  * testing. Specifically, as large blocks of memory are subdivided,
2336  * the order in which smaller blocks are delivered depends on the order
2337  * they're subdivided in this function. This is the primary factor
2338  * influencing the order in which pages are delivered to the IO
2339  * subsystem according to empirical testing, and this is also justified
2340  * by considering the behavior of a buddy system containing a single
2341  * large block of memory acted on by a series of small allocations.
2342  * This behavior is a critical factor in sglist merging's success.
2343  *
2344  * -- nyc
2345  */
2346 static inline void expand(struct zone *zone, struct page *page,
2347         int low, int high, int migratetype)
2348 {
2349         unsigned long size = 1 << high;
2350
2351         while (high > low) {
2352                 high--;
2353                 size >>= 1;
2354                 VM_BUG_ON_PAGE(bad_range(zone, &page[size]), &page[size]);
2355
2356                 /*
2357                  * Mark as guard pages (or page), that will allow to
2358                  * merge back to allocator when buddy will be freed.
2359                  * Corresponding page table entries will not be touched,
2360                  * pages will stay not present in virtual address space
2361                  */
2362                 if (set_page_guard(zone, &page[size], high, migratetype))
2363                         continue;
2364
2365                 add_to_free_list(&page[size], zone, high, migratetype);
2366                 set_buddy_order(&page[size], high);
2367         }
2368 }
2369
2370 static void check_new_page_bad(struct page *page)
2371 {
2372         if (unlikely(page->flags & __PG_HWPOISON)) {
2373                 /* Don't complain about hwpoisoned pages */
2374                 page_mapcount_reset(page); /* remove PageBuddy */
2375                 return;
2376         }
2377
2378         bad_page(page,
2379                  page_bad_reason(page, PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP));
2380 }
2381
2382 /*
2383  * This page is about to be returned from the page allocator
2384  */
2385 static inline int check_new_page(struct page *page)
2386 {
2387         if (likely(page_expected_state(page,
2388                                 PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP|__PG_HWPOISON)))
2389                 return 0;
2390
2391         check_new_page_bad(page);
2392         return 1;
2393 }
2394
2395 static bool check_new_pages(struct page *page, unsigned int order)
2396 {
2397         int i;
2398         for (i = 0; i < (1 << order); i++) {
2399                 struct page *p = page + i;
2400
2401                 if (unlikely(check_new_page(p)))
2402                         return true;
2403         }
2404
2405         return false;
2406 }
2407
2408 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
2409 /*
2410  * With DEBUG_VM enabled, order-0 pages are checked for expected state when
2411  * being allocated from pcp lists. With debug_pagealloc also enabled, they are
2412  * also checked when pcp lists are refilled from the free lists.
2413  */
2414 static inline bool check_pcp_refill(struct page *page, unsigned int order)
2415 {
2416         if (debug_pagealloc_enabled_static())
2417                 return check_new_pages(page, order);
2418         else
2419                 return false;
2420 }
2421
2422 static inline bool check_new_pcp(struct page *page, unsigned int order)
2423 {
2424         return check_new_pages(page, order);
2425 }
2426 #else
2427 /*
2428  * With DEBUG_VM disabled, free order-0 pages are checked for expected state
2429  * when pcp lists are being refilled from the free lists. With debug_pagealloc
2430  * enabled, they are also checked when being allocated from the pcp lists.
2431  */
2432 static inline bool check_pcp_refill(struct page *page, unsigned int order)
2433 {
2434         return check_new_pages(page, order);
2435 }
2436 static inline bool check_new_pcp(struct page *page, unsigned int order)
2437 {
2438         if (debug_pagealloc_enabled_static())
2439                 return check_new_pages(page, order);
2440         else
2441                 return false;
2442 }
2443 #endif /* CONFIG_DEBUG_VM */
2444
2445 static inline bool should_skip_kasan_unpoison(gfp_t flags)
2446 {
2447         /* Don't skip if a software KASAN mode is enabled. */
2448         if (IS_ENABLED(CONFIG_KASAN_GENERIC) ||
2449             IS_ENABLED(CONFIG_KASAN_SW_TAGS))
2450                 return false;
2451
2452         /* Skip, if hardware tag-based KASAN is not enabled. */
2453         if (!kasan_hw_tags_enabled())
2454                 return true;
2455
2456         /*
2457          * With hardware tag-based KASAN enabled, skip if this has been
2458          * requested via __GFP_SKIP_KASAN_UNPOISON.
2459          */
2460         return flags & __GFP_SKIP_KASAN_UNPOISON;
2461 }
2462
2463 static inline bool should_skip_init(gfp_t flags)
2464 {
2465         /* Don't skip, if hardware tag-based KASAN is not enabled. */
2466         if (!kasan_hw_tags_enabled())
2467                 return false;
2468
2469         /* For hardware tag-based KASAN, skip if requested. */
2470         return (flags & __GFP_SKIP_ZERO);
2471 }
2472
2473 inline void post_alloc_hook(struct page *page, unsigned int order,
2474                                 gfp_t gfp_flags)
2475 {
2476         bool init = !want_init_on_free() && want_init_on_alloc(gfp_flags) &&
2477                         !should_skip_init(gfp_flags);
2478         bool init_tags = init && (gfp_flags & __GFP_ZEROTAGS);
2479         int i;
2480
2481         set_page_private(page, 0);
2482         set_page_refcounted(page);
2483
2484         arch_alloc_page(page, order);
2485         debug_pagealloc_map_pages(page, 1 << order);
2486
2487         /*
2488          * Page unpoisoning must happen before memory initialization.
2489          * Otherwise, the poison pattern will be overwritten for __GFP_ZERO
2490          * allocations and the page unpoisoning code will complain.
2491          */
2492         kernel_unpoison_pages(page, 1 << order);
2493
2494         /*
2495          * As memory initialization might be integrated into KASAN,
2496          * KASAN unpoisoning and memory initializion code must be
2497          * kept together to avoid discrepancies in behavior.
2498          */
2499
2500         /*
2501          * If memory tags should be zeroed (which happens only when memory
2502          * should be initialized as well).
2503          */
2504         if (init_tags) {
2505                 /* Initialize both memory and tags. */
2506                 for (i = 0; i != 1 << order; ++i)
2507                         tag_clear_highpage(page + i);
2508
2509                 /* Note that memory is already initialized by the loop above. */
2510                 init = false;
2511         }
2512         if (!should_skip_kasan_unpoison(gfp_flags)) {
2513                 /* Unpoison shadow memory or set memory tags. */
2514                 kasan_unpoison_pages(page, order, init);
2515
2516                 /* Note that memory is already initialized by KASAN. */
2517                 if (kasan_has_integrated_init())
2518                         init = false;
2519         } else {
2520                 /* Ensure page_address() dereferencing does not fault. */
2521                 for (i = 0; i != 1 << order; ++i)
2522                         page_kasan_tag_reset(page + i);
2523         }
2524         /* If memory is still not initialized, do it now. */
2525         if (init)
2526                 kernel_init_pages(page, 1 << order);
2527         /* Propagate __GFP_SKIP_KASAN_POISON to page flags. */
2528         if (kasan_hw_tags_enabled() && (gfp_flags & __GFP_SKIP_KASAN_POISON))
2529                 SetPageSkipKASanPoison(page);
2530
2531         set_page_owner(page, order, gfp_flags);
2532         page_table_check_alloc(page, order);
2533 }
2534
2535 static void prep_new_page(struct page *page, unsigned int order, gfp_t gfp_flags,
2536                                                         unsigned int alloc_flags)
2537 {
2538         post_alloc_hook(page, order, gfp_flags);
2539
2540         if (order && (gfp_flags & __GFP_COMP))
2541                 prep_compound_page(page, order);
2542
2543         /*
2544          * page is set pfmemalloc when ALLOC_NO_WATERMARKS was necessary to
2545          * allocate the page. The expectation is that the caller is taking
2546          * steps that will free more memory. The caller should avoid the page
2547          * being used for !PFMEMALLOC purposes.
2548          */
2549         if (alloc_flags & ALLOC_NO_WATERMARKS)
2550                 set_page_pfmemalloc(page);
2551         else
2552                 clear_page_pfmemalloc(page);
2553 }
2554
2555 /*
2556  * Go through the free lists for the given migratetype and remove
2557  * the smallest available page from the freelists
2558  */
2559 static __always_inline
2560 struct page *__rmqueue_smallest(struct zone *zone, unsigned int order,
2561                                                 int migratetype)
2562 {
2563         unsigned int current_order;
2564         struct free_area *area;
2565         struct page *page;
2566
2567         /* Find a page of the appropriate size in the preferred list */
2568         for (current_order = order; current_order < MAX_ORDER; ++current_order) {
2569                 area = &(zone->free_area[current_order]);
2570                 page = get_page_from_free_area(area, migratetype);
2571                 if (!page)
2572                         continue;
2573                 del_page_from_free_list(page, zone, current_order);
2574                 expand(zone, page, order, current_order, migratetype);
2575                 set_pcppage_migratetype(page, migratetype);
2576                 trace_mm_page_alloc_zone_locked(page, order, migratetype,
2577                                 pcp_allowed_order(order) &&
2578                                 migratetype < MIGRATE_PCPTYPES);
2579                 return page;
2580         }
2581
2582         return NULL;
2583 }
2584
2585
2586 /*
2587  * This array describes the order lists are fallen back to when
2588  * the free lists for the desirable migrate type are depleted
2589  *
2590  * The other migratetypes do not have fallbacks.
2591  */
2592 static int fallbacks[MIGRATE_TYPES][3] = {
2593         [MIGRATE_UNMOVABLE]   = { MIGRATE_RECLAIMABLE, MIGRATE_MOVABLE,   MIGRATE_TYPES },
2594         [MIGRATE_MOVABLE]     = { MIGRATE_RECLAIMABLE, MIGRATE_UNMOVABLE, MIGRATE_TYPES },
2595         [MIGRATE_RECLAIMABLE] = { MIGRATE_UNMOVABLE,   MIGRATE_MOVABLE,   MIGRATE_TYPES },
2596 };
2597
2598 #ifdef CONFIG_CMA
2599 static __always_inline struct page *__rmqueue_cma_fallback(struct zone *zone,
2600                                         unsigned int order)
2601 {
2602         return __rmqueue_smallest(zone, order, MIGRATE_CMA);
2603 }
2604 #else
2605 static inline struct page *__rmqueue_cma_fallback(struct zone *zone,
2606                                         unsigned int order) { return NULL; }
2607 #endif
2608
2609 /*
2610  * Move the free pages in a range to the freelist tail of the requested type.
2611  * Note that start_page and end_pages are not aligned on a pageblock
2612  * boundary. If alignment is required, use move_freepages_block()
2613  */
2614 static int move_freepages(struct zone *zone,
2615                           unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn,
2616                           int migratetype, int *num_movable)
2617 {
2618         struct page *page;
2619         unsigned long pfn;
2620         unsigned int order;
2621         int pages_moved = 0;
2622
2623         for (pfn = start_pfn; pfn <= end_pfn;) {
2624                 page = pfn_to_page(pfn);
2625                 if (!PageBuddy(page)) {
2626                         /*
2627                          * We assume that pages that could be isolated for
2628                          * migration are movable. But we don't actually try
2629                          * isolating, as that would be expensive.
2630                          */
2631                         if (num_movable &&
2632                                         (PageLRU(page) || __PageMovable(page)))
2633                                 (*num_movable)++;
2634                         pfn++;
2635                         continue;
2636                 }
2637
2638                 /* Make sure we are not inadvertently changing nodes */
2639                 VM_BUG_ON_PAGE(page_to_nid(page) != zone_to_nid(zone), page);
2640                 VM_BUG_ON_PAGE(page_zone(page) != zone, page);
2641
2642                 order = buddy_order(page);
2643                 move_to_free_list(page, zone, order, migratetype);
2644                 pfn += 1 << order;
2645                 pages_moved += 1 << order;
2646         }
2647
2648         return pages_moved;
2649 }
2650
2651 int move_freepages_block(struct zone *zone, struct page *page,
2652                                 int migratetype, int *num_movable)
2653 {
2654         unsigned long start_pfn, end_pfn, pfn;
2655
2656         if (num_movable)
2657                 *num_movable = 0;
2658
2659         pfn = page_to_pfn(page);
2660         start_pfn = pageblock_start_pfn(pfn);
2661         end_pfn = pageblock_end_pfn(pfn) - 1;
2662
2663         /* Do not cross zone boundaries */
2664         if (!zone_spans_pfn(zone, start_pfn))
2665                 start_pfn = pfn;
2666         if (!zone_spans_pfn(zone, end_pfn))
2667                 return 0;
2668
2669         return move_freepages(zone, start_pfn, end_pfn, migratetype,
2670                                                                 num_movable);
2671 }
2672
2673 static void change_pageblock_range(struct page *pageblock_page,
2674                                         int start_order, int migratetype)
2675 {
2676         int nr_pageblocks = 1 << (start_order - pageblock_order);
2677
2678         while (nr_pageblocks--) {
2679                 set_pageblock_migratetype(pageblock_page, migratetype);
2680                 pageblock_page += pageblock_nr_pages;
2681         }
2682 }
2683
2684 /*
2685  * When we are falling back to another migratetype during allocation, try to
2686  * steal extra free pages from the same pageblocks to satisfy further
2687  * allocations, instead of polluting multiple pageblocks.
2688  *
2689  * If we are stealing a relatively large buddy page, it is likely there will
2690  * be more free pages in the pageblock, so try to steal them all. For
2691  * reclaimable and unmovable allocations, we steal regardless of page size,
2692  * as fragmentation caused by those allocations polluting movable pageblocks
2693  * is worse than movable allocations stealing from unmovable and reclaimable
2694  * pageblocks.
2695  */
2696 static bool can_steal_fallback(unsigned int order, int start_mt)
2697 {
2698         /*
2699          * Leaving this order check is intended, although there is
2700          * relaxed order check in next check. The reason is that
2701          * we can actually steal whole pageblock if this condition met,
2702          * but, below check doesn't guarantee it and that is just heuristic
2703          * so could be changed anytime.
2704          */
2705         if (order >= pageblock_order)
2706                 return true;
2707
2708         if (order >= pageblock_order / 2 ||
2709                 start_mt == MIGRATE_RECLAIMABLE ||
2710                 start_mt == MIGRATE_UNMOVABLE ||
2711                 page_group_by_mobility_disabled)
2712                 return true;
2713
2714         return false;
2715 }
2716
2717 static inline bool boost_watermark(struct zone *zone)
2718 {
2719         unsigned long max_boost;
2720
2721         if (!watermark_boost_factor)
2722                 return false;
2723         /*
2724          * Don't bother in zones that are unlikely to produce results.
2725          * On small machines, including kdump capture kernels running
2726          * in a small area, boosting the watermark can cause an out of
2727          * memory situation immediately.
2728          */
2729         if ((pageblock_nr_pages * 4) > zone_managed_pages(zone))
2730                 return false;
2731
2732         max_boost = mult_frac(zone->_watermark[WMARK_HIGH],
2733                         watermark_boost_factor, 10000);
2734
2735         /*
2736          * high watermark may be uninitialised if fragmentation occurs
2737          * very early in boot so do not boost. We do not fall
2738          * through and boost by pageblock_nr_pages as failing
2739          * allocations that early means that reclaim is not going
2740          * to help and it may even be impossible to reclaim the
2741          * boosted watermark resulting in a hang.
2742          */
2743         if (!max_boost)
2744                 return false;
2745
2746         max_boost = max(pageblock_nr_pages, max_boost);
2747
2748         zone->watermark_boost = min(zone->watermark_boost + pageblock_nr_pages,
2749                 max_boost);
2750
2751         return true;
2752 }
2753
2754 /*
2755  * This function implements actual steal behaviour. If order is large enough,
2756  * we can steal whole pageblock. If not, we first move freepages in this
2757  * pageblock to our migratetype and determine how many already-allocated pages
2758  * are there in the pageblock with a compatible migratetype. If at least half
2759  * of pages are free or compatible, we can change migratetype of the pageblock
2760  * itself, so pages freed in the future will be put on the correct free list.
2761  */
2762 static void steal_suitable_fallback(struct zone *zone, struct page *page,
2763                 unsigned int alloc_flags, int start_type, bool whole_block)
2764 {
2765         unsigned int current_order = buddy_order(page);
2766         int free_pages, movable_pages, alike_pages;
2767         int old_block_type;
2768
2769         old_block_type = get_pageblock_migratetype(page);
2770
2771         /*
2772          * This can happen due to races and we want to prevent broken
2773          * highatomic accounting.
2774          */
2775         if (is_migrate_highatomic(old_block_type))
2776                 goto single_page;
2777
2778         /* Take ownership for orders >= pageblock_order */
2779         if (current_order >= pageblock_order) {
2780                 change_pageblock_range(page, current_order, start_type);
2781                 goto single_page;
2782         }
2783
2784         /*
2785          * Boost watermarks to increase reclaim pressure to reduce the
2786          * likelihood of future fallbacks. Wake kswapd now as the node
2787          * may be balanced overall and kswapd will not wake naturally.
2788          */
2789         if (boost_watermark(zone) && (alloc_flags & ALLOC_KSWAPD))
2790                 set_bit(ZONE_BOOSTED_WATERMARK, &zone->flags);
2791
2792         /* We are not allowed to try stealing from the whole block */
2793         if (!whole_block)
2794                 goto single_page;
2795
2796         free_pages = move_freepages_block(zone, page, start_type,
2797                                                 &movable_pages);
2798         /*
2799          * Determine how many pages are compatible with our allocation.
2800          * For movable allocation, it's the number of movable pages which
2801          * we just obtained. For other types it's a bit more tricky.
2802          */
2803         if (start_type == MIGRATE_MOVABLE) {
2804                 alike_pages = movable_pages;
2805         } else {
2806                 /*
2807                  * If we are falling back a RECLAIMABLE or UNMOVABLE allocation
2808                  * to MOVABLE pageblock, consider all non-movable pages as
2809                  * compatible. If it's UNMOVABLE falling back to RECLAIMABLE or
2810                  * vice versa, be conservative since we can't distinguish the
2811                  * exact migratetype of non-movable pages.
2812                  */
2813                 if (old_block_type == MIGRATE_MOVABLE)
2814                         alike_pages = pageblock_nr_pages
2815                                                 - (free_pages + movable_pages);
2816                 else
2817                         alike_pages = 0;
2818         }
2819
2820         /* moving whole block can fail due to zone boundary conditions */
2821         if (!free_pages)
2822                 goto single_page;
2823
2824         /*
2825          * If a sufficient number of pages in the block are either free or of
2826          * comparable migratability as our allocation, claim the whole block.
2827          */
2828         if (free_pages + alike_pages >= (1 << (pageblock_order-1)) ||
2829                         page_group_by_mobility_disabled)
2830                 set_pageblock_migratetype(page, start_type);
2831
2832         return;
2833
2834 single_page:
2835         move_to_free_list(page, zone, current_order, start_type);
2836 }
2837
2838 /*
2839  * Check whether there is a suitable fallback freepage with requested order.
2840  * If only_stealable is true, this function returns fallback_mt only if
2841  * we can steal other freepages all together. This would help to reduce
2842  * fragmentation due to mixed migratetype pages in one pageblock.
2843  */
2844 int find_suitable_fallback(struct free_area *area, unsigned int order,
2845                         int migratetype, bool only_stealable, bool *can_steal)
2846 {
2847         int i;
2848         int fallback_mt;
2849
2850         if (area->nr_free == 0)
2851                 return -1;
2852
2853         *can_steal = false;
2854         for (i = 0;; i++) {
2855                 fallback_mt = fallbacks[migratetype][i];
2856                 if (fallback_mt == MIGRATE_TYPES)
2857                         break;
2858
2859                 if (free_area_empty(area, fallback_mt))
2860                         continue;
2861
2862                 if (can_steal_fallback(order, migratetype))
2863                         *can_steal = true;
2864
2865                 if (!only_stealable)
2866                         return fallback_mt;
2867
2868                 if (*can_steal)
2869                         return fallback_mt;
2870         }
2871
2872         return -1;
2873 }
2874
2875 /*
2876  * Reserve a pageblock for exclusive use of high-order atomic allocations if
2877  * there are no empty page blocks that contain a page with a suitable order
2878  */
2879 static void reserve_highatomic_pageblock(struct page *page, struct zone *zone,
2880                                 unsigned int alloc_order)
2881 {
2882         int mt;
2883         unsigned long max_managed, flags;
2884
2885         /*
2886          * Limit the number reserved to 1 pageblock or roughly 1% of a zone.
2887          * Check is race-prone but harmless.
2888          */
2889         max_managed = (zone_managed_pages(zone) / 100) + pageblock_nr_pages;
2890         if (zone->nr_reserved_highatomic >= max_managed)
2891                 return;
2892
2893         spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
2894
2895         /* Recheck the nr_reserved_highatomic limit under the lock */
2896         if (zone->nr_reserved_highatomic >= max_managed)
2897                 goto out_unlock;
2898
2899         /* Yoink! */
2900         mt = get_pageblock_migratetype(page);
2901         /* Only reserve normal pageblocks (i.e., they can merge with others) */
2902         if (migratetype_is_mergeable(mt)) {
2903                 zone->nr_reserved_highatomic += pageblock_nr_pages;
2904                 set_pageblock_migratetype(page, MIGRATE_HIGHATOMIC);
2905                 move_freepages_block(zone, page, MIGRATE_HIGHATOMIC, NULL);
2906         }
2907
2908 out_unlock:
2909         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
2910 }
2911
2912 /*
2913  * Used when an allocation is about to fail under memory pressure. This
2914  * potentially hurts the reliability of high-order allocations when under
2915  * intense memory pressure but failed atomic allocations should be easier
2916  * to recover from than an OOM.
2917  *
2918  * If @force is true, try to unreserve a pageblock even though highatomic
2919  * pageblock is exhausted.
2920  */
2921 static bool unreserve_highatomic_pageblock(const struct alloc_context *ac,
2922                                                 bool force)
2923 {
2924         struct zonelist *zonelist = ac->zonelist;
2925         unsigned long flags;
2926         struct zoneref *z;
2927         struct zone *zone;
2928         struct page *page;
2929         int order;
2930         bool ret;
2931
2932         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, zonelist, ac->highest_zoneidx,
2933                                                                 ac->nodemask) {
2934                 /*
2935                  * Preserve at least one pageblock unless memory pressure
2936                  * is really high.
2937                  */
2938                 if (!force && zone->nr_reserved_highatomic <=
2939                                         pageblock_nr_pages)
2940                         continue;
2941
2942                 spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
2943                 for (order = 0; order < MAX_ORDER; order++) {
2944                         struct free_area *area = &(zone->free_area[order]);
2945
2946                         page = get_page_from_free_area(area, MIGRATE_HIGHATOMIC);
2947                         if (!page)
2948                                 continue;
2949
2950                         /*
2951                          * In page freeing path, migratetype change is racy so
2952                          * we can counter several free pages in a pageblock
2953                          * in this loop although we changed the pageblock type
2954                          * from highatomic to ac->migratetype. So we should
2955                          * adjust the count once.
2956                          */
2957                         if (is_migrate_highatomic_page(page)) {
2958                                 /*
2959                                  * It should never happen but changes to
2960                                  * locking could inadvertently allow a per-cpu
2961                                  * drain to add pages to MIGRATE_HIGHATOMIC
2962                                  * while unreserving so be safe and watch for
2963                                  * underflows.
2964                                  */
2965                                 zone->nr_reserved_highatomic -= min(
2966                                                 pageblock_nr_pages,
2967                                                 zone->nr_reserved_highatomic);
2968                         }
2969
2970                         /*
2971                          * Convert to ac->migratetype and avoid the normal
2972                          * pageblock stealing heuristics. Minimally, the caller
2973                          * is doing the work and needs the pages. More
2974                          * importantly, if the block was always converted to
2975                          * MIGRATE_UNMOVABLE or another type then the number
2976                          * of pageblocks that cannot be completely freed
2977                          * may increase.
2978                          */
2979                         set_pageblock_migratetype(page, ac->migratetype);
2980                         ret = move_freepages_block(zone, page, ac->migratetype,
2981                                                                         NULL);
2982                         if (ret) {
2983                                 spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
2984                                 return ret;
2985                         }
2986                 }
2987                 spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
2988         }
2989
2990         return false;
2991 }
2992
2993 /*
2994  * Try finding a free buddy page on the fallback list and put it on the free
2995  * list of requested migratetype, possibly along with other pages from the same
2996  * block, depending on fragmentation avoidance heuristics. Returns true if
2997  * fallback was found so that __rmqueue_smallest() can grab it.
2998  *
2999  * The use of signed ints for order and current_order is a deliberate
3000  * deviation from the rest of this file, to make the for loop
3001  * condition simpler.
3002  */
3003 static __always_inline bool
3004 __rmqueue_fallback(struct zone *zone, int order, int start_migratetype,
3005                                                 unsigned int alloc_flags)
3006 {
3007         struct free_area *area;
3008         int current_order;
3009         int min_order = order;
3010         struct page *page;
3011         int fallback_mt;
3012         bool can_steal;
3013
3014         /*
3015          * Do not steal pages from freelists belonging to other pageblocks
3016          * i.e. orders < pageblock_order. If there are no local zones free,
3017          * the zonelists will be reiterated without ALLOC_NOFRAGMENT.
3018          */
3019         if (order < pageblock_order && alloc_flags & ALLOC_NOFRAGMENT)
3020                 min_order = pageblock_order;
3021
3022         /*
3023          * Find the largest available free page in the other list. This roughly
3024          * approximates finding the pageblock with the most free pages, which
3025          * would be too costly to do exactly.
3026          */
3027         for (current_order = MAX_ORDER - 1; current_order >= min_order;
3028                                 --current_order) {
3029                 area = &(zone->free_area[current_order]);
3030                 fallback_mt = find_suitable_fallback(area, current_order,
3031                                 start_migratetype, false, &can_steal);
3032                 if (fallback_mt == -1)
3033                         continue;
3034
3035                 /*
3036                  * We cannot steal all free pages from the pageblock and the
3037                  * requested migratetype is movable. In that case it's better to
3038                  * steal and split the smallest available page instead of the
3039                  * largest available page, because even if the next movable
3040                  * allocation falls back into a different pageblock than this
3041                  * one, it won't cause permanent fragmentation.
3042                  */
3043                 if (!can_steal && start_migratetype == MIGRATE_MOVABLE
3044                                         && current_order > order)
3045                         goto find_smallest;
3046
3047                 goto do_steal;
3048         }
3049
3050         return false;
3051
3052 find_smallest:
3053         for (current_order = order; current_order < MAX_ORDER;
3054                                                         current_order++) {
3055                 area = &(zone->free_area[current_order]);
3056                 fallback_mt = find_suitable_fallback(area, current_order,
3057                                 start_migratetype, false, &can_steal);
3058                 if (fallback_mt != -1)
3059                         break;
3060         }
3061
3062         /*
3063          * This should not happen - we already found a suitable fallback
3064          * when looking for the largest page.
3065          */
3066         VM_BUG_ON(current_order == MAX_ORDER);
3067
3068 do_steal:
3069         page = get_page_from_free_area(area, fallback_mt);
3070
3071         steal_suitable_fallback(zone, page, alloc_flags, start_migratetype,
3072                                                                 can_steal);
3073
3074         trace_mm_page_alloc_extfrag(page, order, current_order,
3075                 start_migratetype, fallback_mt);
3076
3077         return true;
3078
3079 }
3080
3081 /*
3082  * Do the hard work of removing an element from the buddy allocator.
3083  * Call me with the zone->lock already held.
3084  */
3085 static __always_inline struct page *
3086 __rmqueue(struct zone *zone, unsigned int order, int migratetype,
3087                                                 unsigned int alloc_flags)
3088 {
3089         struct page *page;
3090
3091         if (IS_ENABLED(CONFIG_CMA)) {
3092                 /*
3093                  * Balance movable allocations between regular and CMA areas by
3094                  * allocating from CMA when over half of the zone's free memory
3095                  * is in the CMA area.
3096                  */
3097                 if (alloc_flags & ALLOC_CMA &&
3098                     zone_page_state(zone, NR_FREE_CMA_PAGES) >
3099                     zone_page_state(zone, NR_FREE_PAGES) / 2) {
3100                         page = __rmqueue_cma_fallback(zone, order);
3101                         if (page)
3102                                 return page;
3103                 }
3104         }
3105 retry:
3106         page = __rmqueue_smallest(zone, order, migratetype);
3107         if (unlikely(!page)) {
3108                 if (alloc_flags & ALLOC_CMA)
3109                         page = __rmqueue_cma_fallback(zone, order);
3110
3111                 if (!page && __rmqueue_fallback(zone, order, migratetype,
3112                                                                 alloc_flags))
3113                         goto retry;
3114         }
3115         return page;
3116 }
3117
3118 /*
3119  * Obtain a specified number of elements from the buddy allocator, all under
3120  * a single hold of the lock, for efficiency.  Add them to the supplied list.
3121  * Returns the number of new pages which were placed at *list.
3122  */
3123 static int rmqueue_bulk(struct zone *zone, unsigned int order,
3124                         unsigned long count, struct list_head *list,
3125                         int migratetype, unsigned int alloc_flags)
3126 {
3127         int i, allocated = 0;
3128
3129         /* Caller must hold IRQ-safe pcp->lock so IRQs are disabled. */
3130         spin_lock(&zone->lock);
3131         for (i = 0; i < count; ++i) {
3132                 struct page *page = __rmqueue(zone, order, migratetype,
3133                                                                 alloc_flags);
3134                 if (unlikely(page == NULL))
3135                         break;
3136
3137                 if (unlikely(check_pcp_refill(page, order)))
3138                         continue;
3139
3140                 /*
3141                  * Split buddy pages returned by expand() are received here in
3142                  * physical page order. The page is added to the tail of
3143                  * caller's list. From the callers perspective, the linked list
3144                  * is ordered by page number under some conditions. This is
3145                  * useful for IO devices that can forward direction from the
3146                  * head, thus also in the physical page order. This is useful
3147                  * for IO devices that can merge IO requests if the physical
3148                  * pages are ordered properly.
3149                  */
3150                 list_add_tail(&page->pcp_list, list);
3151                 allocated++;
3152                 if (is_migrate_cma(get_pcppage_migratetype(page)))
3153                         __mod_zone_page_state(zone, NR_FREE_CMA_PAGES,
3154                                               -(1 << order));
3155         }
3156
3157         /*
3158          * i pages were removed from the buddy list even if some leak due
3159          * to check_pcp_refill failing so adjust NR_FREE_PAGES based
3160          * on i. Do not confuse with 'allocated' which is the number of
3161          * pages added to the pcp list.
3162          */
3163         __mod_zone_page_state(zone, NR_FREE_PAGES, -(i << order));
3164         spin_unlock(&zone->lock);
3165         return allocated;
3166 }
3167
3168 #ifdef CONFIG_NUMA
3169 /*
3170  * Called from the vmstat counter updater to drain pagesets of this
3171  * currently executing processor on remote nodes after they have
3172  * expired.
3173  */
3174 void drain_zone_pages(struct zone *zone, struct per_cpu_pages *pcp)
3175 {
3176         int to_drain, batch;
3177
3178         batch = READ_ONCE(pcp->batch);
3179         to_drain = min(pcp->count, batch);
3180         if (to_drain > 0) {
3181                 unsigned long flags;
3182
3183                 /*
3184                  * free_pcppages_bulk expects IRQs disabled for zone->lock
3185                  * so even though pcp->lock is not intended to be IRQ-safe,
3186                  * it's needed in this context.
3187                  */
3188                 spin_lock_irqsave(&pcp->lock, flags);
3189                 free_pcppages_bulk(zone, to_drain, pcp, 0);
3190                 spin_unlock_irqrestore(&pcp->lock, flags);
3191         }
3192 }
3193 #endif
3194
3195 /*
3196  * Drain pcplists of the indicated processor and zone.
3197  */
3198 static void drain_pages_zone(unsigned int cpu, struct zone *zone)
3199 {
3200         struct per_cpu_pages *pcp;
3201
3202         pcp = per_cpu_ptr(zone->per_cpu_pageset, cpu);
3203         if (pcp->count) {
3204                 unsigned long flags;
3205
3206                 /* See drain_zone_pages on why this is disabling IRQs */
3207                 spin_lock_irqsave(&pcp->lock, flags);
3208                 free_pcppages_bulk(zone, pcp->count, pcp, 0);
3209                 spin_unlock_irqrestore(&pcp->lock, flags);
3210         }
3211 }
3212
3213 /*
3214  * Drain pcplists of all zones on the indicated processor.
3215  */
3216 static void drain_pages(unsigned int cpu)
3217 {
3218         struct zone *zone;
3219
3220         for_each_populated_zone(zone) {
3221                 drain_pages_zone(cpu, zone);
3222         }
3223 }
3224
3225 /*
3226  * Spill all of this CPU's per-cpu pages back into the buddy allocator.
3227  */
3228 void drain_local_pages(struct zone *zone)
3229 {
3230         int cpu = smp_processor_id();
3231
3232         if (zone)
3233                 drain_pages_zone(cpu, zone);
3234         else
3235                 drain_pages(cpu);
3236 }
3237
3238 /*
3239  * The implementation of drain_all_pages(), exposing an extra parameter to
3240  * drain on all cpus.
3241  *
3242  * drain_all_pages() is optimized to only execute on cpus where pcplists are
3243  * not empty. The check for non-emptiness can however race with a free to
3244  * pcplist that has not yet increased the pcp->count from 0 to 1. Callers
3245  * that need the guarantee that every CPU has drained can disable the
3246  * optimizing racy check.
3247  */
3248 static void __drain_all_pages(struct zone *zone, bool force_all_cpus)
3249 {
3250         int cpu;
3251
3252         /*
3253          * Allocate in the BSS so we won't require allocation in
3254          * direct reclaim path for CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK=y
3255          */
3256         static cpumask_t cpus_with_pcps;
3257
3258         /*
3259          * Do not drain if one is already in progress unless it's specific to
3260          * a zone. Such callers are primarily CMA and memory hotplug and need
3261          * the drain to be complete when the call returns.
3262          */
3263         if (unlikely(!mutex_trylock(&pcpu_drain_mutex))) {
3264                 if (!zone)
3265                         return;
3266                 mutex_lock(&pcpu_drain_mutex);
3267         }
3268
3269         /*
3270          * We don't care about racing with CPU hotplug event
3271          * as offline notification will cause the notified
3272          * cpu to drain that CPU pcps and on_each_cpu_mask
3273          * disables preemption as part of its processing
3274          */
3275         for_each_online_cpu(cpu) {
3276                 struct per_cpu_pages *pcp;
3277                 struct zone *z;
3278                 bool has_pcps = false;
3279
3280                 if (force_all_cpus) {
3281                         /*
3282                          * The pcp.count check is racy, some callers need a
3283                          * guarantee that no cpu is missed.
3284                          */
3285                         has_pcps = true;
3286                 } else if (zone) {
3287                         pcp = per_cpu_ptr(zone->per_cpu_pageset, cpu);
3288                         if (pcp->count)
3289                                 has_pcps = true;
3290                 } else {
3291                         for_each_populated_zone(z) {
3292                                 pcp = per_cpu_ptr(z->per_cpu_pageset, cpu);
3293                                 if (pcp->count) {
3294                                         has_pcps = true;
3295                                         break;
3296                                 }
3297                         }
3298                 }
3299
3300                 if (has_pcps)
3301                         cpumask_set_cpu(cpu, &cpus_with_pcps);
3302                 else
3303                         cpumask_clear_cpu(cpu, &cpus_with_pcps);
3304         }
3305
3306         for_each_cpu(cpu, &cpus_with_pcps) {
3307                 if (zone)
3308                         drain_pages_zone(cpu, zone);
3309                 else
3310                         drain_pages(cpu);
3311         }
3312
3313         mutex_unlock(&pcpu_drain_mutex);
3314 }
3315
3316 /*
3317  * Spill all the per-cpu pages from all CPUs back into the buddy allocator.
3318  *
3319  * When zone parameter is non-NULL, spill just the single zone's pages.
3320  */
3321 void drain_all_pages(struct zone *zone)
3322 {
3323         __drain_all_pages(zone, false);
3324 }
3325
3326 #ifdef CONFIG_HIBERNATION
3327
3328 /*
3329  * Touch the watchdog for every WD_PAGE_COUNT pages.
3330  */
3331 #define WD_PAGE_COUNT   (128*1024)
3332
3333 void mark_free_pages(struct zone *zone)
3334 {
3335         unsigned long pfn, max_zone_pfn, page_count = WD_PAGE_COUNT;
3336         unsigned long flags;
3337         unsigned int order, t;
3338         struct page *page;
3339
3340         if (zone_is_empty(zone))
3341                 return;
3342
3343         spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
3344
3345         max_zone_pfn = zone_end_pfn(zone);
3346         for (pfn = zone->zone_start_pfn; pfn < max_zone_pfn; pfn++)
3347                 if (pfn_valid(pfn)) {
3348                         page = pfn_to_page(pfn);
3349
3350                         if (!--page_count) {
3351                                 touch_nmi_watchdog();
3352                                 page_count = WD_PAGE_COUNT;
3353                         }
3354
3355                         if (page_zone(page) != zone)
3356                                 continue;
3357
3358                         if (!swsusp_page_is_forbidden(page))
3359                                 swsusp_unset_page_free(page);
3360                 }
3361
3362         for_each_migratetype_order(order, t) {
3363                 list_for_each_entry(page,
3364                                 &zone->free_area[order].free_list[t], buddy_list) {
3365                         unsigned long i;
3366
3367                         pfn = page_to_pfn(page);
3368                         for (i = 0; i < (1UL << order); i++) {
3369                                 if (!--page_count) {
3370                                         touch_nmi_watchdog();
3371                                         page_count = WD_PAGE_COUNT;
3372                                 }
3373                                 swsusp_set_page_free(pfn_to_page(pfn + i));
3374                         }
3375                 }
3376         }
3377         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
3378 }
3379 #endif /* CONFIG_PM */
3380
3381 static bool free_unref_page_prepare(struct page *page, unsigned long pfn,
3382                                                         unsigned int order)
3383 {
3384         int migratetype;
3385
3386         if (!free_pcp_prepare(page, order))
3387                 return false;
3388
3389         migratetype = get_pfnblock_migratetype(page, pfn);
3390         set_pcppage_migratetype(page, migratetype);
3391         return true;
3392 }
3393
3394 static int nr_pcp_free(struct per_cpu_pages *pcp, int high, int batch,
3395                        bool free_high)
3396 {
3397         int min_nr_free, max_nr_free;
3398
3399         /* Free everything if batch freeing high-order pages. */
3400         if (unlikely(free_high))
3401                 return pcp->count;
3402
3403         /* Check for PCP disabled or boot pageset */
3404         if (unlikely(high < batch))
3405                 return 1;
3406
3407         /* Leave at least pcp->batch pages on the list */
3408         min_nr_free = batch;
3409         max_nr_free = high - batch;
3410
3411         /*
3412          * Double the number of pages freed each time there is subsequent
3413          * freeing of pages without any allocation.
3414          */
3415         batch <<= pcp->free_factor;
3416         if (batch < max_nr_free)
3417                 pcp->free_factor++;
3418         batch = clamp(batch, min_nr_free, max_nr_free);
3419
3420         return batch;
3421 }
3422
3423 static int nr_pcp_high(struct per_cpu_pages *pcp, struct zone *zone,
3424                        bool free_high)
3425 {
3426         int high = READ_ONCE(pcp->high);
3427
3428         if (unlikely(!high || free_high))
3429                 return 0;
3430
3431         if (!test_bit(ZONE_RECLAIM_ACTIVE, &zone->flags))
3432                 return high;
3433
3434         /*
3435          * If reclaim is active, limit the number of pages that can be
3436          * stored on pcp lists
3437          */
3438         return min(READ_ONCE(pcp->batch) << 2, high);
3439 }
3440
3441 static void free_unref_page_commit(struct zone *zone, struct per_cpu_pages *pcp,
3442                                    struct page *page, int migratetype,
3443                                    unsigned int order)
3444 {
3445         int high;
3446         int pindex;
3447         bool free_high;
3448
3449         __count_vm_event(PGFREE);
3450         pindex = order_to_pindex(migratetype, order);
3451         list_add(&page->pcp_list, &pcp->lists[pindex]);
3452         pcp->count += 1 << order;
3453
3454         /*
3455          * As high-order pages other than THP's stored on PCP can contribute
3456          * to fragmentation, limit the number stored when PCP is heavily
3457          * freeing without allocation. The remainder after bulk freeing
3458          * stops will be drained from vmstat refresh context.
3459          */
3460         free_high = (pcp->free_factor && order && order <= PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER);
3461
3462         high = nr_pcp_high(pcp, zone, free_high);
3463         if (pcp->count >= high) {
3464                 int batch = READ_ONCE(pcp->batch);
3465
3466                 free_pcppages_bulk(zone, nr_pcp_free(pcp, high, batch, free_high), pcp, pindex);
3467         }
3468 }
3469
3470 /*
3471  * Free a pcp page
3472  */
3473 void free_unref_page(struct page *page, unsigned int order)
3474 {
3475         unsigned long flags;
3476         unsigned long __maybe_unused UP_flags;
3477         struct per_cpu_pages *pcp;
3478         struct zone *zone;
3479         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
3480         int migratetype;
3481
3482         if (!free_unref_page_prepare(page, pfn, order))
3483                 return;
3484
3485         /*
3486          * We only track unmovable, reclaimable and movable on pcp lists.
3487          * Place ISOLATE pages on the isolated list because they are being
3488          * offlined but treat HIGHATOMIC as movable pages so we can get those
3489          * areas back if necessary. Otherwise, we may have to free
3490          * excessively into the page allocator
3491          */
3492         migratetype = get_pcppage_migratetype(page);
3493         if (unlikely(migratetype >= MIGRATE_PCPTYPES)) {
3494                 if (unlikely(is_migrate_isolate(migratetype))) {
3495                         free_one_page(page_zone(page), page, pfn, order, migratetype, FPI_NONE);
3496                         return;
3497                 }
3498                 migratetype = MIGRATE_MOVABLE;
3499         }
3500
3501         zone = page_zone(page);
3502         pcp_trylock_prepare(UP_flags);
3503         pcp = pcp_spin_trylock_irqsave(zone->per_cpu_pageset, flags);
3504         if (pcp) {
3505                 free_unref_page_commit(zone, pcp, page, migratetype, order);
3506                 pcp_spin_unlock_irqrestore(pcp, flags);
3507         } else {
3508                 free_one_page(zone, page, pfn, order, migratetype, FPI_NONE);
3509         }
3510         pcp_trylock_finish(UP_flags);
3511 }
3512
3513 /*
3514  * Free a list of 0-order pages
3515  */
3516 void free_unref_page_list(struct list_head *list)
3517 {
3518         struct page *page, *next;
3519         struct per_cpu_pages *pcp = NULL;
3520         struct zone *locked_zone = NULL;
3521         unsigned long flags;
3522         int batch_count = 0;
3523         int migratetype;
3524
3525         /* Prepare pages for freeing */
3526         list_for_each_entry_safe(page, next, list, lru) {
3527                 unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
3528                 if (!free_unref_page_prepare(page, pfn, 0)) {
3529                         list_del(&page->lru);
3530                         continue;
3531                 }
3532
3533                 /*
3534                  * Free isolated pages directly to the allocator, see
3535                  * comment in free_unref_page.
3536                  */
3537                 migratetype = get_pcppage_migratetype(page);
3538                 if (unlikely(is_migrate_isolate(migratetype))) {
3539                         list_del(&page->lru);
3540                         free_one_page(page_zone(page), page, pfn, 0, migratetype, FPI_NONE);
3541                         continue;
3542                 }
3543         }
3544
3545         list_for_each_entry_safe(page, next, list, lru) {
3546                 struct zone *zone = page_zone(page);
3547
3548                 /* Different zone, different pcp lock. */
3549                 if (zone != locked_zone) {
3550                         if (pcp)
3551                                 pcp_spin_unlock_irqrestore(pcp, flags);
3552
3553                         locked_zone = zone;
3554                         pcp = pcp_spin_lock_irqsave(locked_zone->per_cpu_pageset, flags);
3555                 }
3556
3557                 /*
3558                  * Non-isolated types over MIGRATE_PCPTYPES get added
3559                  * to the MIGRATE_MOVABLE pcp list.
3560                  */
3561                 migratetype = get_pcppage_migratetype(page);
3562                 if (unlikely(migratetype >= MIGRATE_PCPTYPES))
3563                         migratetype = MIGRATE_MOVABLE;
3564
3565                 trace_mm_page_free_batched(page);
3566                 free_unref_page_commit(zone, pcp, page, migratetype, 0);
3567
3568                 /*
3569                  * Guard against excessive IRQ disabled times when we get
3570                  * a large list of pages to free.
3571                  */
3572                 if (++batch_count == SWAP_CLUSTER_MAX) {
3573                         pcp_spin_unlock_irqrestore(pcp, flags);
3574                         batch_count = 0;
3575                         pcp = pcp_spin_lock_irqsave(locked_zone->per_cpu_pageset, flags);
3576                 }
3577         }
3578
3579         if (pcp)
3580                 pcp_spin_unlock_irqrestore(pcp, flags);
3581 }
3582
3583 /*
3584  * split_page takes a non-compound higher-order page, and splits it into
3585  * n (1<<order) sub-pages: page[0..n]
3586  * Each sub-page must be freed individually.
3587  *
3588  * Note: this is probably too low level an operation for use in drivers.
3589  * Please consult with lkml before using this in your driver.
3590  */
3591 void split_page(struct page *page, unsigned int order)
3592 {
3593         int i;
3594
3595         VM_BUG_ON_PAGE(PageCompound(page), page);
3596         VM_BUG_ON_PAGE(!page_count(page), page);
3597
3598         for (i = 1; i < (1 << order); i++)
3599                 set_page_refcounted(page + i);
3600         split_page_owner(page, 1 << order);
3601         split_page_memcg(page, 1 << order);
3602 }
3603 EXPORT_SYMBOL_GPL(split_page);
3604
3605 int __isolate_free_page(struct page *page, unsigned int order)
3606 {
3607         struct zone *zone = page_zone(page);
3608         int mt = get_pageblock_migratetype(page);
3609
3610         if (!is_migrate_isolate(mt)) {
3611                 unsigned long watermark;
3612                 /*
3613                  * Obey watermarks as if the page was being allocated. We can
3614                  * emulate a high-order watermark check with a raised order-0
3615                  * watermark, because we already know our high-order page
3616                  * exists.
3617                  */
3618                 watermark = zone->_watermark[WMARK_MIN] + (1UL << order);
3619                 if (!zone_watermark_ok(zone, 0, watermark, 0, ALLOC_CMA))
3620                         return 0;
3621
3622                 __mod_zone_freepage_state(zone, -(1UL << order), mt);
3623         }
3624
3625         del_page_from_free_list(page, zone, order);
3626
3627         /*
3628          * Set the pageblock if the isolated page is at least half of a
3629          * pageblock
3630          */
3631         if (order >= pageblock_order - 1) {
3632                 struct page *endpage = page + (1 << order) - 1;
3633                 for (; page < endpage; page += pageblock_nr_pages) {
3634                         int mt = get_pageblock_migratetype(page);
3635                         /*
3636                          * Only change normal pageblocks (i.e., they can merge
3637                          * with others)
3638                          */
3639                         if (migratetype_is_mergeable(mt))
3640                                 set_pageblock_migratetype(page,
3641                                                           MIGRATE_MOVABLE);
3642                 }
3643         }
3644
3645         return 1UL << order;
3646 }
3647
3648 /**
3649  * __putback_isolated_page - Return a now-isolated page back where we got it
3650  * @page: Page that was isolated
3651  * @order: Order of the isolated page
3652  * @mt: The page's pageblock's migratetype
3653  *
3654  * This function is meant to return a page pulled from the free lists via
3655  * __isolate_free_page back to the free lists they were pulled from.
3656  */
3657 void __putback_isolated_page(struct page *page, unsigned int order, int mt)
3658 {
3659         struct zone *zone = page_zone(page);
3660
3661         /* zone lock should be held when this function is called */
3662         lockdep_assert_held(&zone->lock);
3663
3664         /* Return isolated page to tail of freelist. */
3665         __free_one_page(page, page_to_pfn(page), zone, order, mt,
3666                         FPI_SKIP_REPORT_NOTIFY | FPI_TO_TAIL);
3667 }
3668
3669 /*
3670  * Update NUMA hit/miss statistics
3671  *
3672  * Must be called with interrupts disabled.
3673  */
3674 static inline void zone_statistics(struct zone *preferred_zone, struct zone *z,
3675                                    long nr_account)
3676 {
3677 #ifdef CONFIG_NUMA
3678         enum numa_stat_item local_stat = NUMA_LOCAL;
3679
3680         /* skip numa counters update if numa stats is disabled */
3681         if (!static_branch_likely(&vm_numa_stat_key))
3682                 return;
3683
3684         if (zone_to_nid(z) != numa_node_id())
3685                 local_stat = NUMA_OTHER;
3686
3687         if (zone_to_nid(z) == zone_to_nid(preferred_zone))
3688                 __count_numa_events(z, NUMA_HIT, nr_account);
3689         else {
3690                 __count_numa_events(z, NUMA_MISS, nr_account);
3691                 __count_numa_events(preferred_zone, NUMA_FOREIGN, nr_account);
3692         }
3693         __count_numa_events(z, local_stat, nr_account);
3694 #endif
3695 }
3696
3697 static __always_inline
3698 struct page *rmqueue_buddy(struct zone *preferred_zone, struct zone *zone,
3699                            unsigned int order, unsigned int alloc_flags,
3700                            int migratetype)
3701 {
3702         struct page *page;
3703         unsigned long flags;
3704
3705         do {
3706                 page = NULL;
3707                 spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
3708                 /*
3709                  * order-0 request can reach here when the pcplist is skipped
3710                  * due to non-CMA allocation context. HIGHATOMIC area is
3711                  * reserved for high-order atomic allocation, so order-0
3712                  * request should skip it.
3713                  */
3714                 if (order > 0 && alloc_flags & ALLOC_HARDER)
3715                         page = __rmqueue_smallest(zone, order, MIGRATE_HIGHATOMIC);
3716                 if (!page) {
3717                         page = __rmqueue(zone, order, migratetype, alloc_flags);
3718                         if (!page) {
3719                                 spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
3720                                 return NULL;
3721                         }
3722                 }
3723                 __mod_zone_freepage_state(zone, -(1 << order),
3724                                           get_pcppage_migratetype(page));
3725                 spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
3726         } while (check_new_pages(page, order));
3727
3728         __count_zid_vm_events(PGALLOC, page_zonenum(page), 1 << order);
3729         zone_statistics(preferred_zone, zone, 1);
3730
3731         return page;
3732 }
3733
3734 /* Remove page from the per-cpu list, caller must protect the list */
3735 static inline
3736 struct page *__rmqueue_pcplist(struct zone *zone, unsigned int order,
3737                         int migratetype,
3738                         unsigned int alloc_flags,
3739                         struct per_cpu_pages *pcp,
3740                         struct list_head *list)
3741 {
3742         struct page *page;
3743
3744         do {
3745                 if (list_empty(list)) {
3746                         int batch = READ_ONCE(pcp->batch);
3747                         int alloced;
3748
3749                         /*
3750                          * Scale batch relative to order if batch implies
3751                          * free pages can be stored on the PCP. Batch can
3752                          * be 1 for small zones or for boot pagesets which
3753                          * should never store free pages as the pages may
3754                          * belong to arbitrary zones.
3755                          */
3756                         if (batch > 1)
3757                                 batch = max(batch >> order, 2);
3758                         alloced = rmqueue_bulk(zone, order,
3759                                         batch, list,
3760                                         migratetype, alloc_flags);
3761
3762                         pcp->count += alloced << order;
3763                         if (unlikely(list_empty(list)))
3764                                 return NULL;
3765                 }
3766
3767                 page = list_first_entry(list, struct page, pcp_list);
3768                 list_del(&page->pcp_list);
3769                 pcp->count -= 1 << order;
3770         } while (check_new_pcp(page, order));
3771
3772         return page;
3773 }
3774
3775 /* Lock and remove page from the per-cpu list */
3776 static struct page *rmqueue_pcplist(struct zone *preferred_zone,
3777                         struct zone *zone, unsigned int order,
3778                         int migratetype, unsigned int alloc_flags)
3779 {
3780         struct per_cpu_pages *pcp;
3781         struct list_head *list;
3782         struct page *page;
3783         unsigned long flags;
3784         unsigned long __maybe_unused UP_flags;
3785
3786         /*
3787          * spin_trylock may fail due to a parallel drain. In the future, the
3788          * trylock will also protect against IRQ reentrancy.
3789          */
3790         pcp_trylock_prepare(UP_flags);
3791         pcp = pcp_spin_trylock_irqsave(zone->per_cpu_pageset, flags);
3792         if (!pcp) {
3793                 pcp_trylock_finish(UP_flags);
3794                 return NULL;
3795         }
3796
3797         /*
3798          * On allocation, reduce the number of pages that are batch freed.
3799          * See nr_pcp_free() where free_factor is increased for subsequent
3800          * frees.
3801          */
3802         pcp->free_factor >>= 1;
3803         list = &pcp->lists[order_to_pindex(migratetype, order)];
3804         page = __rmqueue_pcplist(zone, order, migratetype, alloc_flags, pcp, list);
3805         pcp_spin_unlock_irqrestore(pcp, flags);
3806         pcp_trylock_finish(UP_flags);
3807         if (page) {
3808                 __count_zid_vm_events(PGALLOC, page_zonenum(page), 1);
3809                 zone_statistics(preferred_zone, zone, 1);
3810         }
3811         return page;
3812 }
3813
3814 /*
3815  * Allocate a page from the given zone. Use pcplists for order-0 allocations.
3816  */
3817
3818 /*
3819  * Do not instrument rmqueue() with KMSAN. This function may call
3820  * __msan_poison_alloca() through a call to set_pfnblock_flags_mask().
3821  * If __msan_poison_alloca() attempts to allocate pages for the stack depot, it
3822  * may call rmqueue() again, which will result in a deadlock.
3823  */
3824 __no_sanitize_memory
3825 static inline
3826 struct page *rmqueue(struct zone *preferred_zone,
3827                         struct zone *zone, unsigned int order,
3828                         gfp_t gfp_flags, unsigned int alloc_flags,
3829                         int migratetype)
3830 {
3831         struct page *page;
3832
3833         /*
3834          * We most definitely don't want callers attempting to
3835          * allocate greater than order-1 page units with __GFP_NOFAIL.
3836          */
3837         WARN_ON_ONCE((gfp_flags & __GFP_NOFAIL) && (order > 1));
3838
3839         if (likely(pcp_allowed_order(order))) {
3840                 /*
3841                  * MIGRATE_MOVABLE pcplist could have the pages on CMA area and
3842                  * we need to skip it when CMA area isn't allowed.
3843                  */
3844                 if (!IS_ENABLED(CONFIG_CMA) || alloc_flags & ALLOC_CMA ||
3845                                 migratetype != MIGRATE_MOVABLE) {
3846                         page = rmqueue_pcplist(preferred_zone, zone, order,
3847                                         migratetype, alloc_flags);
3848                         if (likely(page))
3849                                 goto out;
3850                 }
3851         }
3852
3853         page = rmqueue_buddy(preferred_zone, zone, order, alloc_flags,
3854                                                         migratetype);
3855
3856 out:
3857         /* Separate test+clear to avoid unnecessary atomics */
3858         if (unlikely(test_bit(ZONE_BOOSTED_WATERMARK, &zone->flags))) {
3859                 clear_bit(ZONE_BOOSTED_WATERMARK, &zone->flags);
3860                 wakeup_kswapd(zone, 0, 0, zone_idx(zone));
3861         }
3862
3863         VM_BUG_ON_PAGE(page && bad_range(zone, page), page);
3864         return page;
3865 }
3866
3867 #ifdef CONFIG_FAIL_PAGE_ALLOC
3868
3869 static struct {
3870         struct fault_attr attr;
3871
3872         bool ignore_gfp_highmem;
3873         bool ignore_gfp_reclaim;
3874         u32 min_order;
3875 } fail_page_alloc = {
3876         .attr = FAULT_ATTR_INITIALIZER,
3877         .ignore_gfp_reclaim = true,
3878         .ignore_gfp_highmem = true,
3879         .min_order = 1,
3880 };
3881
3882 static int __init setup_fail_page_alloc(char *str)
3883 {
3884         return setup_fault_attr(&fail_page_alloc.attr, str);
3885 }
3886 __setup("fail_page_alloc=", setup_fail_page_alloc);
3887
3888 static bool __should_fail_alloc_page(gfp_t gfp_mask, unsigned int order)
3889 {
3890         if (order < fail_page_alloc.min_order)
3891                 return false;
3892         if (gfp_mask & __GFP_NOFAIL)
3893                 return false;
3894         if (fail_page_alloc.ignore_gfp_highmem && (gfp_mask & __GFP_HIGHMEM))
3895                 return false;
3896         if (fail_page_alloc.ignore_gfp_reclaim &&
3897                         (gfp_mask & __GFP_DIRECT_RECLAIM))
3898                 return false;
3899
3900         if (gfp_mask & __GFP_NOWARN)
3901                 fail_page_alloc.attr.no_warn = true;
3902
3903         return should_fail(&fail_page_alloc.attr, 1 << order);
3904 }
3905
3906 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION_DEBUG_FS
3907
3908 static int __init fail_page_alloc_debugfs(void)
3909 {
3910         umode_t mode = S_IFREG | 0600;
3911         struct dentry *dir;
3912
3913         dir = fault_create_debugfs_attr("fail_page_alloc", NULL,
3914                                         &fail_page_alloc.attr);
3915
3916         debugfs_create_bool("ignore-gfp-wait", mode, dir,
3917                             &fail_page_alloc.ignore_gfp_reclaim);
3918         debugfs_create_bool("ignore-gfp-highmem", mode, dir,
3919                             &fail_page_alloc.ignore_gfp_highmem);
3920         debugfs_create_u32("min-order", mode, dir, &fail_page_alloc.min_order);
3921
3922         return 0;
3923 }
3924
3925 late_initcall(fail_page_alloc_debugfs);
3926
3927 #endif /* CONFIG_FAULT_INJECTION_DEBUG_FS */
3928
3929 #else /* CONFIG_FAIL_PAGE_ALLOC */
3930
3931 static inline bool __should_fail_alloc_page(gfp_t gfp_mask, unsigned int order)
3932 {
3933         return false;
3934 }
3935
3936 #endif /* CONFIG_FAIL_PAGE_ALLOC */
3937
3938 noinline bool should_fail_alloc_page(gfp_t gfp_mask, unsigned int order)
3939 {
3940         return __should_fail_alloc_page(gfp_mask, order);
3941 }
3942 ALLOW_ERROR_INJECTION(should_fail_alloc_page, TRUE);
3943
3944 static inline long __zone_watermark_unusable_free(struct zone *z,
3945                                 unsigned int order, unsigned int alloc_flags)
3946 {
3947         const bool alloc_harder = (alloc_flags & (ALLOC_HARDER|ALLOC_OOM));
3948         long unusable_free = (1 << order) - 1;
3949
3950         /*
3951          * If the caller does not have rights to ALLOC_HARDER then subtract
3952          * the high-atomic reserves. This will over-estimate the size of the
3953          * atomic reserve but it avoids a search.
3954          */
3955         if (likely(!alloc_harder))
3956                 unusable_free += z->nr_reserved_highatomic;
3957
3958 #ifdef CONFIG_CMA
3959         /* If allocation can't use CMA areas don't use free CMA pages */
3960         if (!(alloc_flags & ALLOC_CMA))
3961                 unusable_free += zone_page_state(z, NR_FREE_CMA_PAGES);
3962 #endif
3963
3964         return unusable_free;
3965 }
3966
3967 /*
3968  * Return true if free base pages are above 'mark'. For high-order checks it
3969  * will return true of the order-0 watermark is reached and there is at least
3970  * one free page of a suitable size. Checking now avoids taking the zone lock
3971  * to check in the allocation paths if no pages are free.
3972  */
3973 bool __zone_watermark_ok(struct zone *z, unsigned int order, unsigned long mark,
3974                          int highest_zoneidx, unsigned int alloc_flags,
3975                          long free_pages)
3976 {
3977         long min = mark;
3978         int o;
3979         const bool alloc_harder = (alloc_flags & (ALLOC_HARDER|ALLOC_OOM));
3980
3981         /* free_pages may go negative - that's OK */
3982         free_pages -= __zone_watermark_unusable_free(z, order, alloc_flags);
3983
3984         if (alloc_flags & ALLOC_HIGH)
3985                 min -= min / 2;
3986
3987         if (unlikely(alloc_harder)) {
3988                 /*
3989                  * OOM victims can try even harder than normal ALLOC_HARDER
3990                  * users on the grounds that it's definitely going to be in
3991                  * the exit path shortly and free memory. Any allocation it
3992                  * makes during the free path will be small and short-lived.
3993                  */
3994                 if (alloc_flags & ALLOC_OOM)
3995                         min -= min / 2;
3996                 else
3997                         min -= min / 4;
3998         }
3999
4000         /*
4001          * Check watermarks for an order-0 allocation request. If these
4002          * are not met, then a high-order request also cannot go ahead
4003          * even if a suitable page happened to be free.
4004          */
4005         if (free_pages <= min + z->lowmem_reserve[highest_zoneidx])
4006                 return false;
4007
4008         /* If this is an order-0 request then the watermark is fine */
4009         if (!order)
4010                 return true;
4011
4012         /* For a high-order request, check at least one suitable page is free */
4013         for (o = order; o < MAX_ORDER; o++) {
4014                 struct free_area *area = &z->free_area[o];
4015                 int mt;
4016
4017                 if (!area->nr_free)
4018                         continue;
4019
4020                 for (mt = 0; mt < MIGRATE_PCPTYPES; mt++) {
4021                         if (!free_area_empty(area, mt))
4022                                 return true;
4023                 }
4024
4025 #ifdef CONFIG_CMA
4026                 if ((alloc_flags & ALLOC_CMA) &&
4027                     !free_area_empty(area, MIGRATE_CMA)) {
4028                         return true;
4029                 }
4030 #endif
4031                 if (alloc_harder && !free_area_empty(area, MIGRATE_HIGHATOMIC))
4032                         return true;
4033         }
4034         return false;
4035 }
4036
4037 bool zone_watermark_ok(struct zone *z, unsigned int order, unsigned long mark,
4038                       int highest_zoneidx, unsigned int alloc_flags)
4039 {
4040         return __zone_watermark_ok(z, order, mark, highest_zoneidx, alloc_flags,
4041                                         zone_page_state(z, NR_FREE_PAGES));
4042 }
4043
4044 static inline bool zone_watermark_fast(struct zone *z, unsigned int order,
4045                                 unsigned long mark, int highest_zoneidx,
4046                                 unsigned int alloc_flags, gfp_t gfp_mask)
4047 {
4048         long free_pages;
4049
4050         free_pages = zone_page_state(z, NR_FREE_PAGES);
4051
4052         /*
4053          * Fast check for order-0 only. If this fails then the reserves
4054          * need to be calculated.
4055          */
4056         if (!order) {
4057                 long usable_free;
4058                 long reserved;
4059
4060                 usable_free = free_pages;
4061                 reserved = __zone_watermark_unusable_free(z, 0, alloc_flags);
4062
4063                 /* reserved may over estimate high-atomic reserves. */
4064                 usable_free -= min(usable_free, reserved);
4065                 if (usable_free > mark + z->lowmem_reserve[highest_zoneidx])
4066                         return true;
4067         }
4068
4069         if (__zone_watermark_ok(z, order, mark, highest_zoneidx, alloc_flags,
4070                                         free_pages))
4071                 return true;
4072         /*
4073          * Ignore watermark boosting for GFP_ATOMIC order-0 allocations
4074          * when checking the min watermark. The min watermark is the
4075          * point where boosting is ignored so that kswapd is woken up
4076          * when below the low watermark.
4077          */
4078         if (unlikely(!order && (gfp_mask & __GFP_ATOMIC) && z->watermark_boost
4079                 && ((alloc_flags & ALLOC_WMARK_MASK) == WMARK_MIN))) {
4080                 mark = z->_watermark[WMARK_MIN];
4081                 return __zone_watermark_ok(z, order, mark, highest_zoneidx,
4082                                         alloc_flags, free_pages);
4083         }
4084
4085         return false;
4086 }
4087
4088 bool zone_watermark_ok_safe(struct zone *z, unsigned int order,
4089                         unsigned long mark, int highest_zoneidx)
4090 {
4091         long free_pages = zone_page_state(z, NR_FREE_PAGES);
4092
4093         if (z->percpu_drift_mark && free_pages < z->percpu_drift_mark)
4094                 free_pages = zone_page_state_snapshot(z, NR_FREE_PAGES);
4095
4096         return __zone_watermark_ok(z, order, mark, highest_zoneidx, 0,
4097                                                                 free_pages);
4098 }
4099
4100 #ifdef CONFIG_NUMA
4101 int __read_mostly node_reclaim_distance = RECLAIM_DISTANCE;
4102
4103 static bool zone_allows_reclaim(struct zone *local_zone, struct zone *zone)
4104 {
4105         return node_distance(zone_to_nid(local_zone), zone_to_nid(zone)) <=
4106                                 node_reclaim_distance;
4107 }
4108 #else   /* CONFIG_NUMA */
4109 static bool zone_allows_reclaim(struct zone *local_zone, struct zone *zone)
4110 {
4111         return true;
4112 }
4113 #endif  /* CONFIG_NUMA */
4114
4115 /*
4116  * The restriction on ZONE_DMA32 as being a suitable zone to use to avoid
4117  * fragmentation is subtle. If the preferred zone was HIGHMEM then
4118  * premature use of a lower zone may cause lowmem pressure problems that
4119  * are worse than fragmentation. If the next zone is ZONE_DMA then it is
4120  * probably too small. It only makes sense to spread allocations to avoid
4121  * fragmentation between the Normal and DMA32 zones.
4122  */
4123 static inline unsigned int
4124 alloc_flags_nofragment(struct zone *zone, gfp_t gfp_mask)
4125 {
4126         unsigned int alloc_flags;
4127
4128         /*
4129          * __GFP_KSWAPD_RECLAIM is assumed to be the same as ALLOC_KSWAPD
4130          * to save a branch.
4131          */
4132         alloc_flags = (__force int) (gfp_mask & __GFP_KSWAPD_RECLAIM);
4133
4134 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA32
4135         if (!zone)
4136                 return alloc_flags;
4137
4138         if (zone_idx(zone) != ZONE_NORMAL)
4139                 return alloc_flags;
4140
4141         /*
4142          * If ZONE_DMA32 exists, assume it is the one after ZONE_NORMAL and
4143          * the pointer is within zone->zone_pgdat->node_zones[]. Also assume
4144          * on UMA that if Normal is populated then so is DMA32.
4145          */
4146         BUILD_BUG_ON(ZONE_NORMAL - ZONE_DMA32 != 1);
4147         if (nr_online_nodes > 1 && !populated_zone(--zone))
4148                 return alloc_flags;
4149
4150         alloc_flags |= ALLOC_NOFRAGMENT;
4151 #endif /* CONFIG_ZONE_DMA32 */
4152         return alloc_flags;
4153 }
4154
4155 /* Must be called after current_gfp_context() which can change gfp_mask */
4156 static inline unsigned int gfp_to_alloc_flags_cma(gfp_t gfp_mask,
4157                                                   unsigned int alloc_flags)
4158 {
4159 #ifdef CONFIG_CMA
4160         if (gfp_migratetype(gfp_mask) == MIGRATE_MOVABLE)
4161                 alloc_flags |= ALLOC_CMA;
4162 #endif
4163         return alloc_flags;
4164 }
4165
4166 /*
4167  * get_page_from_freelist goes through the zonelist trying to allocate
4168  * a page.
4169  */
4170 static struct page *
4171 get_page_from_freelist(gfp_t gfp_mask, unsigned int order, int alloc_flags,
4172                                                 const struct alloc_context *ac)
4173 {
4174         struct zoneref *z;
4175         struct zone *zone;
4176         struct pglist_data *last_pgdat = NULL;
4177         bool last_pgdat_dirty_ok = false;
4178         bool no_fallback;
4179
4180 retry:
4181         /*
4182          * Scan zonelist, looking for a zone with enough free.
4183          * See also __cpuset_node_allowed() comment in kernel/cgroup/cpuset.c.
4184          */
4185         no_fallback = alloc_flags & ALLOC_NOFRAGMENT;
4186         z = ac->preferred_zoneref;
4187         for_next_zone_zonelist_nodemask(zone, z, ac->highest_zoneidx,
4188                                         ac->nodemask) {
4189                 struct page *page;
4190                 unsigned long mark;
4191
4192                 if (cpusets_enabled() &&
4193                         (alloc_flags & ALLOC_CPUSET) &&
4194                         !__cpuset_zone_allowed(zone, gfp_mask))
4195                                 continue;
4196                 /*
4197                  * When allocating a page cache page for writing, we
4198                  * want to get it from a node that is within its dirty
4199                  * limit, such that no single node holds more than its
4200                  * proportional share of globally allowed dirty pages.
4201                  * The dirty limits take into account the node's
4202                  * lowmem reserves and high watermark so that kswapd
4203                  * should be able to balance it without having to
4204                  * write pages from its LRU list.
4205                  *
4206                  * XXX: For now, allow allocations to potentially
4207                  * exceed the per-node dirty limit in the slowpath
4208                  * (spread_dirty_pages unset) before going into reclaim,
4209                  * which is important when on a NUMA setup the allowed
4210                  * nodes are together not big enough to reach the
4211                  * global limit.  The proper fix for these situations
4212                  * will require awareness of nodes in the
4213                  * dirty-throttling and the flusher threads.
4214                  */
4215                 if (ac->spread_dirty_pages) {
4216                         if (last_pgdat != zone->zone_pgdat) {
4217                                 last_pgdat = zone->zone_pgdat;
4218                                 last_pgdat_dirty_ok = node_dirty_ok(zone->zone_pgdat);
4219                         }
4220
4221                         if (!last_pgdat_dirty_ok)
4222                                 continue;
4223                 }
4224
4225                 if (no_fallback && nr_online_nodes > 1 &&
4226                     zone != ac->preferred_zoneref->zone) {
4227                         int local_nid;
4228
4229                         /*
4230                          * If moving to a remote node, retry but allow
4231                          * fragmenting fallbacks. Locality is more important
4232                          * than fragmentation avoidance.
4233                          */
4234                         local_nid = zone_to_nid(ac->preferred_zoneref->zone);
4235                         if (zone_to_nid(zone) != local_nid) {
4236                                 alloc_flags &= ~ALLOC_NOFRAGMENT;
4237                                 goto retry;
4238                         }
4239                 }
4240
4241                 mark = wmark_pages(zone, alloc_flags & ALLOC_WMARK_MASK);
4242                 if (!zone_watermark_fast(zone, order, mark,
4243                                        ac->highest_zoneidx, alloc_flags,
4244                                        gfp_mask)) {
4245                         int ret;
4246
4247 #ifdef CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT
4248                         /*
4249                          * Watermark failed for this zone, but see if we can
4250                          * grow this zone if it contains deferred pages.
4251                          */
4252                         if (static_branch_unlikely(&deferred_pages)) {
4253                                 if (_deferred_grow_zone(zone, order))
4254                                         goto try_this_zone;
4255                         }
4256 #endif
4257                         /* Checked here to keep the fast path fast */
4258                         BUILD_BUG_ON(ALLOC_NO_WATERMARKS < NR_WMARK);
4259                         if (alloc_flags & ALLOC_NO_WATERMARKS)
4260                                 goto try_this_zone;
4261
4262                         if (!node_reclaim_enabled() ||
4263                             !zone_allows_reclaim(ac->preferred_zoneref->zone, zone))
4264                                 continue;
4265
4266                         ret = node_reclaim(zone->zone_pgdat, gfp_mask, order);
4267                         switch (ret) {
4268                         case NODE_RECLAIM_NOSCAN:
4269                                 /* did not scan */
4270                                 continue;
4271                         case NODE_RECLAIM_FULL:
4272                                 /* scanned but unreclaimable */
4273                                 continue;
4274                         default:
4275                                 /* did we reclaim enough */
4276                                 if (zone_watermark_ok(zone, order, mark,
4277                                         ac->highest_zoneidx, alloc_flags))
4278                                         goto try_this_zone;
4279
4280                                 continue;
4281                         }
4282                 }
4283
4284 try_this_zone:
4285                 page = rmqueue(ac->preferred_zoneref->zone, zone, order,
4286                                 gfp_mask, alloc_flags, ac->migratetype);
4287                 if (page) {
4288                         prep_new_page(page, order, gfp_mask, alloc_flags);
4289
4290                         /*
4291                          * If this is a high-order atomic allocation then check
4292                          * if the pageblock should be reserved for the future
4293                          */
4294                         if (unlikely(order && (alloc_flags & ALLOC_HARDER)))
4295                                 reserve_highatomic_pageblock(page, zone, order);
4296
4297                         return page;
4298                 } else {
4299 #ifdef CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT
4300                         /* Try again if zone has deferred pages */
4301                         if (static_branch_unlikely(&deferred_pages)) {
4302                                 if (_deferred_grow_zone(zone, order))
4303                                         goto try_this_zone;
4304                         }
4305 #endif
4306                 }
4307         }
4308
4309         /*
4310          * It's possible on a UMA machine to get through all zones that are
4311          * fragmented. If avoiding fragmentation, reset and try again.
4312          */
4313         if (no_fallback) {
4314                 alloc_flags &= ~ALLOC_NOFRAGMENT;
4315                 goto retry;
4316         }
4317
4318         return NULL;
4319 }
4320
4321 static void warn_alloc_show_mem(gfp_t gfp_mask, nodemask_t *nodemask)
4322 {
4323         unsigned int filter = SHOW_MEM_FILTER_NODES;
4324
4325         /*
4326          * This documents exceptions given to allocations in certain
4327          * contexts that are allowed to allocate outside current's set
4328          * of allowed nodes.
4329          */
4330         if (!(gfp_mask & __GFP_NOMEMALLOC))
4331                 if (tsk_is_oom_victim(current) ||
4332                     (current->flags & (PF_MEMALLOC | PF_EXITING)))
4333                         filter &= ~SHOW_MEM_FILTER_NODES;
4334         if (!in_task() || !(gfp_mask & __GFP_DIRECT_RECLAIM))
4335                 filter &= ~SHOW_MEM_FILTER_NODES;
4336
4337         __show_mem(filter, nodemask, gfp_zone(gfp_mask));
4338 }
4339
4340 void warn_alloc(gfp_t gfp_mask, nodemask_t *nodemask, const char *fmt, ...)
4341 {
4342         struct va_format vaf;
4343         va_list args;
4344         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(nopage_rs, 10*HZ, 1);
4345
4346         if ((gfp_mask & __GFP_NOWARN) ||
4347              !__ratelimit(&nopage_rs) ||
4348              ((gfp_mask & __GFP_DMA) && !has_managed_dma()))
4349                 return;
4350
4351         va_start(args, fmt);
4352         vaf.fmt = fmt;
4353         vaf.va = &args;
4354         pr_warn("%s: %pV, mode:%#x(%pGg), nodemask=%*pbl",
4355                         current->comm, &vaf, gfp_mask, &gfp_mask,
4356                         nodemask_pr_args(nodemask));
4357         va_end(args);
4358
4359         cpuset_print_current_mems_allowed();
4360         pr_cont("\n");
4361         dump_stack();
4362         warn_alloc_show_mem(gfp_mask, nodemask);
4363 }
4364
4365 static inline struct page *
4366 __alloc_pages_cpuset_fallback(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
4367                               unsigned int alloc_flags,
4368                               const struct alloc_context *ac)
4369 {
4370         struct page *page;
4371
4372         page = get_page_from_freelist(gfp_mask, order,
4373                         alloc_flags|ALLOC_CPUSET, ac);
4374         /*
4375          * fallback to ignore cpuset restriction if our nodes
4376          * are depleted
4377          */
4378         if (!page)
4379                 page = get_page_from_freelist(gfp_mask, order,
4380                                 alloc_flags, ac);
4381
4382         return page;
4383 }
4384
4385 static inline struct page *
4386 __alloc_pages_may_oom(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
4387         const struct alloc_context *ac, unsigned long *did_some_progress)
4388 {
4389         struct oom_control oc = {
4390                 .zonelist = ac->zonelist,
4391                 .nodemask = ac->nodemask,
4392                 .memcg = NULL,
4393                 .gfp_mask = gfp_mask,
4394                 .order = order,
4395         };
4396         struct page *page;
4397
4398         *did_some_progress = 0;
4399
4400         /*
4401          * Acquire the oom lock.  If that fails, somebody else is
4402          * making progress for us.
4403          */
4404         if (!mutex_trylock(&oom_lock)) {
4405                 *did_some_progress = 1;
4406                 schedule_timeout_uninterruptible(1);
4407                 return NULL;
4408         }
4409
4410         /*
4411          * Go through the zonelist yet one more time, keep very high watermark
4412          * here, this is only to catch a parallel oom killing, we must fail if
4413          * we're still under heavy pressure. But make sure that this reclaim
4414          * attempt shall not depend on __GFP_DIRECT_RECLAIM && !__GFP_NORETRY
4415          * allocation which will never fail due to oom_lock already held.
4416          */
4417         page = get_page_from_freelist((gfp_mask | __GFP_HARDWALL) &
4418                                       ~__GFP_DIRECT_RECLAIM, order,
4419                                       ALLOC_WMARK_HIGH|ALLOC_CPUSET, ac);
4420         if (page)
4421                 goto out;
4422
4423         /* Coredumps can quickly deplete all memory reserves */
4424         if (current->flags & PF_DUMPCORE)
4425                 goto out;
4426         /* The OOM killer will not help higher order allocs */
4427         if (order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER)
4428                 goto out;
4429         /*
4430          * We have already exhausted all our reclaim opportunities without any
4431          * success so it is time to admit defeat. We will skip the OOM killer
4432          * because it is very likely that the caller has a more reasonable
4433          * fallback than shooting a random task.
4434          *
4435          * The OOM killer may not free memory on a specific node.
4436          */
4437         if (gfp_mask & (__GFP_RETRY_MAYFAIL | __GFP_THISNODE))
4438                 goto out;
4439         /* The OOM killer does not needlessly kill tasks for lowmem */
4440         if (ac->highest_zoneidx < ZONE_NORMAL)
4441                 goto out;
4442         if (pm_suspended_storage())
4443                 goto out;
4444         /*
4445          * XXX: GFP_NOFS allocations should rather fail than rely on
4446          * other request to make a forward progress.
4447          * We are in an unfortunate situation where out_of_memory cannot
4448          * do much for this context but let's try it to at least get
4449          * access to memory reserved if the current task is killed (see
4450          * out_of_memory). Once filesystems are ready to handle allocation
4451          * failures more gracefully we should just bail out here.
4452          */
4453
4454         /* Exhausted what can be done so it's blame time */
4455         if (out_of_memory(&oc) ||
4456             WARN_ON_ONCE_GFP(gfp_mask & __GFP_NOFAIL, gfp_mask)) {
4457                 *did_some_progress = 1;
4458
4459                 /*
4460                  * Help non-failing allocations by giving them access to memory
4461                  * reserves
4462                  */
4463                 if (gfp_mask & __GFP_NOFAIL)
4464                         page = __alloc_pages_cpuset_fallback(gfp_mask, order,
4465                                         ALLOC_NO_WATERMARKS, ac);
4466         }
4467 out:
4468         mutex_unlock(&oom_lock);
4469         return page;
4470 }
4471
4472 /*
4473  * Maximum number of compaction retries with a progress before OOM
4474  * killer is consider as the only way to move forward.
4475  */
4476 #define MAX_COMPACT_RETRIES 16
4477
4478 #ifdef CONFIG_COMPACTION
4479 /* Try memory compaction for high-order allocations before reclaim */
4480 static struct page *
4481 __alloc_pages_direct_compact(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
4482                 unsigned int alloc_flags, const struct alloc_context *ac,
4483                 enum compact_priority prio, enum compact_result *compact_result)
4484 {
4485         struct page *page = NULL;
4486         unsigned long pflags;
4487         unsigned int noreclaim_flag;
4488
4489         if (!order)
4490                 return NULL;
4491
4492         psi_memstall_enter(&pflags);
4493         delayacct_compact_start();
4494         noreclaim_flag = memalloc_noreclaim_save();
4495
4496         *compact_result = try_to_compact_pages(gfp_mask, order, alloc_flags, ac,
4497                                                                 prio, &page);
4498
4499         memalloc_noreclaim_restore(noreclaim_flag);
4500         psi_memstall_leave(&pflags);
4501         delayacct_compact_end();
4502
4503         if (*compact_result == COMPACT_SKIPPED)
4504                 return NULL;
4505         /*
4506          * At least in one zone compaction wasn't deferred or skipped, so let's
4507          * count a compaction stall
4508          */
4509         count_vm_event(COMPACTSTALL);
4510
4511         /* Prep a captured page if available */
4512         if (page)
4513                 prep_new_page(page, order, gfp_mask, alloc_flags);
4514
4515         /* Try get a page from the freelist if available */
4516         if (!page)
4517                 page = get_page_from_freelist(gfp_mask, order, alloc_flags, ac);
4518
4519         if (page) {
4520                 struct zone *zone = page_zone(page);
4521
4522                 zone->compact_blockskip_flush = false;
4523                 compaction_defer_reset(zone, order, true);
4524                 count_vm_event(COMPACTSUCCESS);
4525                 return page;
4526         }
4527
4528         /*
4529          * It's bad if compaction run occurs and fails. The most likely reason
4530          * is that pages exist, but not enough to satisfy watermarks.
4531          */
4532         count_vm_event(COMPACTFAIL);
4533
4534         cond_resched();
4535
4536         return NULL;
4537 }
4538
4539 static inline bool
4540 should_compact_retry(struct alloc_context *ac, int order, int alloc_flags,
4541                      enum compact_result compact_result,
4542                      enum compact_priority *compact_priority,
4543                      int *compaction_retries)
4544 {
4545         int max_retries = MAX_COMPACT_RETRIES;
4546         int min_priority;
4547         bool ret = false;
4548         int retries = *compaction_retries;
4549         enum compact_priority priority = *compact_priority;
4550
4551         if (!order)
4552                 return false;
4553
4554         if (fatal_signal_pending(current))
4555                 return false;
4556
4557         if (compaction_made_progress(compact_result))
4558                 (*compaction_retries)++;
4559
4560         /*
4561          * compaction considers all the zone as desperately out of memory
4562          * so it doesn't really make much sense to retry except when the
4563          * failure could be caused by insufficient priority
4564          */
4565         if (compaction_failed(compact_result))
4566                 goto check_priority;
4567
4568         /*
4569          * compaction was skipped because there are not enough order-0 pages
4570          * to work with, so we retry only if it looks like reclaim can help.
4571          */
4572         if (compaction_needs_reclaim(compact_result)) {
4573                 ret = compaction_zonelist_suitable(ac, order, alloc_flags);
4574                 goto out;
4575         }
4576
4577         /*
4578          * make sure the compaction wasn't deferred or didn't bail out early
4579          * due to locks contention before we declare that we should give up.
4580          * But the next retry should use a higher priority if allowed, so
4581          * we don't just keep bailing out endlessly.
4582          */
4583         if (compaction_withdrawn(compact_result)) {
4584                 goto check_priority;
4585         }
4586
4587         /*
4588          * !costly requests are much more important than __GFP_RETRY_MAYFAIL
4589          * costly ones because they are de facto nofail and invoke OOM
4590          * killer to move on while costly can fail and users are ready
4591          * to cope with that. 1/4 retries is rather arbitrary but we
4592          * would need much more detailed feedback from compaction to
4593          * make a better decision.
4594          */
4595         if (order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER)
4596                 max_retries /= 4;
4597         if (*compaction_retries <= max_retries) {
4598                 ret = true;
4599                 goto out;
4600         }
4601
4602         /*
4603          * Make sure there are attempts at the highest priority if we exhausted
4604          * all retries or failed at the lower priorities.
4605          */
4606 check_priority:
4607         min_priority = (order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER) ?
4608                         MIN_COMPACT_COSTLY_PRIORITY : MIN_COMPACT_PRIORITY;
4609
4610         if (*compact_priority > min_priority) {
4611                 (*compact_priority)--;
4612                 *compaction_retries = 0;
4613                 ret = true;
4614         }
4615 out:
4616         trace_compact_retry(order, priority, compact_result, retries, max_retries, ret);
4617         return ret;
4618 }
4619 #else
4620 static inline struct page *
4621 __alloc_pages_direct_compact(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
4622                 unsigned int alloc_flags, const struct alloc_context *ac,
4623                 enum compact_priority prio, enum compact_result *compact_result)
4624 {
4625         *compact_result = COMPACT_SKIPPED;
4626         return NULL;
4627 }
4628
4629 static inline bool
4630 should_compact_retry(struct alloc_context *ac, unsigned int order, int alloc_flags,
4631                      enum compact_result compact_result,
4632                      enum compact_priority *compact_priority,
4633                      int *compaction_retries)
4634 {
4635         struct zone *zone;
4636         struct zoneref *z;
4637
4638         if (!order || order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER)
4639                 return false;
4640
4641         /*
4642          * There are setups with compaction disabled which would prefer to loop
4643          * inside the allocator rather than hit the oom killer prematurely.
4644          * Let's give them a good hope and keep retrying while the order-0
4645          * watermarks are OK.
4646          */
4647         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, ac->zonelist,
4648                                 ac->highest_zoneidx, ac->nodemask) {
4649                 if (zone_watermark_ok(zone, 0, min_wmark_pages(zone),
4650                                         ac->highest_zoneidx, alloc_flags))
4651                         return true;
4652         }
4653         return false;
4654 }
4655 #endif /* CONFIG_COMPACTION */
4656
4657 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
4658 static struct lockdep_map __fs_reclaim_map =
4659         STATIC_LOCKDEP_MAP_INIT("fs_reclaim", &__fs_reclaim_map);
4660
4661 static bool __need_reclaim(gfp_t gfp_mask)
4662 {
4663         /* no reclaim without waiting on it */
4664         if (!(gfp_mask & __GFP_DIRECT_RECLAIM))
4665                 return false;
4666
4667         /* this guy won't enter reclaim */
4668         if (current->flags & PF_MEMALLOC)
4669                 return false;
4670
4671         if (gfp_mask & __GFP_NOLOCKDEP)
4672                 return false;
4673
4674         return true;
4675 }
4676
4677 void __fs_reclaim_acquire(unsigned long ip)
4678 {
4679         lock_acquire_exclusive(&__fs_reclaim_map, 0, 0, NULL, ip);
4680 }
4681
4682 void __fs_reclaim_release(unsigned long ip)
4683 {
4684         lock_release(&__fs_reclaim_map, ip);
4685 }
4686
4687 void fs_reclaim_acquire(gfp_t gfp_mask)
4688 {
4689         gfp_mask = current_gfp_context(gfp_mask);
4690
4691         if (__need_reclaim(gfp_mask)) {
4692                 if (gfp_mask & __GFP_FS)
4693                         __fs_reclaim_acquire(_RET_IP_);
4694
4695 #ifdef CONFIG_MMU_NOTIFIER
4696                 lock_map_acquire(&__mmu_notifier_invalidate_range_start_map);
4697                 lock_map_release(&__mmu_notifier_invalidate_range_start_map);
4698 #endif
4699
4700         }
4701 }
4702 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_reclaim_acquire);
4703
4704 void fs_reclaim_release(gfp_t gfp_mask)
4705 {
4706         gfp_mask = current_gfp_context(gfp_mask);
4707
4708         if (__need_reclaim(gfp_mask)) {
4709                 if (gfp_mask & __GFP_FS)
4710                         __fs_reclaim_release(_RET_IP_);
4711         }
4712 }
4713 EXPORT_SYMBOL_GPL(fs_reclaim_release);
4714 #endif
4715
4716 /*
4717  * Zonelists may change due to hotplug during allocation. Detect when zonelists
4718  * have been rebuilt so allocation retries. Reader side does not lock and
4719  * retries the allocation if zonelist changes. Writer side is protected by the
4720  * embedded spin_lock.
4721  */
4722 static DEFINE_SEQLOCK(zonelist_update_seq);
4723
4724 static unsigned int zonelist_iter_begin(void)
4725 {
4726         if (IS_ENABLED(CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE))
4727                 return read_seqbegin(&zonelist_update_seq);
4728
4729         return 0;
4730 }
4731
4732 static unsigned int check_retry_zonelist(unsigned int seq)
4733 {
4734         if (IS_ENABLED(CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE))
4735                 return read_seqretry(&zonelist_update_seq, seq);
4736
4737         return seq;
4738 }
4739
4740 /* Perform direct synchronous page reclaim */
4741 static unsigned long
4742 __perform_reclaim(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
4743                                         const struct alloc_context *ac)
4744 {
4745         unsigned int noreclaim_flag;
4746         unsigned long progress;
4747
4748         cond_resched();
4749
4750         /* We now go into synchronous reclaim */
4751         cpuset_memory_pressure_bump();
4752         fs_reclaim_acquire(gfp_mask);
4753         noreclaim_flag = memalloc_noreclaim_save();
4754
4755         progress = try_to_free_pages(ac->zonelist, order, gfp_mask,
4756                                                                 ac->nodemask);
4757
4758         memalloc_noreclaim_restore(noreclaim_flag);
4759         fs_reclaim_release(gfp_mask);
4760
4761         cond_resched();
4762
4763         return progress;
4764 }
4765
4766 /* The really slow allocator path where we enter direct reclaim */
4767 static inline struct page *
4768 __alloc_pages_direct_reclaim(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
4769                 unsigned int alloc_flags, const struct alloc_context *ac,
4770                 unsigned long *did_some_progress)
4771 {
4772         struct page *page = NULL;
4773         unsigned long pflags;
4774         bool drained = false;
4775
4776         psi_memstall_enter(&pflags);
4777         *did_some_progress = __perform_reclaim(gfp_mask, order, ac);
4778         if (unlikely(!(*did_some_progress)))
4779                 goto out;
4780
4781 retry:
4782         page = get_page_from_freelist(gfp_mask, order, alloc_flags, ac);
4783
4784         /*
4785          * If an allocation failed after direct reclaim, it could be because
4786          * pages are pinned on the per-cpu lists or in high alloc reserves.
4787          * Shrink them and try again
4788          */
4789         if (!page && !drained) {
4790                 unreserve_highatomic_pageblock(ac, false);
4791                 drain_all_pages(NULL);
4792                 drained = true;
4793                 goto retry;
4794         }
4795 out:
4796         psi_memstall_leave(&pflags);
4797
4798         return page;
4799 }
4800
4801 static void wake_all_kswapds(unsigned int order, gfp_t gfp_mask,
4802                              const struct alloc_context *ac)
4803 {
4804         struct zoneref *z;
4805         struct zone *zone;
4806         pg_data_t *last_pgdat = NULL;
4807         enum zone_type highest_zoneidx = ac->highest_zoneidx;
4808
4809         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, ac->zonelist, highest_zoneidx,
4810                                         ac->nodemask) {
4811                 if (!managed_zone(zone))
4812                         continue;
4813                 if (last_pgdat != zone->zone_pgdat) {
4814                         wakeup_kswapd(zone, gfp_mask, order, highest_zoneidx);
4815                         last_pgdat = zone->zone_pgdat;
4816                 }
4817         }
4818 }
4819
4820 static inline unsigned int
4821 gfp_to_alloc_flags(gfp_t gfp_mask)
4822 {
4823         unsigned int alloc_flags = ALLOC_WMARK_MIN | ALLOC_CPUSET;
4824
4825         /*
4826          * __GFP_HIGH is assumed to be the same as ALLOC_HIGH
4827          * and __GFP_KSWAPD_RECLAIM is assumed to be the same as ALLOC_KSWAPD
4828          * to save two branches.
4829          */
4830         BUILD_BUG_ON(__GFP_HIGH != (__force gfp_t) ALLOC_HIGH);
4831         BUILD_BUG_ON(__GFP_KSWAPD_RECLAIM != (__force gfp_t) ALLOC_KSWAPD);
4832
4833         /*
4834          * The caller may dip into page reserves a bit more if the caller
4835          * cannot run direct reclaim, or if the caller has realtime scheduling
4836          * policy or is asking for __GFP_HIGH memory.  GFP_ATOMIC requests will
4837          * set both ALLOC_HARDER (__GFP_ATOMIC) and ALLOC_HIGH (__GFP_HIGH).
4838          */
4839         alloc_flags |= (__force int)
4840                 (gfp_mask & (__GFP_HIGH | __GFP_KSWAPD_RECLAIM));
4841
4842         if (gfp_mask & __GFP_ATOMIC) {
4843                 /*
4844                  * Not worth trying to allocate harder for __GFP_NOMEMALLOC even
4845                  * if it can't schedule.
4846                  */
4847                 if (!(gfp_mask & __GFP_NOMEMALLOC))
4848                         alloc_flags |= ALLOC_HARDER;
4849                 /*
4850                  * Ignore cpuset mems for GFP_ATOMIC rather than fail, see the
4851                  * comment for __cpuset_node_allowed().
4852                  */
4853                 alloc_flags &= ~ALLOC_CPUSET;
4854         } else if (unlikely(rt_task(current)) && in_task())
4855                 alloc_flags |= ALLOC_HARDER;
4856
4857         alloc_flags = gfp_to_alloc_flags_cma(gfp_mask, alloc_flags);
4858
4859         return alloc_flags;
4860 }
4861
4862 static bool oom_reserves_allowed(struct task_struct *tsk)
4863 {
4864         if (!tsk_is_oom_victim(tsk))
4865                 return false;
4866
4867         /*
4868          * !MMU doesn't have oom reaper so give access to memory reserves
4869          * only to the thread with TIF_MEMDIE set
4870          */
4871         if (!IS_ENABLED(CONFIG_MMU) && !test_thread_flag(TIF_MEMDIE))
4872                 return false;
4873
4874         return true;
4875 }
4876
4877 /*
4878  * Distinguish requests which really need access to full memory
4879  * reserves from oom victims which can live with a portion of it
4880  */
4881 static inline int __gfp_pfmemalloc_flags(gfp_t gfp_mask)
4882 {
4883         if (unlikely(gfp_mask & __GFP_NOMEMALLOC))
4884                 return 0;
4885         if (gfp_mask & __GFP_MEMALLOC)
4886                 return ALLOC_NO_WATERMARKS;
4887         if (in_serving_softirq() && (current->flags & PF_MEMALLOC))
4888                 return ALLOC_NO_WATERMARKS;
4889         if (!in_interrupt()) {
4890                 if (current->flags & PF_MEMALLOC)
4891                         return ALLOC_NO_WATERMARKS;
4892                 else if (oom_reserves_allowed(current))
4893                         return ALLOC_OOM;
4894         }
4895
4896         return 0;
4897 }
4898
4899 bool gfp_pfmemalloc_allowed(gfp_t gfp_mask)
4900 {
4901         return !!__gfp_pfmemalloc_flags(gfp_mask);
4902 }
4903
4904 /*
4905  * Checks whether it makes sense to retry the reclaim to make a forward progress
4906  * for the given allocation request.
4907  *
4908  * We give up when we either have tried MAX_RECLAIM_RETRIES in a row
4909  * without success, or when we couldn't even meet the watermark if we
4910  * reclaimed all remaining pages on the LRU lists.
4911  *
4912  * Returns true if a retry is viable or false to enter the oom path.
4913  */
4914 static inline bool
4915 should_reclaim_retry(gfp_t gfp_mask, unsigned order,
4916                      struct alloc_context *ac, int alloc_flags,
4917                      bool did_some_progress, int *no_progress_loops)
4918 {
4919         struct zone *zone;
4920         struct zoneref *z;
4921         bool ret = false;
4922
4923         /*
4924          * Costly allocations might have made a progress but this doesn't mean
4925          * their order will become available due to high fragmentation so
4926          * always increment the no progress counter for them
4927          */
4928         if (did_some_progress && order <= PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER)
4929                 *no_progress_loops = 0;
4930         else
4931                 (*no_progress_loops)++;
4932
4933         /*
4934          * Make sure we converge to OOM if we cannot make any progress
4935          * several times in the row.
4936          */
4937         if (*no_progress_loops > MAX_RECLAIM_RETRIES) {
4938                 /* Before OOM, exhaust highatomic_reserve */
4939                 return unreserve_highatomic_pageblock(ac, true);
4940         }
4941
4942         /*
4943          * Keep reclaiming pages while there is a chance this will lead
4944          * somewhere.  If none of the target zones can satisfy our allocation
4945          * request even if all reclaimable pages are considered then we are
4946          * screwed and have to go OOM.
4947          */
4948         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, ac->zonelist,
4949                                 ac->highest_zoneidx, ac->nodemask) {
4950                 unsigned long available;
4951                 unsigned long reclaimable;
4952                 unsigned long min_wmark = min_wmark_pages(zone);
4953                 bool wmark;
4954
4955                 available = reclaimable = zone_reclaimable_pages(zone);
4956                 available += zone_page_state_snapshot(zone, NR_FREE_PAGES);
4957
4958                 /*
4959                  * Would the allocation succeed if we reclaimed all
4960                  * reclaimable pages?
4961                  */
4962                 wmark = __zone_watermark_ok(zone, order, min_wmark,
4963                                 ac->highest_zoneidx, alloc_flags, available);
4964                 trace_reclaim_retry_zone(z, order, reclaimable,
4965                                 available, min_wmark, *no_progress_loops, wmark);
4966                 if (wmark) {
4967                         ret = true;
4968                         break;
4969                 }
4970         }
4971
4972         /*
4973          * Memory allocation/reclaim might be called from a WQ context and the
4974          * current implementation of the WQ concurrency control doesn't
4975          * recognize that a particular WQ is congested if the worker thread is
4976          * looping without ever sleeping. Therefore we have to do a short sleep
4977          * here rather than calling cond_resched().
4978          */
4979         if (current->flags & PF_WQ_WORKER)
4980                 schedule_timeout_uninterruptible(1);
4981         else
4982                 cond_resched();
4983         return ret;
4984 }
4985
4986 static inline bool
4987 check_retry_cpuset(int cpuset_mems_cookie, struct alloc_context *ac)
4988 {
4989         /*
4990          * It's possible that cpuset's mems_allowed and the nodemask from
4991          * mempolicy don't intersect. This should be normally dealt with by
4992          * policy_nodemask(), but it's possible to race with cpuset update in
4993          * such a way the check therein was true, and then it became false
4994          * before we got our cpuset_mems_cookie here.
4995          * This assumes that for all allocations, ac->nodemask can come only
4996          * from MPOL_BIND mempolicy (whose documented semantics is to be ignored
4997          * when it does not intersect with the cpuset restrictions) or the
4998          * caller can deal with a violated nodemask.
4999          */
5000         if (cpusets_enabled() && ac->nodemask &&
5001                         !cpuset_nodemask_valid_mems_allowed(ac->nodemask)) {
5002                 ac->nodemask = NULL;
5003                 return true;
5004         }
5005
5006         /*
5007          * When updating a task's mems_allowed or mempolicy nodemask, it is
5008          * possible to race with parallel threads in such a way that our
5009          * allocation can fail while the mask is being updated. If we are about
5010          * to fail, check if the cpuset changed during allocation and if so,
5011          * retry.
5012          */
5013         if (read_mems_allowed_retry(cpuset_mems_cookie))
5014                 return true;
5015
5016         return false;
5017 }
5018
5019 static inline struct page *
5020 __alloc_pages_slowpath(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
5021                                                 struct alloc_context *ac)
5022 {
5023         bool can_direct_reclaim = gfp_mask & __GFP_DIRECT_RECLAIM;
5024         const bool costly_order = order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER;
5025         struct page *page = NULL;
5026         unsigned int alloc_flags;
5027         unsigned long did_some_progress;
5028         enum compact_priority compact_priority;
5029         enum compact_result compact_result;
5030         int compaction_retries;
5031         int no_progress_loops;
5032         unsigned int cpuset_mems_cookie;
5033         unsigned int zonelist_iter_cookie;
5034         int reserve_flags;
5035
5036         /*
5037          * We also sanity check to catch abuse of atomic reserves being used by
5038          * callers that are not in atomic context.
5039          */
5040         if (WARN_ON_ONCE((gfp_mask & (__GFP_ATOMIC|__GFP_DIRECT_RECLAIM)) ==
5041                                 (__GFP_ATOMIC|__GFP_DIRECT_RECLAIM)))
5042                 gfp_mask &= ~__GFP_ATOMIC;
5043
5044 restart:
5045         compaction_retries = 0;
5046         no_progress_loops = 0;
5047         compact_priority = DEF_COMPACT_PRIORITY;
5048         cpuset_mems_cookie = read_mems_allowed_begin();
5049         zonelist_iter_cookie = zonelist_iter_begin();
5050
5051         /*
5052          * The fast path uses conservative alloc_flags to succeed only until
5053          * kswapd needs to be woken up, and to avoid the cost of setting up
5054          * alloc_flags precisely. So we do that now.
5055          */
5056         alloc_flags = gfp_to_alloc_flags(gfp_mask);
5057
5058         /*
5059          * We need to recalculate the starting point for the zonelist iterator
5060          * because we might have used different nodemask in the fast path, or
5061          * there was a cpuset modification and we are retrying - otherwise we
5062          * could end up iterating over non-eligible zones endlessly.
5063          */
5064         ac->preferred_zoneref = first_zones_zonelist(ac->zonelist,
5065                                         ac->highest_zoneidx, ac->nodemask);
5066         if (!ac->preferred_zoneref->zone)
5067                 goto nopage;
5068
5069         /*
5070          * Check for insane configurations where the cpuset doesn't contain
5071          * any suitable zone to satisfy the request - e.g. non-movable
5072          * GFP_HIGHUSER allocations from MOVABLE nodes only.
5073          */
5074         if (cpusets_insane_config() && (gfp_mask & __GFP_HARDWALL)) {
5075                 struct zoneref *z = first_zones_zonelist(ac->zonelist,
5076                                         ac->highest_zoneidx,
5077                                         &cpuset_current_mems_allowed);
5078                 if (!z->zone)
5079                         goto nopage;
5080         }
5081
5082         if (alloc_flags & ALLOC_KSWAPD)
5083                 wake_all_kswapds(order, gfp_mask, ac);
5084
5085         /*
5086          * The adjusted alloc_flags might result in immediate success, so try
5087          * that first
5088          */
5089         page = get_page_from_freelist(gfp_mask, order, alloc_flags, ac);
5090         if (page)
5091                 goto got_pg;
5092
5093         /*
5094          * For costly allocations, try direct compaction first, as it's likely
5095          * that we have enough base pages and don't need to reclaim. For non-
5096          * movable high-order allocations, do that as well, as compaction will
5097          * try prevent permanent fragmentation by migrating from blocks of the
5098          * same migratetype.
5099          * Don't try this for allocations that are allowed to ignore
5100          * watermarks, as the ALLOC_NO_WATERMARKS attempt didn't yet happen.
5101          */
5102         if (can_direct_reclaim &&
5103                         (costly_order ||
5104                            (order > 0 && ac->migratetype != MIGRATE_MOVABLE))
5105                         && !gfp_pfmemalloc_allowed(gfp_mask)) {
5106                 page = __alloc_pages_direct_compact(gfp_mask, order,
5107                                                 alloc_flags, ac,
5108                                                 INIT_COMPACT_PRIORITY,
5109                                                 &compact_result);
5110                 if (page)
5111                         goto got_pg;
5112
5113                 /*
5114                  * Checks for costly allocations with __GFP_NORETRY, which
5115                  * includes some THP page fault allocations
5116                  */
5117                 if (costly_order && (gfp_mask & __GFP_NORETRY)) {
5118                         /*
5119                          * If allocating entire pageblock(s) and compaction
5120                          * failed because all zones are below low watermarks
5121                          * or is prohibited because it recently failed at this
5122                          * order, fail immediately unless the allocator has
5123                          * requested compaction and reclaim retry.
5124                          *
5125                          * Reclaim is
5126                          *  - potentially very expensive because zones are far
5127                          *    below their low watermarks or this is part of very
5128                          *    bursty high order allocations,
5129                          *  - not guaranteed to help because isolate_freepages()
5130                          *    may not iterate over freed pages as part of its
5131                          *    linear scan, and
5132                          *  - unlikely to make entire pageblocks free on its
5133                          *    own.
5134                          */
5135                         if (compact_result == COMPACT_SKIPPED ||
5136                             compact_result == COMPACT_DEFERRED)
5137                                 goto nopage;
5138
5139                         /*
5140                          * Looks like reclaim/compaction is worth trying, but
5141                          * sync compaction could be very expensive, so keep
5142                          * using async compaction.
5143                          */
5144                         compact_priority = INIT_COMPACT_PRIORITY;
5145                 }
5146         }
5147
5148 retry:
5149         /* Ensure kswapd doesn't accidentally go to sleep as long as we loop */
5150         if (alloc_flags & ALLOC_KSWAPD)
5151                 wake_all_kswapds(order, gfp_mask, ac);
5152
5153         reserve_flags = __gfp_pfmemalloc_flags(gfp_mask);
5154         if (reserve_flags)
5155                 alloc_flags = gfp_to_alloc_flags_cma(gfp_mask, reserve_flags);
5156
5157         /*
5158          * Reset the nodemask and zonelist iterators if memory policies can be
5159          * ignored. These allocations are high priority and system rather than
5160          * user oriented.
5161          */
5162         if (!(alloc_flags & ALLOC_CPUSET) || reserve_flags) {
5163                 ac->nodemask = NULL;
5164                 ac->preferred_zoneref = first_zones_zonelist(ac->zonelist,
5165                                         ac->highest_zoneidx, ac->nodemask);
5166         }
5167
5168         /* Attempt with potentially adjusted zonelist and alloc_flags */
5169         page = get_page_from_freelist(gfp_mask, order, alloc_flags, ac);
5170         if (page)
5171                 goto got_pg;
5172
5173         /* Caller is not willing to reclaim, we can't balance anything */
5174         if (!can_direct_reclaim)
5175                 goto nopage;
5176
5177         /* Avoid recursion of direct reclaim */
5178         if (current->flags & PF_MEMALLOC)
5179                 goto nopage;
5180
5181         /* Try direct reclaim and then allocating */
5182         page = __alloc_pages_direct_reclaim(gfp_mask, order, alloc_flags, ac,
5183                                                         &did_some_progress);
5184         if (page)
5185                 goto got_pg;
5186
5187         /* Try direct compaction and then allocating */
5188         page = __alloc_pages_direct_compact(gfp_mask, order, alloc_flags, ac,
5189                                         compact_priority, &compact_result);
5190         if (page)
5191                 goto got_pg;
5192
5193         /* Do not loop if specifically requested */
5194         if (gfp_mask & __GFP_NORETRY)
5195                 goto nopage;
5196
5197         /*
5198          * Do not retry costly high order allocations unless they are
5199          * __GFP_RETRY_MAYFAIL
5200          */
5201         if (costly_order && !(gfp_mask & __GFP_RETRY_MAYFAIL))
5202                 goto nopage;
5203
5204         if (should_reclaim_retry(gfp_mask, order, ac, alloc_flags,
5205                                  did_some_progress > 0, &no_progress_loops))
5206                 goto retry;
5207
5208         /*
5209          * It doesn't make any sense to retry for the compaction if the order-0
5210          * reclaim is not able to make any progress because the current
5211          * implementation of the compaction depends on the sufficient amount
5212          * of free memory (see __compaction_suitable)
5213          */
5214         if (did_some_progress > 0 &&
5215                         should_compact_retry(ac, order, alloc_flags,
5216                                 compact_result, &compact_priority,
5217                                 &compaction_retries))
5218                 goto retry;
5219
5220
5221         /*
5222          * Deal with possible cpuset update races or zonelist updates to avoid
5223          * a unnecessary OOM kill.
5224          */
5225         if (check_retry_cpuset(cpuset_mems_cookie, ac) ||
5226             check_retry_zonelist(zonelist_iter_cookie))
5227                 goto restart;
5228
5229         /* Reclaim has failed us, start killing things */
5230         page = __alloc_pages_may_oom(gfp_mask, order, ac, &did_some_progress);
5231         if (page)
5232                 goto got_pg;
5233
5234         /* Avoid allocations with no watermarks from looping endlessly */
5235         if (tsk_is_oom_victim(current) &&
5236             (alloc_flags & ALLOC_OOM ||
5237              (gfp_mask & __GFP_NOMEMALLOC)))
5238                 goto nopage;
5239
5240         /* Retry as long as the OOM killer is making progress */
5241         if (did_some_progress) {
5242                 no_progress_loops = 0;
5243                 goto retry;
5244         }
5245
5246 nopage:
5247         /*
5248          * Deal with possible cpuset update races or zonelist updates to avoid
5249          * a unnecessary OOM kill.
5250          */
5251         if (check_retry_cpuset(cpuset_mems_cookie, ac) ||
5252             check_retry_zonelist(zonelist_iter_cookie))
5253                 goto restart;
5254
5255         /*
5256          * Make sure that __GFP_NOFAIL request doesn't leak out and make sure
5257          * we always retry
5258          */
5259         if (gfp_mask & __GFP_NOFAIL) {
5260                 /*
5261                  * All existing users of the __GFP_NOFAIL are blockable, so warn
5262                  * of any new users that actually require GFP_NOWAIT
5263                  */
5264                 if (WARN_ON_ONCE_GFP(!can_direct_reclaim, gfp_mask))
5265                         goto fail;
5266
5267                 /*
5268                  * PF_MEMALLOC request from this context is rather bizarre
5269                  * because we cannot reclaim anything and only can loop waiting
5270                  * for somebody to do a work for us
5271                  */
5272                 WARN_ON_ONCE_GFP(current->flags & PF_MEMALLOC, gfp_mask);
5273
5274                 /*
5275                  * non failing costly orders are a hard requirement which we
5276                  * are not prepared for much so let's warn about these users
5277                  * so that we can identify them and convert them to something
5278                  * else.
5279                  */
5280                 WARN_ON_ONCE_GFP(order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER, gfp_mask);
5281
5282                 /*
5283                  * Help non-failing allocations by giving them access to memory
5284                  * reserves but do not use ALLOC_NO_WATERMARKS because this
5285                  * could deplete whole memory reserves which would just make
5286                  * the situation worse
5287                  */
5288                 page = __alloc_pages_cpuset_fallback(gfp_mask, order, ALLOC_HARDER, ac);
5289                 if (page)
5290                         goto got_pg;
5291
5292                 cond_resched();
5293                 goto retry;
5294         }
5295 fail:
5296         warn_alloc(gfp_mask, ac->nodemask,
5297                         "page allocation failure: order:%u", order);
5298 got_pg:
5299         return page;
5300 }
5301
5302 static inline bool prepare_alloc_pages(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
5303                 int preferred_nid, nodemask_t *nodemask,
5304                 struct alloc_context *ac, gfp_t *alloc_gfp,
5305                 unsigned int *alloc_flags)
5306 {
5307         ac->highest_zoneidx = gfp_zone(gfp_mask);
5308         ac->zonelist = node_zonelist(preferred_nid, gfp_mask);
5309         ac->nodemask = nodemask;
5310         ac->migratetype = gfp_migratetype(gfp_mask);
5311
5312         if (cpusets_enabled()) {
5313                 *alloc_gfp |= __GFP_HARDWALL;
5314                 /*
5315                  * When we are in the interrupt context, it is irrelevant
5316                  * to the current task context. It means that any node ok.
5317                  */
5318                 if (in_task() && !ac->nodemask)
5319                         ac->nodemask = &cpuset_current_mems_allowed;
5320                 else
5321                         *alloc_flags |= ALLOC_CPUSET;
5322         }
5323
5324         might_alloc(gfp_mask);
5325
5326         if (should_fail_alloc_page(gfp_mask, order))
5327                 return false;
5328
5329         *alloc_flags = gfp_to_alloc_flags_cma(gfp_mask, *alloc_flags);
5330
5331         /* Dirty zone balancing only done in the fast path */
5332         ac->spread_dirty_pages = (gfp_mask & __GFP_WRITE);
5333
5334         /*
5335          * The preferred zone is used for statistics but crucially it is
5336          * also used as the starting point for the zonelist iterator. It
5337          * may get reset for allocations that ignore memory policies.
5338          */
5339         ac->preferred_zoneref = first_zones_zonelist(ac->zonelist,
5340                                         ac->highest_zoneidx, ac->nodemask);
5341
5342         return true;
5343 }
5344
5345 /*
5346  * __alloc_pages_bulk - Allocate a number of order-0 pages to a list or array
5347  * @gfp: GFP flags for the allocation
5348  * @preferred_nid: The preferred NUMA node ID to allocate from
5349  * @nodemask: Set of nodes to allocate from, may be NULL
5350  * @nr_pages: The number of pages desired on the list or array
5351  * @page_list: Optional list to store the allocated pages
5352  * @page_array: Optional array to store the pages
5353  *
5354  * This is a batched version of the page allocator that attempts to
5355  * allocate nr_pages quickly. Pages are added to page_list if page_list
5356  * is not NULL, otherwise it is assumed that the page_array is valid.
5357  *
5358  * For lists, nr_pages is the number of pages that should be allocated.
5359  *
5360  * For arrays, only NULL elements are populated with pages and nr_pages
5361  * is the maximum number of pages that will be stored in the array.
5362  *
5363  * Returns the number of pages on the list or array.
5364  */
5365 unsigned long __alloc_pages_bulk(gfp_t gfp, int preferred_nid,
5366                         nodemask_t *nodemask, int nr_pages,
5367                         struct list_head *page_list,
5368                         struct page **page_array)
5369 {
5370         struct page *page;
5371         unsigned long flags;
5372         unsigned long __maybe_unused UP_flags;
5373         struct zone *zone;
5374         struct zoneref *z;
5375         struct per_cpu_pages *pcp;
5376         struct list_head *pcp_list;
5377         struct alloc_context ac;
5378         gfp_t alloc_gfp;
5379         unsigned int alloc_flags = ALLOC_WMARK_LOW;
5380         int nr_populated = 0, nr_account = 0;
5381
5382         /*
5383          * Skip populated array elements to determine if any pages need
5384          * to be allocated before disabling IRQs.
5385          */
5386         while (page_array && nr_populated < nr_pages && page_array[nr_populated])
5387                 nr_populated++;
5388
5389         /* No pages requested? */
5390         if (unlikely(nr_pages <= 0))
5391                 goto out;
5392
5393         /* Already populated array? */
5394         if (unlikely(page_array && nr_pages - nr_populated == 0))
5395                 goto out;
5396
5397         /* Bulk allocator does not support memcg accounting. */
5398         if (memcg_kmem_enabled() && (gfp & __GFP_ACCOUNT))
5399                 goto failed;
5400
5401         /* Use the single page allocator for one page. */
5402         if (nr_pages - nr_populated == 1)
5403                 goto failed;
5404
5405 #ifdef CONFIG_PAGE_OWNER
5406         /*
5407          * PAGE_OWNER may recurse into the allocator to allocate space to
5408          * save the stack with pagesets.lock held. Releasing/reacquiring
5409          * removes much of the performance benefit of bulk allocation so
5410          * force the caller to allocate one page at a time as it'll have
5411          * similar performance to added complexity to the bulk allocator.
5412          */
5413         if (static_branch_unlikely(&page_owner_inited))
5414                 goto failed;
5415 #endif
5416
5417         /* May set ALLOC_NOFRAGMENT, fragmentation will return 1 page. */
5418         gfp &= gfp_allowed_mask;
5419         alloc_gfp = gfp;
5420         if (!prepare_alloc_pages(gfp, 0, preferred_nid, nodemask, &ac, &alloc_gfp, &alloc_flags))
5421                 goto out;
5422         gfp = alloc_gfp;
5423
5424         /* Find an allowed local zone that meets the low watermark. */
5425         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, ac.zonelist, ac.highest_zoneidx, ac.nodemask) {
5426                 unsigned long mark;
5427
5428                 if (cpusets_enabled() && (alloc_flags & ALLOC_CPUSET) &&
5429                     !__cpuset_zone_allowed(zone, gfp)) {
5430                         continue;
5431                 }
5432
5433                 if (nr_online_nodes > 1 && zone != ac.preferred_zoneref->zone &&
5434                     zone_to_nid(zone) != zone_to_nid(ac.preferred_zoneref->zone)) {
5435                         goto failed;
5436                 }
5437
5438                 mark = wmark_pages(zone, alloc_flags & ALLOC_WMARK_MASK) + nr_pages;
5439                 if (zone_watermark_fast(zone, 0,  mark,
5440                                 zonelist_zone_idx(ac.preferred_zoneref),
5441                                 alloc_flags, gfp)) {
5442                         break;
5443                 }
5444         }
5445
5446         /*
5447          * If there are no allowed local zones that meets the watermarks then
5448          * try to allocate a single page and reclaim if necessary.
5449          */
5450         if (unlikely(!zone))
5451                 goto failed;
5452
5453         /* Is a parallel drain in progress? */
5454         pcp_trylock_prepare(UP_flags);
5455         pcp = pcp_spin_trylock_irqsave(zone->per_cpu_pageset, flags);
5456         if (!pcp)
5457                 goto failed_irq;
5458
5459         /* Attempt the batch allocation */
5460         pcp_list = &pcp->lists[order_to_pindex(ac.migratetype, 0)];
5461         while (nr_populated < nr_pages) {
5462
5463                 /* Skip existing pages */
5464                 if (page_array && page_array[nr_populated]) {
5465                         nr_populated++;
5466                         continue;
5467                 }
5468
5469                 page = __rmqueue_pcplist(zone, 0, ac.migratetype, alloc_flags,
5470                                                                 pcp, pcp_list);
5471                 if (unlikely(!page)) {
5472                         /* Try and allocate at least one page */
5473                         if (!nr_account) {
5474                                 pcp_spin_unlock_irqrestore(pcp, flags);
5475                                 goto failed_irq;
5476                         }
5477                         break;
5478                 }
5479                 nr_account++;
5480
5481                 prep_new_page(page, 0, gfp, 0);
5482                 if (page_list)
5483                         list_add(&page->lru, page_list);
5484                 else
5485                         page_array[nr_populated] = page;
5486                 nr_populated++;
5487         }
5488
5489         pcp_spin_unlock_irqrestore(pcp, flags);
5490         pcp_trylock_finish(UP_flags);
5491
5492         __count_zid_vm_events(PGALLOC, zone_idx(zone), nr_account);
5493         zone_statistics(ac.preferred_zoneref->zone, zone, nr_account);
5494
5495 out:
5496         return nr_populated;
5497
5498 failed_irq:
5499         pcp_trylock_finish(UP_flags);
5500
5501 failed:
5502         page = __alloc_pages(gfp, 0, preferred_nid, nodemask);
5503         if (page) {
5504                 if (page_list)
5505                         list_add(&page->lru, page_list);
5506                 else
5507                         page_array[nr_populated] = page;
5508                 nr_populated++;
5509         }
5510
5511         goto out;
5512 }
5513 EXPORT_SYMBOL_GPL(__alloc_pages_bulk);
5514
5515 /*
5516  * This is the 'heart' of the zoned buddy allocator.
5517  */
5518 struct page *__alloc_pages(gfp_t gfp, unsigned int order, int preferred_nid,
5519                                                         nodemask_t *nodemask)
5520 {
5521         struct page *page;
5522         unsigned int alloc_flags = ALLOC_WMARK_LOW;
5523         gfp_t alloc_gfp; /* The gfp_t that was actually used for allocation */
5524         struct alloc_context ac = { };
5525
5526         /*
5527          * There are several places where we assume that the order value is sane
5528          * so bail out early if the request is out of bound.
5529          */
5530         if (WARN_ON_ONCE_GFP(order >= MAX_ORDER, gfp))
5531                 return NULL;
5532
5533         gfp &= gfp_allowed_mask;
5534         /*
5535          * Apply scoped allocation constraints. This is mainly about GFP_NOFS
5536          * resp. GFP_NOIO which has to be inherited for all allocation requests
5537          * from a particular context which has been marked by
5538          * memalloc_no{fs,io}_{save,restore}. And PF_MEMALLOC_PIN which ensures
5539          * movable zones are not used during allocation.
5540          */
5541         gfp = current_gfp_context(gfp);
5542         alloc_gfp = gfp;
5543         if (!prepare_alloc_pages(gfp, order, preferred_nid, nodemask, &ac,
5544                         &alloc_gfp, &alloc_flags))
5545                 return NULL;
5546
5547         /*
5548          * Forbid the first pass from falling back to types that fragment
5549          * memory until all local zones are considered.
5550          */
5551         alloc_flags |= alloc_flags_nofragment(ac.preferred_zoneref->zone, gfp);
5552
5553         /* First allocation attempt */
5554         page = get_page_from_freelist(alloc_gfp, order, alloc_flags, &ac);
5555         if (likely(page))
5556                 goto out;
5557
5558         alloc_gfp = gfp;
5559         ac.spread_dirty_pages = false;
5560
5561         /*
5562          * Restore the original nodemask if it was potentially replaced with
5563          * &cpuset_current_mems_allowed to optimize the fast-path attempt.
5564          */
5565         ac.nodemask = nodemask;
5566
5567         page = __alloc_pages_slowpath(alloc_gfp, order, &ac);
5568
5569 out:
5570         if (memcg_kmem_enabled() && (gfp & __GFP_ACCOUNT) && page &&
5571             unlikely(__memcg_kmem_charge_page(page, gfp, order) != 0)) {
5572                 __free_pages(page, order);
5573                 page = NULL;
5574         }
5575
5576         trace_mm_page_alloc(page, order, alloc_gfp, ac.migratetype);
5577         kmsan_alloc_page(page, order, alloc_gfp);
5578
5579         return page;
5580 }
5581 EXPORT_SYMBOL(__alloc_pages);
5582
5583 struct folio *__folio_alloc(gfp_t gfp, unsigned int order, int preferred_nid,
5584                 nodemask_t *nodemask)
5585 {
5586         struct page *page = __alloc_pages(gfp | __GFP_COMP, order,
5587                         preferred_nid, nodemask);
5588
5589         if (page && order > 1)
5590                 prep_transhuge_page(page);
5591         return (struct folio *)page;
5592 }
5593 EXPORT_SYMBOL(__folio_alloc);
5594
5595 /*
5596  * Common helper functions. Never use with __GFP_HIGHMEM because the returned
5597  * address cannot represent highmem pages. Use alloc_pages and then kmap if
5598  * you need to access high mem.
5599  */
5600 unsigned long __get_free_pages(gfp_t gfp_mask, unsigned int order)
5601 {
5602         struct page *page;
5603
5604         page = alloc_pages(gfp_mask & ~__GFP_HIGHMEM, order);
5605         if (!page)
5606                 return 0;
5607         return (unsigned long) page_address(page);
5608 }
5609 EXPORT_SYMBOL(__get_free_pages);
5610
5611 unsigned long get_zeroed_page(gfp_t gfp_mask)
5612 {
5613         return __get_free_pages(gfp_mask | __GFP_ZERO, 0);
5614 }
5615 EXPORT_SYMBOL(get_zeroed_page);
5616
5617 /**
5618  * __free_pages - Free pages allocated with alloc_pages().
5619  * @page: The page pointer returned from alloc_pages().
5620  * @order: The order of the allocation.
5621  *
5622  * This function can free multi-page allocations that are not compound
5623  * pages.  It does not check that the @order passed in matches that of
5624  * the allocation, so it is easy to leak memory.  Freeing more memory
5625  * than was allocated will probably emit a warning.
5626  *
5627  * If the last reference to this page is speculative, it will be released
5628  * by put_page() which only frees the first page of a non-compound
5629  * allocation.  To prevent the remaining pages from being leaked, we free
5630  * the subsequent pages here.  If you want to use the page's reference
5631  * count to decide when to free the allocation, you should allocate a
5632  * compound page, and use put_page() instead of __free_pages().
5633  *
5634  * Context: May be called in interrupt context or while holding a normal
5635  * spinlock, but not in NMI context or while holding a raw spinlock.
5636  */
5637 void __free_pages(struct page *page, unsigned int order)
5638 {
5639         if (put_page_testzero(page))
5640                 free_the_page(page, order);
5641         else if (!PageHead(page))
5642                 while (order-- > 0)
5643                         free_the_page(page + (1 << order), order);
5644 }
5645 EXPORT_SYMBOL(__free_pages);
5646
5647 void free_pages(unsigned long addr, unsigned int order)
5648 {
5649         if (addr != 0) {
5650                 VM_BUG_ON(!virt_addr_valid((void *)addr));
5651                 __free_pages(virt_to_page((void *)addr), order);
5652         }
5653 }
5654
5655 EXPORT_SYMBOL(free_pages);
5656
5657 /*
5658  * Page Fragment:
5659  *  An arbitrary-length arbitrary-offset area of memory which resides
5660  *  within a 0 or higher order page.  Multiple fragments within that page
5661  *  are individually refcounted, in the page's reference counter.
5662  *
5663  * The page_frag functions below provide a simple allocation framework for
5664  * page fragments.  This is used by the network stack and network device
5665  * drivers to provide a backing region of memory for use as either an
5666  * sk_buff->head, or to be used in the "frags" portion of skb_shared_info.
5667  */
5668 static struct page *__page_frag_cache_refill(struct page_frag_cache *nc,
5669                                              gfp_t gfp_mask)
5670 {
5671         struct page *page = NULL;
5672         gfp_t gfp = gfp_mask;
5673
5674 #if (PAGE_SIZE < PAGE_FRAG_CACHE_MAX_SIZE)
5675         gfp_mask |= __GFP_COMP | __GFP_NOWARN | __GFP_NORETRY |
5676                     __GFP_NOMEMALLOC;
5677         page = alloc_pages_node(NUMA_NO_NODE, gfp_mask,
5678                                 PAGE_FRAG_CACHE_MAX_ORDER);
5679         nc->size = page ? PAGE_FRAG_CACHE_MAX_SIZE : PAGE_SIZE;
5680 #endif
5681         if (unlikely(!page))
5682                 page = alloc_pages_node(NUMA_NO_NODE, gfp, 0);
5683
5684         nc->va = page ? page_address(page) : NULL;
5685
5686         return page;
5687 }
5688
5689 void __page_frag_cache_drain(struct page *page, unsigned int count)
5690 {
5691         VM_BUG_ON_PAGE(page_ref_count(page) == 0, page);
5692
5693         if (page_ref_sub_and_test(page, count))
5694                 free_the_page(page, compound_order(page));
5695 }
5696 EXPORT_SYMBOL(__page_frag_cache_drain);
5697
5698 void *page_frag_alloc_align(struct page_frag_cache *nc,
5699                       unsigned int fragsz, gfp_t gfp_mask,
5700                       unsigned int align_mask)
5701 {
5702         unsigned int size = PAGE_SIZE;
5703         struct page *page;
5704         int offset;
5705
5706         if (unlikely(!nc->va)) {
5707 refill:
5708                 page = __page_frag_cache_refill(nc, gfp_mask);
5709                 if (!page)
5710                         return NULL;
5711
5712 #if (PAGE_SIZE < PAGE_FRAG_CACHE_MAX_SIZE)
5713                 /* if size can vary use size else just use PAGE_SIZE */
5714                 size = nc->size;
5715 #endif
5716                 /* Even if we own the page, we do not use atomic_set().
5717                  * This would break get_page_unless_zero() users.
5718                  */
5719                 page_ref_add(page, PAGE_FRAG_CACHE_MAX_SIZE);
5720
5721                 /* reset page count bias and offset to start of new frag */
5722                 nc->pfmemalloc = page_is_pfmemalloc(page);
5723                 nc->pagecnt_bias = PAGE_FRAG_CACHE_MAX_SIZE + 1;
5724                 nc->offset = size;
5725         }
5726
5727         offset = nc->offset - fragsz;
5728         if (unlikely(offset < 0)) {
5729                 page = virt_to_page(nc->va);
5730
5731                 if (!page_ref_sub_and_test(page, nc->pagecnt_bias))
5732                         goto refill;
5733
5734                 if (unlikely(nc->pfmemalloc)) {
5735                         free_the_page(page, compound_order(page));
5736                         goto refill;
5737                 }
5738
5739 #if (PAGE_SIZE < PAGE_FRAG_CACHE_MAX_SIZE)
5740                 /* if size can vary use size else just use PAGE_SIZE */
5741                 size = nc->size;
5742 #endif
5743                 /* OK, page count is 0, we can safely set it */
5744                 set_page_count(page, PAGE_FRAG_CACHE_MAX_SIZE + 1);
5745
5746                 /* reset page count bias and offset to start of new frag */
5747                 nc->pagecnt_bias = PAGE_FRAG_CACHE_MAX_SIZE + 1;
5748                 offset = size - fragsz;
5749                 if (unlikely(offset < 0)) {
5750                         /*
5751                          * The caller is trying to allocate a fragment
5752                          * with fragsz > PAGE_SIZE but the cache isn't big
5753                          * enough to satisfy the request, this may
5754                          * happen in low memory conditions.
5755                          * We don't release the cache page because
5756                          * it could make memory pressure worse
5757                          * so we simply return NULL here.
5758                          */
5759                         return NULL;
5760                 }
5761         }
5762
5763         nc->pagecnt_bias--;
5764         offset &= align_mask;
5765         nc->offset = offset;
5766
5767         return nc->va + offset;
5768 }
5769 EXPORT_SYMBOL(page_frag_alloc_align);
5770
5771 /*
5772  * Frees a page fragment allocated out of either a compound or order 0 page.
5773  */
5774 void page_frag_free(void *addr)
5775 {
5776         struct page *page = virt_to_head_page(addr);
5777
5778         if (unlikely(put_page_testzero(page)))
5779                 free_the_page(page, compound_order(page));
5780 }
5781 EXPORT_SYMBOL(page_frag_free);
5782
5783 static void *make_alloc_exact(unsigned long addr, unsigned int order,
5784                 size_t size)
5785 {
5786         if (addr) {
5787                 unsigned long alloc_end = addr + (PAGE_SIZE << order);
5788                 unsigned long used = addr + PAGE_ALIGN(size);
5789
5790                 split_page(virt_to_page((void *)addr), order);
5791                 while (used < alloc_end) {
5792                         free_page(used);
5793                         used += PAGE_SIZE;
5794                 }
5795         }
5796         return (void *)addr;
5797 }
5798
5799 /**
5800  * alloc_pages_exact - allocate an exact number physically-contiguous pages.
5801  * @size: the number of bytes to allocate
5802  * @gfp_mask: GFP flags for the allocation, must not contain __GFP_COMP
5803  *
5804  * This function is similar to alloc_pages(), except that it allocates the
5805  * minimum number of pages to satisfy the request.  alloc_pages() can only
5806  * allocate memory in power-of-two pages.
5807  *
5808  * This function is also limited by MAX_ORDER.
5809  *
5810  * Memory allocated by this function must be released by free_pages_exact().
5811  *
5812  * Return: pointer to the allocated area or %NULL in case of error.
5813  */
5814 void *alloc_pages_exact(size_t size, gfp_t gfp_mask)
5815 {
5816         unsigned int order = get_order(size);
5817         unsigned long addr;
5818
5819         if (WARN_ON_ONCE(gfp_mask & (__GFP_COMP | __GFP_HIGHMEM)))
5820                 gfp_mask &= ~(__GFP_COMP | __GFP_HIGHMEM);
5821
5822         addr = __get_free_pages(gfp_mask, order);
5823         return make_alloc_exact(addr, order, size);
5824 }
5825 EXPORT_SYMBOL(alloc_pages_exact);
5826
5827 /**
5828  * alloc_pages_exact_nid - allocate an exact number of physically-contiguous
5829  *                         pages on a node.
5830  * @nid: the preferred node ID where memory should be allocated
5831  * @size: the number of bytes to allocate
5832  * @gfp_mask: GFP flags for the allocation, must not contain __GFP_COMP
5833  *
5834  * Like alloc_pages_exact(), but try to allocate on node nid first before falling
5835  * back.
5836  *
5837  * Return: pointer to the allocated area or %NULL in case of error.
5838  */
5839 void * __meminit alloc_pages_exact_nid(int nid, size_t size, gfp_t gfp_mask)
5840 {
5841         unsigned int order = get_order(size);
5842         struct page *p;
5843
5844         if (WARN_ON_ONCE(gfp_mask & (__GFP_COMP | __GFP_HIGHMEM)))
5845                 gfp_mask &= ~(__GFP_COMP | __GFP_HIGHMEM);
5846
5847         p = alloc_pages_node(nid, gfp_mask, order);
5848         if (!p)
5849                 return NULL;
5850         return make_alloc_exact((unsigned long)page_address(p), order, size);
5851 }
5852
5853 /**
5854  * free_pages_exact - release memory allocated via alloc_pages_exact()
5855  * @virt: the value returned by alloc_pages_exact.
5856  * @size: size of allocation, same value as passed to alloc_pages_exact().
5857  *
5858  * Release the memory allocated by a previous call to alloc_pages_exact.
5859  */
5860 void free_pages_exact(void *virt, size_t size)
5861 {
5862         unsigned long addr = (unsigned long)virt;
5863         unsigned long end = addr + PAGE_ALIGN(size);
5864
5865         while (addr < end) {
5866                 free_page(addr);
5867                 addr += PAGE_SIZE;
5868         }
5869 }
5870 EXPORT_SYMBOL(free_pages_exact);
5871
5872 /**
5873  * nr_free_zone_pages - count number of pages beyond high watermark
5874  * @offset: The zone index of the highest zone
5875  *
5876  * nr_free_zone_pages() counts the number of pages which are beyond the
5877  * high watermark within all zones at or below a given zone index.  For each
5878  * zone, the number of pages is calculated as:
5879  *
5880  *     nr_free_zone_pages = managed_pages - high_pages
5881  *
5882  * Return: number of pages beyond high watermark.
5883  */
5884 static unsigned long nr_free_zone_pages(int offset)
5885 {
5886         struct zoneref *z;
5887         struct zone *zone;
5888
5889         /* Just pick one node, since fallback list is circular */
5890         unsigned long sum = 0;
5891
5892         struct zonelist *zonelist = node_zonelist(numa_node_id(), GFP_KERNEL);
5893
5894         for_each_zone_zonelist(zone, z, zonelist, offset) {
5895                 unsigned long size = zone_managed_pages(zone);
5896                 unsigned long high = high_wmark_pages(zone);
5897                 if (size > high)
5898                         sum += size - high;
5899         }
5900
5901         return sum;
5902 }
5903
5904 /**
5905  * nr_free_buffer_pages - count number of pages beyond high watermark
5906  *
5907  * nr_free_buffer_pages() counts the number of pages which are beyond the high
5908  * watermark within ZONE_DMA and ZONE_NORMAL.
5909  *
5910  * Return: number of pages beyond high watermark within ZONE_DMA and
5911  * ZONE_NORMAL.
5912  */
5913 unsigned long nr_free_buffer_pages(void)
5914 {
5915         return nr_free_zone_pages(gfp_zone(GFP_USER));
5916 }
5917 EXPORT_SYMBOL_GPL(nr_free_buffer_pages);
5918
5919 static inline void show_node(struct zone *zone)
5920 {
5921         if (IS_ENABLED(CONFIG_NUMA))
5922                 printk("Node %d ", zone_to_nid(zone));
5923 }
5924
5925 long si_mem_available(void)
5926 {
5927         long available;
5928         unsigned long pagecache;
5929         unsigned long wmark_low = 0;
5930         unsigned long pages[NR_LRU_LISTS];
5931         unsigned long reclaimable;
5932         struct zone *zone;
5933         int lru;
5934
5935         for (lru = LRU_BASE; lru < NR_LRU_LISTS; lru++)
5936                 pages[lru] = global_node_page_state(NR_LRU_BASE + lru);
5937
5938         for_each_zone(zone)
5939                 wmark_low += low_wmark_pages(zone);
5940
5941         /*
5942          * Estimate the amount of memory available for userspace allocations,
5943          * without causing swapping or OOM.
5944          */
5945         available = global_zone_page_state(NR_FREE_PAGES) - totalreserve_pages;
5946
5947         /*
5948          * Not all the page cache can be freed, otherwise the system will
5949          * start swapping or thrashing. Assume at least half of the page
5950          * cache, or the low watermark worth of cache, needs to stay.
5951          */
5952         pagecache = pages[LRU_ACTIVE_FILE] + pages[LRU_INACTIVE_FILE];
5953         pagecache -= min(pagecache / 2, wmark_low);
5954         available += pagecache;
5955
5956         /*
5957          * Part of the reclaimable slab and other kernel memory consists of
5958          * items that are in use, and cannot be freed. Cap this estimate at the
5959          * low watermark.
5960          */
5961         reclaimable = global_node_page_state_pages(NR_SLAB_RECLAIMABLE_B) +
5962                 global_node_page_state(NR_KERNEL_MISC_RECLAIMABLE);
5963         available += reclaimable - min(reclaimable / 2, wmark_low);
5964
5965         if (available < 0)
5966                 available = 0;
5967         return available;
5968 }
5969 EXPORT_SYMBOL_GPL(si_mem_available);
5970
5971 void si_meminfo(struct sysinfo *val)
5972 {
5973         val->totalram = totalram_pages();
5974         val->sharedram = global_node_page_state(NR_SHMEM);
5975         val->freeram = global_zone_page_state(NR_FREE_PAGES);
5976         val->bufferram = nr_blockdev_pages();
5977         val->totalhigh = totalhigh_pages();
5978         val->freehigh = nr_free_highpages();
5979         val->mem_unit = PAGE_SIZE;
5980 }
5981
5982 EXPORT_SYMBOL(si_meminfo);
5983
5984 #ifdef CONFIG_NUMA
5985 void si_meminfo_node(struct sysinfo *val, int nid)
5986 {
5987         int zone_type;          /* needs to be signed */
5988         unsigned long managed_pages = 0;
5989         unsigned long managed_highpages = 0;
5990         unsigned long free_highpages = 0;
5991         pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(nid);
5992
5993         for (zone_type = 0; zone_type < MAX_NR_ZONES; zone_type++)
5994                 managed_pages += zone_managed_pages(&pgdat->node_zones[zone_type]);
5995         val->totalram = managed_pages;
5996         val->sharedram = node_page_state(pgdat, NR_SHMEM);
5997         val->freeram = sum_zone_node_page_state(nid, NR_FREE_PAGES);
5998 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
5999         for (zone_type = 0; zone_type < MAX_NR_ZONES; zone_type++) {
6000                 struct zone *zone = &pgdat->node_zones[zone_type];
6001
6002                 if (is_highmem(zone)) {
6003                         managed_highpages += zone_managed_pages(zone);
6004                         free_highpages += zone_page_state(zone, NR_FREE_PAGES);
6005                 }
6006         }
6007         val->totalhigh = managed_highpages;
6008         val->freehigh = free_highpages;
6009 #else
6010         val->totalhigh = managed_highpages;
6011         val->freehigh = free_highpages;
6012 #endif
6013         val->mem_unit = PAGE_SIZE;
6014 }
6015 #endif
6016
6017 /*
6018  * Determine whether the node should be displayed or not, depending on whether
6019  * SHOW_MEM_FILTER_NODES was passed to show_free_areas().
6020  */
6021 static bool show_mem_node_skip(unsigned int flags, int nid, nodemask_t *nodemask)
6022 {
6023         if (!(flags & SHOW_MEM_FILTER_NODES))
6024                 return false;
6025
6026         /*
6027          * no node mask - aka implicit memory numa policy. Do not bother with
6028          * the synchronization - read_mems_allowed_begin - because we do not
6029          * have to be precise here.
6030          */
6031         if (!nodemask)
6032                 nodemask = &cpuset_current_mems_allowed;
6033
6034         return !node_isset(nid, *nodemask);
6035 }
6036
6037 #define K(x) ((x) << (PAGE_SHIFT-10))
6038
6039 static void show_migration_types(unsigned char type)
6040 {
6041         static const char types[MIGRATE_TYPES] = {
6042                 [MIGRATE_UNMOVABLE]     = 'U',
6043                 [MIGRATE_MOVABLE]       = 'M',
6044                 [MIGRATE_RECLAIMABLE]   = 'E',
6045                 [MIGRATE_HIGHATOMIC]    = 'H',
6046 #ifdef CONFIG_CMA
6047                 [MIGRATE_CMA]           = 'C',
6048 #endif
6049 #ifdef CONFIG_MEMORY_ISOLATION
6050                 [MIGRATE_ISOLATE]       = 'I',
6051 #endif
6052         };
6053         char tmp[MIGRATE_TYPES + 1];
6054         char *p = tmp;
6055         int i;
6056
6057         for (i = 0; i < MIGRATE_TYPES; i++) {
6058                 if (type & (1 << i))
6059                         *p++ = types[i];
6060         }
6061
6062         *p = '\0';
6063         printk(KERN_CONT "(%s) ", tmp);
6064 }
6065
6066 static bool node_has_managed_zones(pg_data_t *pgdat, int max_zone_idx)
6067 {
6068         int zone_idx;
6069         for (zone_idx = 0; zone_idx <= max_zone_idx; zone_idx++)
6070                 if (zone_managed_pages(pgdat->node_zones + zone_idx))
6071                         return true;
6072         return false;
6073 }
6074
6075 /*
6076  * Show free area list (used inside shift_scroll-lock stuff)
6077  * We also calculate the percentage fragmentation. We do this by counting the
6078  * memory on each free list with the exception of the first item on the list.
6079  *
6080  * Bits in @filter:
6081  * SHOW_MEM_FILTER_NODES: suppress nodes that are not allowed by current's
6082  *   cpuset.
6083  */
6084 void __show_free_areas(unsigned int filter, nodemask_t *nodemask, int max_zone_idx)
6085 {
6086         unsigned long free_pcp = 0;
6087         int cpu, nid;
6088         struct zone *zone;
6089         pg_data_t *pgdat;
6090
6091         for_each_populated_zone(zone) {
6092                 if (zone_idx(zone) > max_zone_idx)
6093                         continue;
6094                 if (show_mem_node_skip(filter, zone_to_nid(zone), nodemask))
6095                         continue;
6096
6097                 for_each_online_cpu(cpu)
6098                         free_pcp += per_cpu_ptr(zone->per_cpu_pageset, cpu)->count;
6099         }
6100
6101         printk("active_anon:%lu inactive_anon:%lu isolated_anon:%lu\n"
6102                 " active_file:%lu inactive_file:%lu isolated_file:%lu\n"
6103                 " unevictable:%lu dirty:%lu writeback:%lu\n"
6104                 " slab_reclaimable:%lu slab_unreclaimable:%lu\n"
6105                 " mapped:%lu shmem:%lu pagetables:%lu bounce:%lu\n"
6106                 " kernel_misc_reclaimable:%lu\n"
6107                 " free:%lu free_pcp:%lu free_cma:%lu\n",
6108                 global_node_page_state(NR_ACTIVE_ANON),
6109                 global_node_page_state(NR_INACTIVE_ANON),
6110                 global_node_page_state(NR_ISOLATED_ANON),
6111                 global_node_page_state(NR_ACTIVE_FILE),
6112                 global_node_page_state(NR_INACTIVE_FILE),
6113                 global_node_page_state(NR_ISOLATED_FILE),
6114                 global_node_page_state(NR_UNEVICTABLE),
6115                 global_node_page_state(NR_FILE_DIRTY),
6116                 global_node_page_state(NR_WRITEBACK),
6117                 global_node_page_state_pages(NR_SLAB_RECLAIMABLE_B),
6118                 global_node_page_state_pages(NR_SLAB_UNRECLAIMABLE_B),
6119                 global_node_page_state(NR_FILE_MAPPED),
6120                 global_node_page_state(NR_SHMEM),
6121                 global_node_page_state(NR_PAGETABLE),
6122                 global_zone_page_state(NR_BOUNCE),
6123                 global_node_page_state(NR_KERNEL_MISC_RECLAIMABLE),
6124                 global_zone_page_state(NR_FREE_PAGES),
6125                 free_pcp,
6126                 global_zone_page_state(NR_FREE_CMA_PAGES));
6127
6128         for_each_online_pgdat(pgdat) {
6129                 if (show_mem_node_skip(filter, pgdat->node_id, nodemask))
6130                         continue;
6131                 if (!node_has_managed_zones(pgdat, max_zone_idx))
6132                         continue;
6133
6134                 printk("Node %d"
6135                         " active_anon:%lukB"
6136                         " inactive_anon:%lukB"
6137                         " active_file:%lukB"
6138                         " inactive_file:%lukB"
6139                         " unevictable:%lukB"
6140                         " isolated(anon):%lukB"
6141                         " isolated(file):%lukB"
6142                         " mapped:%lukB"
6143                         " dirty:%lukB"
6144                         " writeback:%lukB"
6145                         " shmem:%lukB"
6146 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
6147                         " shmem_thp: %lukB"
6148                         " shmem_pmdmapped: %lukB"
6149                         " anon_thp: %lukB"
6150 #endif
6151                         " writeback_tmp:%lukB"
6152                         " kernel_stack:%lukB"
6153 #ifdef CONFIG_SHADOW_CALL_STACK
6154                         " shadow_call_stack:%lukB"
6155 #endif
6156                         " pagetables:%lukB"
6157                         " all_unreclaimable? %s"
6158                         "\n",
6159                         pgdat->node_id,
6160                         K(node_page_state(pgdat, NR_ACTIVE_ANON)),
6161                         K(node_page_state(pgdat, NR_INACTIVE_ANON)),
6162                         K(node_page_state(pgdat, NR_ACTIVE_FILE)),
6163                         K(node_page_state(pgdat, NR_INACTIVE_FILE)),
6164                         K(node_page_state(pgdat, NR_UNEVICTABLE)),
6165                         K(node_page_state(pgdat, NR_ISOLATED_ANON)),
6166                         K(node_page_state(pgdat, NR_ISOLATED_FILE)),
6167                         K(node_page_state(pgdat, NR_FILE_MAPPED)),
6168                         K(node_page_state(pgdat, NR_FILE_DIRTY)),
6169                         K(node_page_state(pgdat, NR_WRITEBACK)),
6170                         K(node_page_state(pgdat, NR_SHMEM)),
6171 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
6172                         K(node_page_state(pgdat, NR_SHMEM_THPS)),
6173                         K(node_page_state(pgdat, NR_SHMEM_PMDMAPPED)),
6174                         K(node_page_state(pgdat, NR_ANON_THPS)),
6175 #endif
6176                         K(node_page_state(pgdat, NR_WRITEBACK_TEMP)),
6177                         node_page_state(pgdat, NR_KERNEL_STACK_KB),
6178 #ifdef CONFIG_SHADOW_CALL_STACK
6179                         node_page_state(pgdat, NR_KERNEL_SCS_KB),
6180 #endif
6181                         K(node_page_state(pgdat, NR_PAGETABLE)),
6182                         pgdat->kswapd_failures >= MAX_RECLAIM_RETRIES ?
6183                                 "yes" : "no");
6184         }
6185
6186         for_each_populated_zone(zone) {
6187                 int i;
6188
6189                 if (zone_idx(zone) > max_zone_idx)
6190                         continue;
6191                 if (show_mem_node_skip(filter, zone_to_nid(zone), nodemask))
6192                         continue;
6193
6194                 free_pcp = 0;
6195                 for_each_online_cpu(cpu)
6196                         free_pcp += per_cpu_ptr(zone->per_cpu_pageset, cpu)->count;
6197
6198                 show_node(zone);
6199                 printk(KERN_CONT
6200                         "%s"
6201                         " free:%lukB"
6202                         " boost:%lukB"
6203                         " min:%lukB"
6204                         " low:%lukB"
6205                         " high:%lukB"
6206                         " reserved_highatomic:%luKB"
6207                         " active_anon:%lukB"
6208                         " inactive_anon:%lukB"
6209                         " active_file:%lukB"
6210                         " inactive_file:%lukB"
6211                         " unevictable:%lukB"
6212                         " writepending:%lukB"
6213                         " present:%lukB"
6214                         " managed:%lukB"
6215                         " mlocked:%lukB"
6216                         " bounce:%lukB"
6217                         " free_pcp:%lukB"
6218                         " local_pcp:%ukB"
6219                         " free_cma:%lukB"
6220                         "\n",
6221                         zone->name,
6222                         K(zone_page_state(zone, NR_FREE_PAGES)),
6223                         K(zone->watermark_boost),
6224                         K(min_wmark_pages(zone)),
6225                         K(low_wmark_pages(zone)),
6226                         K(high_wmark_pages(zone)),
6227                         K(zone->nr_reserved_highatomic),
6228                         K(zone_page_state(zone, NR_ZONE_ACTIVE_ANON)),
6229                         K(zone_page_state(zone, NR_ZONE_INACTIVE_ANON)),
6230                         K(zone_page_state(zone, NR_ZONE_ACTIVE_FILE)),
6231                         K(zone_page_state(zone, NR_ZONE_INACTIVE_FILE)),
6232                         K(zone_page_state(zone, NR_ZONE_UNEVICTABLE)),
6233                         K(zone_page_state(zone, NR_ZONE_WRITE_PENDING)),
6234                         K(zone->present_pages),
6235                         K(zone_managed_pages(zone)),
6236                         K(zone_page_state(zone, NR_MLOCK)),
6237                         K(zone_page_state(zone, NR_BOUNCE)),
6238                         K(free_pcp),
6239                         K(this_cpu_read(zone->per_cpu_pageset->count)),
6240                         K(zone_page_state(zone, NR_FREE_CMA_PAGES)));
6241                 printk("lowmem_reserve[]:");
6242                 for (i = 0; i < MAX_NR_ZONES; i++)
6243                         printk(KERN_CONT " %ld", zone->lowmem_reserve[i]);
6244                 printk(KERN_CONT "\n");
6245         }
6246
6247         for_each_populated_zone(zone) {
6248                 unsigned int order;
6249                 unsigned long nr[MAX_ORDER], flags, total = 0;
6250                 unsigned char types[MAX_ORDER];
6251
6252                 if (zone_idx(zone) > max_zone_idx)
6253                         continue;
6254                 if (show_mem_node_skip(filter, zone_to_nid(zone), nodemask))
6255                         continue;
6256                 show_node(zone);
6257                 printk(KERN_CONT "%s: ", zone->name);
6258
6259                 spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
6260                 for (order = 0; order < MAX_ORDER; order++) {
6261                         struct free_area *area = &zone->free_area[order];
6262                         int type;
6263
6264                         nr[order] = area->nr_free;
6265                         total += nr[order] << order;
6266
6267                         types[order] = 0;
6268                         for (type = 0; type < MIGRATE_TYPES; type++) {
6269                                 if (!free_area_empty(area, type))
6270                                         types[order] |= 1 << type;
6271                         }
6272                 }
6273                 spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
6274                 for (order = 0; order < MAX_ORDER; order++) {
6275                         printk(KERN_CONT "%lu*%lukB ",
6276                                nr[order], K(1UL) << order);
6277                         if (nr[order])
6278                                 show_migration_types(types[order]);
6279                 }
6280                 printk(KERN_CONT "= %lukB\n", K(total));
6281         }
6282
6283         for_each_online_node(nid) {
6284                 if (show_mem_node_skip(filter, nid, nodemask))
6285                         continue;
6286                 hugetlb_show_meminfo_node(nid);
6287         }
6288
6289         printk("%ld total pagecache pages\n", global_node_page_state(NR_FILE_PAGES));
6290
6291         show_swap_cache_info();
6292 }
6293
6294 static void zoneref_set_zone(struct zone *zone, struct zoneref *zoneref)
6295 {
6296         zoneref->zone = zone;
6297         zoneref->zone_idx = zone_idx(zone);
6298 }
6299
6300 /*
6301  * Builds allocation fallback zone lists.
6302  *
6303  * Add all populated zones of a node to the zonelist.
6304  */
6305 static int build_zonerefs_node(pg_data_t *pgdat, struct zoneref *zonerefs)
6306 {
6307         struct zone *zone;
6308         enum zone_type zone_type = MAX_NR_ZONES;
6309         int nr_zones = 0;
6310
6311         do {
6312                 zone_type--;
6313                 zone = pgdat->node_zones + zone_type;
6314                 if (populated_zone(zone)) {
6315                         zoneref_set_zone(zone, &zonerefs[nr_zones++]);
6316                         check_highest_zone(zone_type);
6317                 }
6318         } while (zone_type);
6319
6320         return nr_zones;
6321 }
6322
6323 #ifdef CONFIG_NUMA
6324
6325 static int __parse_numa_zonelist_order(char *s)
6326 {
6327         /*
6328          * We used to support different zonelists modes but they turned
6329          * out to be just not useful. Let's keep the warning in place
6330          * if somebody still use the cmd line parameter so that we do
6331          * not fail it silently
6332          */
6333         if (!(*s == 'd' || *s == 'D' || *s == 'n' || *s == 'N')) {
6334                 pr_warn("Ignoring unsupported numa_zonelist_order value:  %s\n", s);
6335                 return -EINVAL;
6336         }
6337         return 0;
6338 }
6339
6340 char numa_zonelist_order[] = "Node";
6341
6342 /*
6343  * sysctl handler for numa_zonelist_order
6344  */
6345 int numa_zonelist_order_handler(struct ctl_table *table, int write,
6346                 void *buffer, size_t *length, loff_t *ppos)
6347 {
6348         if (write)
6349                 return __parse_numa_zonelist_order(buffer);
6350         return proc_dostring(table, write, buffer, length, ppos);
6351 }
6352
6353
6354 static int node_load[MAX_NUMNODES];
6355
6356 /**
6357  * find_next_best_node - find the next node that should appear in a given node's fallback list
6358  * @node: node whose fallback list we're appending
6359  * @used_node_mask: nodemask_t of already used nodes
6360  *
6361  * We use a number of factors to determine which is the next node that should
6362  * appear on a given node's fallback list.  The node should not have appeared
6363  * already in @node's fallback list, and it should be the next closest node
6364  * according to the distance array (which contains arbitrary distance values
6365  * from each node to each node in the system), and should also prefer nodes
6366  * with no CPUs, since presumably they'll have very little allocation pressure
6367  * on them otherwise.
6368  *
6369  * Return: node id of the found node or %NUMA_NO_NODE if no node is found.
6370  */
6371 int find_next_best_node(int node, nodemask_t *used_node_mask)
6372 {
6373         int n, val;
6374         int min_val = INT_MAX;
6375         int best_node = NUMA_NO_NODE;
6376
6377         /* Use the local node if we haven't already */
6378         if (!node_isset(node, *used_node_mask)) {
6379                 node_set(node, *used_node_mask);
6380                 return node;
6381         }
6382
6383         for_each_node_state(n, N_MEMORY) {
6384
6385                 /* Don't want a node to appear more than once */
6386                 if (node_isset(n, *used_node_mask))
6387                         continue;
6388
6389                 /* Use the distance array to find the distance */
6390                 val = node_distance(node, n);
6391
6392                 /* Penalize nodes under us ("prefer the next node") */
6393                 val += (n < node);
6394
6395                 /* Give preference to headless and unused nodes */
6396                 if (!cpumask_empty(cpumask_of_node(n)))
6397                         val += PENALTY_FOR_NODE_WITH_CPUS;
6398
6399                 /* Slight preference for less loaded node */
6400                 val *= MAX_NUMNODES;
6401                 val += node_load[n];
6402
6403                 if (val < min_val) {
6404                         min_val = val;
6405                         best_node = n;
6406                 }
6407         }
6408
6409         if (best_node >= 0)
6410                 node_set(best_node, *used_node_mask);
6411
6412         return best_node;
6413 }
6414
6415
6416 /*
6417  * Build zonelists ordered by node and zones within node.
6418  * This results in maximum locality--normal zone overflows into local
6419  * DMA zone, if any--but risks exhausting DMA zone.
6420  */
6421 static void build_zonelists_in_node_order(pg_data_t *pgdat, int *node_order,
6422                 unsigned nr_nodes)
6423 {
6424         struct zoneref *zonerefs;
6425         int i;
6426
6427         zonerefs = pgdat->node_zonelists[ZONELIST_FALLBACK]._zonerefs;
6428
6429         for (i = 0; i < nr_nodes; i++) {
6430                 int nr_zones;
6431
6432                 pg_data_t *node = NODE_DATA(node_order[i]);
6433
6434                 nr_zones = build_zonerefs_node(node, zonerefs);
6435                 zonerefs += nr_zones;
6436         }
6437         zonerefs->zone = NULL;
6438         zonerefs->zone_idx = 0;
6439 }
6440
6441 /*
6442  * Build gfp_thisnode zonelists
6443  */
6444 static void build_thisnode_zonelists(pg_data_t *pgdat)
6445 {
6446         struct zoneref *zonerefs;
6447         int nr_zones;
6448
6449         zonerefs = pgdat->node_zonelists[ZONELIST_NOFALLBACK]._zonerefs;
6450         nr_zones = build_zonerefs_node(pgdat, zonerefs);
6451         zonerefs += nr_zones;
6452         zonerefs->zone = NULL;
6453         zonerefs->zone_idx = 0;
6454 }
6455
6456 /*
6457  * Build zonelists ordered by zone and nodes within zones.
6458  * This results in conserving DMA zone[s] until all Normal memory is
6459  * exhausted, but results in overflowing to remote node while memory
6460  * may still exist in local DMA zone.
6461  */
6462
6463 static void build_zonelists(pg_data_t *pgdat)
6464 {
6465         static int node_order[MAX_NUMNODES];
6466         int node, nr_nodes = 0;
6467         nodemask_t used_mask = NODE_MASK_NONE;
6468         int local_node, prev_node;
6469
6470         /* NUMA-aware ordering of nodes */
6471         local_node = pgdat->node_id;
6472         prev_node = local_node;
6473
6474         memset(node_order, 0, sizeof(node_order));
6475         while ((node = find_next_best_node(local_node, &used_mask)) >= 0) {
6476                 /*
6477                  * We don't want to pressure a particular node.
6478                  * So adding penalty to the first node in same
6479                  * distance group to make it round-robin.
6480                  */
6481                 if (node_distance(local_node, node) !=
6482                     node_distance(local_node, prev_node))
6483                         node_load[node] += 1;
6484
6485                 node_order[nr_nodes++] = node;
6486                 prev_node = node;
6487         }
6488
6489         build_zonelists_in_node_order(pgdat, node_order, nr_nodes);
6490         build_thisnode_zonelists(pgdat);
6491         pr_info("Fallback order for Node %d: ", local_node);
6492         for (node = 0; node < nr_nodes; node++)
6493                 pr_cont("%d ", node_order[node]);
6494         pr_cont("\n");
6495 }
6496
6497 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMORYLESS_NODES
6498 /*
6499  * Return node id of node used for "local" allocations.
6500  * I.e., first node id of first zone in arg node's generic zonelist.
6501  * Used for initializing percpu 'numa_mem', which is used primarily
6502  * for kernel allocations, so use GFP_KERNEL flags to locate zonelist.
6503  */
6504 int local_memory_node(int node)
6505 {
6506         struct zoneref *z;
6507
6508         z = first_zones_zonelist(node_zonelist(node, GFP_KERNEL),
6509                                    gfp_zone(GFP_KERNEL),
6510                                    NULL);
6511         return zone_to_nid(z->zone);
6512 }
6513 #endif
6514
6515 static void setup_min_unmapped_ratio(void);
6516 static void setup_min_slab_ratio(void);
6517 #else   /* CONFIG_NUMA */
6518
6519 static void build_zonelists(pg_data_t *pgdat)
6520 {
6521         int node, local_node;
6522         struct zoneref *zonerefs;
6523         int nr_zones;
6524
6525         local_node = pgdat->node_id;
6526
6527         zonerefs = pgdat->node_zonelists[ZONELIST_FALLBACK]._zonerefs;
6528         nr_zones = build_zonerefs_node(pgdat, zonerefs);
6529         zonerefs += nr_zones;
6530
6531         /*
6532          * Now we build the zonelist so that it contains the zones
6533          * of all the other nodes.
6534          * We don't want to pressure a particular node, so when
6535          * building the zones for node N, we make sure that the
6536          * zones coming right after the local ones are those from
6537          * node N+1 (modulo N)
6538          */
6539         for (node = local_node + 1; node < MAX_NUMNODES; node++) {
6540                 if (!node_online(node))
6541                         continue;
6542                 nr_zones = build_zonerefs_node(NODE_DATA(node), zonerefs);
6543                 zonerefs += nr_zones;
6544         }
6545         for (node = 0; node < local_node; node++) {
6546                 if (!node_online(node))
6547                         continue;
6548                 nr_zones = build_zonerefs_node(NODE_DATA(node), zonerefs);
6549                 zonerefs += nr_zones;
6550         }
6551
6552         zonerefs->zone = NULL;
6553         zonerefs->zone_idx = 0;
6554 }
6555
6556 #endif  /* CONFIG_NUMA */
6557
6558 /*
6559  * Boot pageset table. One per cpu which is going to be used for all
6560  * zones and all nodes. The parameters will be set in such a way
6561  * that an item put on a list will immediately be handed over to
6562  * the buddy list. This is safe since pageset manipulation is done
6563  * with interrupts disabled.
6564  *
6565  * The boot_pagesets must be kept even after bootup is complete for
6566  * unused processors and/or zones. They do play a role for bootstrapping
6567  * hotplugged processors.
6568  *
6569  * zoneinfo_show() and maybe other functions do
6570  * not check if the processor is online before following the pageset pointer.
6571  * Other parts of the kernel may not check if the zone is available.
6572  */
6573 static void per_cpu_pages_init(struct per_cpu_pages *pcp, struct per_cpu_zonestat *pzstats);
6574 /* These effectively disable the pcplists in the boot pageset completely */
6575 #define BOOT_PAGESET_HIGH       0
6576 #define BOOT_PAGESET_BATCH      1
6577 static DEFINE_PER_CPU(struct per_cpu_pages, boot_pageset);
6578 static DEFINE_PER_CPU(struct per_cpu_zonestat, boot_zonestats);
6579 DEFINE_PER_CPU(struct per_cpu_nodestat, boot_nodestats);
6580
6581 static void __build_all_zonelists(void *data)
6582 {
6583         int nid;
6584         int __maybe_unused cpu;
6585         pg_data_t *self = data;
6586
6587         write_seqlock(&zonelist_update_seq);
6588
6589 #ifdef CONFIG_NUMA
6590         memset(node_load, 0, sizeof(node_load));
6591 #endif
6592
6593         /*
6594          * This node is hotadded and no memory is yet present.   So just
6595          * building zonelists is fine - no need to touch other nodes.
6596          */
6597         if (self && !node_online(self->node_id)) {
6598                 build_zonelists(self);
6599         } else {
6600                 /*
6601                  * All possible nodes have pgdat preallocated
6602                  * in free_area_init
6603                  */
6604                 for_each_node(nid) {
6605                         pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(nid);
6606
6607                         build_zonelists(pgdat);
6608                 }
6609
6610 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMORYLESS_NODES
6611                 /*
6612                  * We now know the "local memory node" for each node--
6613                  * i.e., the node of the first zone in the generic zonelist.
6614                  * Set up numa_mem percpu variable for on-line cpus.  During
6615                  * boot, only the boot cpu should be on-line;  we'll init the
6616                  * secondary cpus' numa_mem as they come on-line.  During
6617                  * node/memory hotplug, we'll fixup all on-line cpus.
6618                  */
6619                 for_each_online_cpu(cpu)
6620                         set_cpu_numa_mem(cpu, local_memory_node(cpu_to_node(cpu)));
6621 #endif
6622         }
6623
6624         write_sequnlock(&zonelist_update_seq);
6625 }
6626
6627 static noinline void __init
6628 build_all_zonelists_init(void)
6629 {
6630         int cpu;
6631
6632         __build_all_zonelists(NULL);
6633
6634         /*
6635          * Initialize the boot_pagesets that are going to be used
6636          * for bootstrapping processors. The real pagesets for
6637          * each zone will be allocated later when the per cpu
6638          * allocator is available.
6639          *
6640          * boot_pagesets are used also for bootstrapping offline
6641          * cpus if the system is already booted because the pagesets
6642          * are needed to initialize allocators on a specific cpu too.
6643          * F.e. the percpu allocator needs the page allocator which
6644          * needs the percpu allocator in order to allocate its pagesets
6645          * (a chicken-egg dilemma).
6646          */
6647         for_each_possible_cpu(cpu)
6648                 per_cpu_pages_init(&per_cpu(boot_pageset, cpu), &per_cpu(boot_zonestats, cpu));
6649
6650         mminit_verify_zonelist();
6651         cpuset_init_current_mems_allowed();
6652 }
6653
6654 /*
6655  * unless system_state == SYSTEM_BOOTING.
6656  *
6657  * __ref due to call of __init annotated helper build_all_zonelists_init
6658  * [protected by SYSTEM_BOOTING].
6659  */
6660 void __ref build_all_zonelists(pg_data_t *pgdat)
6661 {
6662         unsigned long vm_total_pages;
6663
6664         if (system_state == SYSTEM_BOOTING) {
6665                 build_all_zonelists_init();
6666         } else {
6667                 __build_all_zonelists(pgdat);
6668                 /* cpuset refresh routine should be here */
6669         }
6670         /* Get the number of free pages beyond high watermark in all zones. */
6671         vm_total_pages = nr_free_zone_pages(gfp_zone(GFP_HIGHUSER_MOVABLE));
6672         /*
6673          * Disable grouping by mobility if the number of pages in the
6674          * system is too low to allow the mechanism to work. It would be
6675          * more accurate, but expensive to check per-zone. This check is
6676          * made on memory-hotadd so a system can start with mobility
6677          * disabled and enable it later
6678          */
6679         if (vm_total_pages < (pageblock_nr_pages * MIGRATE_TYPES))
6680                 page_group_by_mobility_disabled = 1;
6681         else
6682                 page_group_by_mobility_disabled = 0;
6683
6684         pr_info("Built %u zonelists, mobility grouping %s.  Total pages: %ld\n",
6685                 nr_online_nodes,
6686                 page_group_by_mobility_disabled ? "off" : "on",
6687                 vm_total_pages);
6688 #ifdef CONFIG_NUMA
6689         pr_info("Policy zone: %s\n", zone_names[policy_zone]);
6690 #endif
6691 }
6692
6693 /* If zone is ZONE_MOVABLE but memory is mirrored, it is an overlapped init */
6694 static bool __meminit
6695 overlap_memmap_init(unsigned long zone, unsigned long *pfn)
6696 {
6697         static struct memblock_region *r;
6698
6699         if (mirrored_kernelcore && zone == ZONE_MOVABLE) {
6700                 if (!r || *pfn >= memblock_region_memory_end_pfn(r)) {
6701                         for_each_mem_region(r) {
6702                                 if (*pfn < memblock_region_memory_end_pfn(r))
6703                                         break;
6704                         }
6705                 }
6706                 if (*pfn >= memblock_region_memory_base_pfn(r) &&
6707                     memblock_is_mirror(r)) {
6708                         *pfn = memblock_region_memory_end_pfn(r);
6709                         return true;
6710                 }
6711         }
6712         return false;
6713 }
6714
6715 /*
6716  * Initially all pages are reserved - free ones are freed
6717  * up by memblock_free_all() once the early boot process is
6718  * done. Non-atomic initialization, single-pass.
6719  *
6720  * All aligned pageblocks are initialized to the specified migratetype
6721  * (usually MIGRATE_MOVABLE). Besides setting the migratetype, no related
6722  * zone stats (e.g., nr_isolate_pageblock) are touched.
6723  */
6724 void __meminit memmap_init_range(unsigned long size, int nid, unsigned long zone,
6725                 unsigned long start_pfn, unsigned long zone_end_pfn,
6726                 enum meminit_context context,
6727                 struct vmem_altmap *altmap, int migratetype)
6728 {
6729         unsigned long pfn, end_pfn = start_pfn + size;
6730         struct page *page;
6731
6732         if (highest_memmap_pfn < end_pfn - 1)
6733                 highest_memmap_pfn = end_pfn - 1;
6734
6735 #ifdef CONFIG_ZONE_DEVICE
6736         /*
6737          * Honor reservation requested by the driver for this ZONE_DEVICE
6738          * memory. We limit the total number of pages to initialize to just
6739          * those that might contain the memory mapping. We will defer the
6740          * ZONE_DEVICE page initialization until after we have released
6741          * the hotplug lock.
6742          */
6743         if (zone == ZONE_DEVICE) {
6744                 if (!altmap)
6745                         return;
6746
6747                 if (start_pfn == altmap->base_pfn)
6748                         start_pfn += altmap->reserve;
6749                 end_pfn = altmap->base_pfn + vmem_altmap_offset(altmap);
6750         }
6751 #endif
6752
6753         for (pfn = start_pfn; pfn < end_pfn; ) {
6754                 /*
6755                  * There can be holes in boot-time mem_map[]s handed to this
6756                  * function.  They do not exist on hotplugged memory.
6757                  */
6758                 if (context == MEMINIT_EARLY) {
6759                         if (overlap_memmap_init(zone, &pfn))
6760                                 continue;
6761                         if (defer_init(nid, pfn, zone_end_pfn))
6762                                 break;
6763                 }
6764
6765                 page = pfn_to_page(pfn);
6766                 __init_single_page(page, pfn, zone, nid);
6767                 if (context == MEMINIT_HOTPLUG)
6768                         __SetPageReserved(page);
6769
6770                 /*
6771                  * Usually, we want to mark the pageblock MIGRATE_MOVABLE,
6772                  * such that unmovable allocations won't be scattered all
6773                  * over the place during system boot.
6774                  */
6775                 if (pageblock_aligned(pfn)) {
6776                         set_pageblock_migratetype(page, migratetype);
6777                         cond_resched();
6778                 }
6779                 pfn++;
6780         }
6781 }
6782
6783 #ifdef CONFIG_ZONE_DEVICE
6784 static void __ref __init_zone_device_page(struct page *page, unsigned long pfn,
6785                                           unsigned long zone_idx, int nid,
6786                                           struct dev_pagemap *pgmap)
6787 {
6788
6789         __init_single_page(page, pfn, zone_idx, nid);
6790
6791         /*
6792          * Mark page reserved as it will need to wait for onlining
6793          * phase for it to be fully associated with a zone.
6794          *
6795          * We can use the non-atomic __set_bit operation for setting
6796          * the flag as we are still initializing the pages.
6797          */
6798         __SetPageReserved(page);
6799
6800         /*
6801          * ZONE_DEVICE pages union ->lru with a ->pgmap back pointer
6802          * and zone_device_data.  It is a bug if a ZONE_DEVICE page is
6803          * ever freed or placed on a driver-private list.
6804          */
6805         page->pgmap = pgmap;
6806         page->zone_device_data = NULL;
6807
6808         /*
6809          * Mark the block movable so that blocks are reserved for
6810          * movable at startup. This will force kernel allocations
6811          * to reserve their blocks rather than leaking throughout
6812          * the address space during boot when many long-lived
6813          * kernel allocations are made.
6814          *
6815          * Please note that MEMINIT_HOTPLUG path doesn't clear memmap
6816          * because this is done early in section_activate()
6817          */
6818         if (pageblock_aligned(pfn)) {
6819                 set_pageblock_migratetype(page, MIGRATE_MOVABLE);
6820                 cond_resched();
6821         }
6822 }
6823
6824 /*
6825  * With compound page geometry and when struct pages are stored in ram most
6826  * tail pages are reused. Consequently, the amount of unique struct pages to
6827  * initialize is a lot smaller that the total amount of struct pages being
6828  * mapped. This is a paired / mild layering violation with explicit knowledge
6829  * of how the sparse_vmemmap internals handle compound pages in the lack
6830  * of an altmap. See vmemmap_populate_compound_pages().
6831  */
6832 static inline unsigned long compound_nr_pages(struct vmem_altmap *altmap,
6833                                               unsigned long nr_pages)
6834 {
6835         return is_power_of_2(sizeof(struct page)) &&
6836                 !altmap ? 2 * (PAGE_SIZE / sizeof(struct page)) : nr_pages;
6837 }
6838
6839 static void __ref memmap_init_compound(struct page *head,
6840                                        unsigned long head_pfn,
6841                                        unsigned long zone_idx, int nid,
6842                                        struct dev_pagemap *pgmap,
6843                                        unsigned long nr_pages)
6844 {
6845         unsigned long pfn, end_pfn = head_pfn + nr_pages;
6846         unsigned int order = pgmap->vmemmap_shift;
6847
6848         __SetPageHead(head);
6849         for (pfn = head_pfn + 1; pfn < end_pfn; pfn++) {
6850                 struct page *page = pfn_to_page(pfn);
6851
6852                 __init_zone_device_page(page, pfn, zone_idx, nid, pgmap);
6853                 prep_compound_tail(head, pfn - head_pfn);
6854                 set_page_count(page, 0);
6855
6856                 /*
6857                  * The first tail page stores compound_mapcount_ptr() and
6858                  * compound_order() and the second tail page stores
6859                  * compound_pincount_ptr(). Call prep_compound_head() after
6860                  * the first and second tail pages have been initialized to
6861                  * not have the data overwritten.
6862                  */
6863                 if (pfn == head_pfn + 2)
6864                         prep_compound_head(head, order);
6865         }
6866 }
6867
6868 void __ref memmap_init_zone_device(struct zone *zone,
6869                                    unsigned long start_pfn,
6870                                    unsigned long nr_pages,
6871                                    struct dev_pagemap *pgmap)
6872 {
6873         unsigned long pfn, end_pfn = start_pfn + nr_pages;
6874         struct pglist_data *pgdat = zone->zone_pgdat;
6875         struct vmem_altmap *altmap = pgmap_altmap(pgmap);
6876         unsigned int pfns_per_compound = pgmap_vmemmap_nr(pgmap);
6877         unsigned long zone_idx = zone_idx(zone);
6878         unsigned long start = jiffies;
6879         int nid = pgdat->node_id;
6880
6881         if (WARN_ON_ONCE(!pgmap || zone_idx(zone) != ZONE_DEVICE))
6882                 return;
6883
6884         /*
6885          * The call to memmap_init should have already taken care
6886          * of the pages reserved for the memmap, so we can just jump to
6887          * the end of that region and start processing the device pages.
6888          */
6889         if (altmap) {
6890                 start_pfn = altmap->base_pfn + vmem_altmap_offset(altmap);
6891                 nr_pages = end_pfn - start_pfn;
6892         }
6893
6894         for (pfn = start_pfn; pfn < end_pfn; pfn += pfns_per_compound) {
6895                 struct page *page = pfn_to_page(pfn);
6896
6897                 __init_zone_device_page(page, pfn, zone_idx, nid, pgmap);
6898
6899                 if (pfns_per_compound == 1)
6900                         continue;
6901
6902                 memmap_init_compound(page, pfn, zone_idx, nid, pgmap,
6903                                      compound_nr_pages(altmap, pfns_per_compound));
6904         }
6905
6906         pr_info("%s initialised %lu pages in %ums\n", __func__,
6907                 nr_pages, jiffies_to_msecs(jiffies - start));
6908 }
6909
6910 #endif
6911 static void __meminit zone_init_free_lists(struct zone *zone)
6912 {
6913         unsigned int order, t;
6914         for_each_migratetype_order(order, t) {
6915                 INIT_LIST_HEAD(&zone->free_area[order].free_list[t]);
6916                 zone->free_area[order].nr_free = 0;
6917         }
6918 }
6919
6920 /*
6921  * Only struct pages that correspond to ranges defined by memblock.memory
6922  * are zeroed and initialized by going through __init_single_page() during
6923  * memmap_init_zone_range().
6924  *
6925  * But, there could be struct pages that correspond to holes in
6926  * memblock.memory. This can happen because of the following reasons:
6927  * - physical memory bank size is not necessarily the exact multiple of the
6928  *   arbitrary section size
6929  * - early reserved memory may not be listed in memblock.memory
6930  * - memory layouts defined with memmap= kernel parameter may not align
6931  *   nicely with memmap sections
6932  *
6933  * Explicitly initialize those struct pages so that:
6934  * - PG_Reserved is set
6935  * - zone and node links point to zone and node that span the page if the
6936  *   hole is in the middle of a zone
6937  * - zone and node links point to adjacent zone/node if the hole falls on
6938  *   the zone boundary; the pages in such holes will be prepended to the
6939  *   zone/node above the hole except for the trailing pages in the last
6940  *   section that will be appended to the zone/node below.
6941  */
6942 static void __init init_unavailable_range(unsigned long spfn,
6943                                           unsigned long epfn,
6944                                           int zone, int node)
6945 {
6946         unsigned long pfn;
6947         u64 pgcnt = 0;
6948
6949         for (pfn = spfn; pfn < epfn; pfn++) {
6950                 if (!pfn_valid(pageblock_start_pfn(pfn))) {
6951                         pfn = pageblock_end_pfn(pfn) - 1;
6952                         continue;
6953                 }
6954                 __init_single_page(pfn_to_page(pfn), pfn, zone, node);
6955                 __SetPageReserved(pfn_to_page(pfn));
6956                 pgcnt++;
6957         }
6958
6959         if (pgcnt)
6960                 pr_info("On node %d, zone %s: %lld pages in unavailable ranges",
6961                         node, zone_names[zone], pgcnt);
6962 }
6963
6964 static void __init memmap_init_zone_range(struct zone *zone,
6965                                           unsigned long start_pfn,
6966                                           unsigned long end_pfn,
6967                                           unsigned long *hole_pfn)
6968 {
6969         unsigned long zone_start_pfn = zone->zone_start_pfn;
6970         unsigned long zone_end_pfn = zone_start_pfn + zone->spanned_pages;
6971         int nid = zone_to_nid(zone), zone_id = zone_idx(zone);
6972
6973         start_pfn = clamp(start_pfn, zone_start_pfn, zone_end_pfn);
6974         end_pfn = clamp(end_pfn, zone_start_pfn, zone_end_pfn);
6975
6976         if (start_pfn >= end_pfn)
6977                 return;
6978
6979         memmap_init_range(end_pfn - start_pfn, nid, zone_id, start_pfn,
6980                           zone_end_pfn, MEMINIT_EARLY, NULL, MIGRATE_MOVABLE);
6981
6982         if (*hole_pfn < start_pfn)
6983                 init_unavailable_range(*hole_pfn, start_pfn, zone_id, nid);
6984
6985         *hole_pfn = end_pfn;
6986 }
6987
6988 static void __init memmap_init(void)
6989 {
6990         unsigned long start_pfn, end_pfn;
6991         unsigned long hole_pfn = 0;
6992         int i, j, zone_id = 0, nid;
6993
6994         for_each_mem_pfn_range(i, MAX_NUMNODES, &start_pfn, &end_pfn, &nid) {
6995                 struct pglist_data *node = NODE_DATA(nid);
6996
6997                 for (j = 0; j < MAX_NR_ZONES; j++) {
6998                         struct zone *zone = node->node_zones + j;
6999
7000                         if (!populated_zone(zone))
7001                                 continue;
7002
7003                         memmap_init_zone_range(zone, start_pfn, end_pfn,
7004                                                &hole_pfn);
7005                         zone_id = j;
7006                 }
7007         }
7008
7009 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
7010         /*
7011          * Initialize the memory map for hole in the range [memory_end,
7012          * section_end].
7013          * Append the pages in this hole to the highest zone in the last
7014          * node.
7015          * The call to init_unavailable_range() is outside the ifdef to
7016          * silence the compiler warining about zone_id set but not used;
7017          * for FLATMEM it is a nop anyway
7018          */
7019         end_pfn = round_up(end_pfn, PAGES_PER_SECTION);
7020         if (hole_pfn < end_pfn)
7021 #endif
7022                 init_unavailable_range(hole_pfn, end_pfn, zone_id, nid);
7023 }
7024
7025 void __init *memmap_alloc(phys_addr_t size, phys_addr_t align,
7026                           phys_addr_t min_addr, int nid, bool exact_nid)
7027 {
7028         void *ptr;
7029
7030         if (exact_nid)
7031                 ptr = memblock_alloc_exact_nid_raw(size, align, min_addr,
7032                                                    MEMBLOCK_ALLOC_ACCESSIBLE,
7033                                                    nid);
7034         else
7035                 ptr = memblock_alloc_try_nid_raw(size, align, min_addr,
7036                                                  MEMBLOCK_ALLOC_ACCESSIBLE,
7037                                                  nid);
7038
7039         if (ptr && size > 0)
7040                 page_init_poison(ptr, size);
7041
7042         return ptr;
7043 }
7044
7045 static int zone_batchsize(struct zone *zone)
7046 {
7047 #ifdef CONFIG_MMU
7048         int batch;
7049
7050         /*
7051          * The number of pages to batch allocate is either ~0.1%
7052          * of the zone or 1MB, whichever is smaller. The batch
7053          * size is striking a balance between allocation latency
7054          * and zone lock contention.
7055          */
7056         batch = min(zone_managed_pages(zone) >> 10, (1024 * 1024) / PAGE_SIZE);
7057         batch /= 4;             /* We effectively *= 4 below */
7058         if (batch < 1)
7059                 batch = 1;
7060
7061         /*
7062          * Clamp the batch to a 2^n - 1 value. Having a power
7063          * of 2 value was found to be more likely to have
7064          * suboptimal cache aliasing properties in some cases.
7065          *
7066          * For example if 2 tasks are alternately allocating
7067          * batches of pages, one task can end up with a lot
7068          * of pages of one half of the possible page colors
7069          * and the other with pages of the other colors.
7070          */
7071         batch = rounddown_pow_of_two(batch + batch/2) - 1;
7072
7073         return batch;
7074
7075 #else
7076         /* The deferral and batching of frees should be suppressed under NOMMU
7077          * conditions.
7078          *
7079          * The problem is that NOMMU needs to be able to allocate large chunks
7080          * of contiguous memory as there's no hardware page translation to
7081          * assemble apparent contiguous memory from discontiguous pages.
7082          *
7083          * Queueing large contiguous runs of pages for batching, however,
7084          * causes the pages to actually be freed in smaller chunks.  As there
7085          * can be a significant delay between the individual batches being
7086          * recycled, this leads to the once large chunks of space being
7087          * fragmented and becoming unavailable for high-order allocations.
7088          */
7089         return 0;
7090 #endif
7091 }
7092
7093 static int zone_highsize(struct zone *zone, int batch, int cpu_online)
7094 {
7095 #ifdef CONFIG_MMU
7096         int high;
7097         int nr_split_cpus;
7098         unsigned long total_pages;
7099
7100         if (!percpu_pagelist_high_fraction) {
7101                 /*
7102                  * By default, the high value of the pcp is based on the zone
7103                  * low watermark so that if they are full then background
7104                  * reclaim will not be started prematurely.
7105                  */
7106                 total_pages = low_wmark_pages(zone);
7107         } else {
7108                 /*
7109                  * If percpu_pagelist_high_fraction is configured, the high
7110                  * value is based on a fraction of the managed pages in the
7111                  * zone.
7112                  */
7113                 total_pages = zone_managed_pages(zone) / percpu_pagelist_high_fraction;
7114         }
7115
7116         /*
7117          * Split the high value across all online CPUs local to the zone. Note
7118          * that early in boot that CPUs may not be online yet and that during
7119          * CPU hotplug that the cpumask is not yet updated when a CPU is being
7120          * onlined. For memory nodes that have no CPUs, split pcp->high across
7121          * all online CPUs to mitigate the risk that reclaim is triggered
7122          * prematurely due to pages stored on pcp lists.
7123          */
7124         nr_split_cpus = cpumask_weight(cpumask_of_node(zone_to_nid(zone))) + cpu_online;
7125         if (!nr_split_cpus)
7126                 nr_split_cpus = num_online_cpus();
7127         high = total_pages / nr_split_cpus;
7128
7129         /*
7130          * Ensure high is at least batch*4. The multiple is based on the
7131          * historical relationship between high and batch.
7132          */
7133         high = max(high, batch << 2);
7134
7135         return high;
7136 #else
7137         return 0;
7138 #endif
7139 }
7140
7141 /*
7142  * pcp->high and pcp->batch values are related and generally batch is lower
7143  * than high. They are also related to pcp->count such that count is lower
7144  * than high, and as soon as it reaches high, the pcplist is flushed.
7145  *
7146  * However, guaranteeing these relations at all times would require e.g. write
7147  * barriers here but also careful usage of read barriers at the read side, and
7148  * thus be prone to error and bad for performance. Thus the update only prevents
7149  * store tearing. Any new users of pcp->batch and pcp->high should ensure they
7150  * can cope with those fields changing asynchronously, and fully trust only the
7151  * pcp->count field on the local CPU with interrupts disabled.
7152  *
7153  * mutex_is_locked(&pcp_batch_high_lock) required when calling this function
7154  * outside of boot time (or some other assurance that no concurrent updaters
7155  * exist).
7156  */
7157 static void pageset_update(struct per_cpu_pages *pcp, unsigned long high,
7158                 unsigned long batch)
7159 {
7160         WRITE_ONCE(pcp->batch, batch);
7161         WRITE_ONCE(pcp->high, high);
7162 }
7163
7164 static void per_cpu_pages_init(struct per_cpu_pages *pcp, struct per_cpu_zonestat *pzstats)
7165 {
7166         int pindex;
7167
7168         memset(pcp, 0, sizeof(*pcp));
7169         memset(pzstats, 0, sizeof(*pzstats));
7170
7171         spin_lock_init(&pcp->lock);
7172         for (pindex = 0; pindex < NR_PCP_LISTS; pindex++)
7173                 INIT_LIST_HEAD(&pcp->lists[pindex]);
7174
7175         /*
7176          * Set batch and high values safe for a boot pageset. A true percpu
7177          * pageset's initialization will update them subsequently. Here we don't
7178          * need to be as careful as pageset_update() as nobody can access the
7179          * pageset yet.
7180          */
7181         pcp->high = BOOT_PAGESET_HIGH;
7182         pcp->batch = BOOT_PAGESET_BATCH;
7183         pcp->free_factor = 0;
7184 }
7185
7186 static void __zone_set_pageset_high_and_batch(struct zone *zone, unsigned long high,
7187                 unsigned long batch)
7188 {
7189         struct per_cpu_pages *pcp;
7190         int cpu;
7191
7192         for_each_possible_cpu(cpu) {
7193                 pcp = per_cpu_ptr(zone->per_cpu_pageset, cpu);
7194                 pageset_update(pcp, high, batch);
7195         }
7196 }
7197
7198 /*
7199  * Calculate and set new high and batch values for all per-cpu pagesets of a
7200  * zone based on the zone's size.
7201  */
7202 static void zone_set_pageset_high_and_batch(struct zone *zone, int cpu_online)
7203 {
7204         int new_high, new_batch;
7205
7206         new_batch = max(1, zone_batchsize(zone));
7207         new_high = zone_highsize(zone, new_batch, cpu_online);
7208
7209         if (zone->pageset_high == new_high &&
7210             zone->pageset_batch == new_batch)
7211                 return;
7212
7213         zone->pageset_high = new_high;
7214         zone->pageset_batch = new_batch;
7215
7216         __zone_set_pageset_high_and_batch(zone, new_high, new_batch);
7217 }
7218
7219 void __meminit setup_zone_pageset(struct zone *zone)
7220 {
7221         int cpu;
7222
7223         /* Size may be 0 on !SMP && !NUMA */
7224         if (sizeof(struct per_cpu_zonestat) > 0)
7225                 zone->per_cpu_zonestats = alloc_percpu(struct per_cpu_zonestat);
7226
7227         zone->per_cpu_pageset = alloc_percpu(struct per_cpu_pages);
7228         for_each_possible_cpu(cpu) {
7229                 struct per_cpu_pages *pcp;
7230                 struct per_cpu_zonestat *pzstats;
7231
7232                 pcp = per_cpu_ptr(zone->per_cpu_pageset, cpu);
7233                 pzstats = per_cpu_ptr(zone->per_cpu_zonestats, cpu);
7234                 per_cpu_pages_init(pcp, pzstats);
7235         }
7236
7237         zone_set_pageset_high_and_batch(zone, 0);
7238 }
7239
7240 /*
7241  * Allocate per cpu pagesets and initialize them.
7242  * Before this call only boot pagesets were available.
7243  */
7244 void __init setup_per_cpu_pageset(void)
7245 {
7246         struct pglist_data *pgdat;
7247         struct zone *zone;
7248         int __maybe_unused cpu;
7249
7250         for_each_populated_zone(zone)
7251                 setup_zone_pageset(zone);
7252
7253 #ifdef CONFIG_NUMA
7254         /*
7255          * Unpopulated zones continue using the boot pagesets.
7256          * The numa stats for these pagesets need to be reset.
7257          * Otherwise, they will end up skewing the stats of
7258          * the nodes these zones are associated with.
7259          */
7260         for_each_possible_cpu(cpu) {
7261                 struct per_cpu_zonestat *pzstats = &per_cpu(boot_zonestats, cpu);
7262                 memset(pzstats->vm_numa_event, 0,
7263                        sizeof(pzstats->vm_numa_event));
7264         }
7265 #endif
7266
7267         for_each_online_pgdat(pgdat)
7268                 pgdat->per_cpu_nodestats =
7269                         alloc_percpu(struct per_cpu_nodestat);
7270 }
7271
7272 static __meminit void zone_pcp_init(struct zone *zone)
7273 {
7274         /*
7275          * per cpu subsystem is not up at this point. The following code
7276          * relies on the ability of the linker to provide the
7277          * offset of a (static) per cpu variable into the per cpu area.
7278          */
7279         zone->per_cpu_pageset = &boot_pageset;
7280         zone->per_cpu_zonestats = &boot_zonestats;
7281         zone->pageset_high = BOOT_PAGESET_HIGH;
7282         zone->pageset_batch = BOOT_PAGESET_BATCH;
7283
7284         if (populated_zone(zone))
7285                 pr_debug("  %s zone: %lu pages, LIFO batch:%u\n", zone->name,
7286                          zone->present_pages, zone_batchsize(zone));
7287 }
7288
7289 void __meminit init_currently_empty_zone(struct zone *zone,
7290                                         unsigned long zone_start_pfn,
7291                                         unsigned long size)
7292 {
7293         struct pglist_data *pgdat = zone->zone_pgdat;
7294         int zone_idx = zone_idx(zone) + 1;
7295
7296         if (zone_idx > pgdat->nr_zones)
7297                 pgdat->nr_zones = zone_idx;
7298
7299         zone->zone_start_pfn = zone_start_pfn;
7300
7301         mminit_dprintk(MMINIT_TRACE, "memmap_init",
7302                         "Initialising map node %d zone %lu pfns %lu -> %lu\n",
7303                         pgdat->node_id,
7304                         (unsigned long)zone_idx(zone),
7305                         zone_start_pfn, (zone_start_pfn + size));
7306
7307         zone_init_free_lists(zone);
7308         zone->initialized = 1;
7309 }
7310
7311 /**
7312  * get_pfn_range_for_nid - Return the start and end page frames for a node
7313  * @nid: The nid to return the range for. If MAX_NUMNODES, the min and max PFN are returned.
7314  * @start_pfn: Passed by reference. On return, it will have the node start_pfn.
7315  * @end_pfn: Passed by reference. On return, it will have the node end_pfn.
7316  *
7317  * It returns the start and end page frame of a node based on information
7318  * provided by memblock_set_node(). If called for a node
7319  * with no available memory, a warning is printed and the start and end
7320  * PFNs will be 0.
7321  */
7322 void __init get_pfn_range_for_nid(unsigned int nid,
7323                         unsigned long *start_pfn, unsigned long *end_pfn)
7324 {
7325         unsigned long this_start_pfn, this_end_pfn;
7326         int i;
7327
7328         *start_pfn = -1UL;
7329         *end_pfn = 0;
7330
7331         for_each_mem_pfn_range(i, nid, &this_start_pfn, &this_end_pfn, NULL) {
7332                 *start_pfn = min(*start_pfn, this_start_pfn);
7333                 *end_pfn = max(*end_pfn, this_end_pfn);
7334         }
7335
7336         if (*start_pfn == -1UL)
7337                 *start_pfn = 0;
7338 }
7339
7340 /*
7341  * This finds a zone that can be used for ZONE_MOVABLE pages. The
7342  * assumption is made that zones within a node are ordered in monotonic
7343  * increasing memory addresses so that the "highest" populated zone is used
7344  */
7345 static void __init find_usable_zone_for_movable(void)
7346 {
7347         int zone_index;
7348         for (zone_index = MAX_NR_ZONES - 1; zone_index >= 0; zone_index--) {
7349                 if (zone_index == ZONE_MOVABLE)
7350                         continue;
7351
7352                 if (arch_zone_highest_possible_pfn[zone_index] >
7353                                 arch_zone_lowest_possible_pfn[zone_index])
7354                         break;
7355         }
7356
7357         VM_BUG_ON(zone_index == -1);
7358         movable_zone = zone_index;
7359 }
7360
7361 /*
7362  * The zone ranges provided by the architecture do not include ZONE_MOVABLE
7363  * because it is sized independent of architecture. Unlike the other zones,
7364  * the starting point for ZONE_MOVABLE is not fixed. It may be different
7365  * in each node depending on the size of each node and how evenly kernelcore
7366  * is distributed. This helper function adjusts the zone ranges
7367  * provided by the architecture for a given node by using the end of the
7368  * highest usable zone for ZONE_MOVABLE. This preserves the assumption that
7369  * zones within a node are in order of monotonic increases memory addresses
7370  */
7371 static void __init adjust_zone_range_for_zone_movable(int nid,
7372                                         unsigned long zone_type,
7373                                         unsigned long node_start_pfn,
7374                                         unsigned long node_end_pfn,
7375                                         unsigned long *zone_start_pfn,
7376                                         unsigned long *zone_end_pfn)
7377 {
7378         /* Only adjust if ZONE_MOVABLE is on this node */
7379         if (zone_movable_pfn[nid]) {
7380                 /* Size ZONE_MOVABLE */
7381                 if (zone_type == ZONE_MOVABLE) {
7382                         *zone_start_pfn = zone_movable_pfn[nid];
7383                         *zone_end_pfn = min(node_end_pfn,
7384                                 arch_zone_highest_possible_pfn[movable_zone]);
7385
7386                 /* Adjust for ZONE_MOVABLE starting within this range */
7387                 } else if (!mirrored_kernelcore &&
7388                         *zone_start_pfn < zone_movable_pfn[nid] &&
7389                         *zone_end_pfn > zone_movable_pfn[nid]) {
7390                         *zone_end_pfn = zone_movable_pfn[nid];
7391
7392                 /* Check if this whole range is within ZONE_MOVABLE */
7393                 } else if (*zone_start_pfn >= zone_movable_pfn[nid])
7394                         *zone_start_pfn = *zone_end_pfn;
7395         }
7396 }
7397
7398 /*
7399  * Return the number of pages a zone spans in a node, including holes
7400  * present_pages = zone_spanned_pages_in_node() - zone_absent_pages_in_node()
7401  */
7402 static unsigned long __init zone_spanned_pages_in_node(int nid,
7403                                         unsigned long zone_type,
7404                                         unsigned long node_start_pfn,
7405                                         unsigned long node_end_pfn,
7406                                         unsigned long *zone_start_pfn,
7407                                         unsigned long *zone_end_pfn)
7408 {
7409         unsigned long zone_low = arch_zone_lowest_possible_pfn[zone_type];
7410         unsigned long zone_high = arch_zone_highest_possible_pfn[zone_type];
7411         /* When hotadd a new node from cpu_up(), the node should be empty */
7412         if (!node_start_pfn && !node_end_pfn)
7413                 return 0;
7414
7415         /* Get the start and end of the zone */
7416         *zone_start_pfn = clamp(node_start_pfn, zone_low, zone_high);
7417         *zone_end_pfn = clamp(node_end_pfn, zone_low, zone_high);
7418         adjust_zone_range_for_zone_movable(nid, zone_type,
7419                                 node_start_pfn, node_end_pfn,
7420                                 zone_start_pfn, zone_end_pfn);
7421
7422         /* Check that this node has pages within the zone's required range */
7423         if (*zone_end_pfn < node_start_pfn || *zone_start_pfn > node_end_pfn)
7424                 return 0;
7425
7426         /* Move the zone boundaries inside the node if necessary */
7427         *zone_end_pfn = min(*zone_end_pfn, node_end_pfn);
7428         *zone_start_pfn = max(*zone_start_pfn, node_start_pfn);
7429
7430         /* Return the spanned pages */
7431         return *zone_end_pfn - *zone_start_pfn;
7432 }
7433
7434 /*
7435  * Return the number of holes in a range on a node. If nid is MAX_NUMNODES,
7436  * then all holes in the requested range will be accounted for.
7437  */
7438 unsigned long __init __absent_pages_in_range(int nid,
7439                                 unsigned long range_start_pfn,
7440                                 unsigned long range_end_pfn)
7441 {
7442         unsigned long nr_absent = range_end_pfn - range_start_pfn;
7443         unsigned long start_pfn, end_pfn;
7444         int i;
7445
7446         for_each_mem_pfn_range(i, nid, &start_pfn, &end_pfn, NULL) {
7447                 start_pfn = clamp(start_pfn, range_start_pfn, range_end_pfn);
7448                 end_pfn = clamp(end_pfn, range_start_pfn, range_end_pfn);
7449                 nr_absent -= end_pfn - start_pfn;
7450         }
7451         return nr_absent;
7452 }
7453
7454 /**
7455  * absent_pages_in_range - Return number of page frames in holes within a range
7456  * @start_pfn: The start PFN to start searching for holes
7457  * @end_pfn: The end PFN to stop searching for holes
7458  *
7459  * Return: the number of pages frames in memory holes within a range.
7460  */
7461 unsigned long __init absent_pages_in_range(unsigned long start_pfn,
7462                                                         unsigned long end_pfn)
7463 {
7464         return __absent_pages_in_range(MAX_NUMNODES, start_pfn, end_pfn);
7465 }
7466
7467 /* Return the number of page frames in holes in a zone on a node */
7468 static unsigned long __init zone_absent_pages_in_node(int nid,
7469                                         unsigned long zone_type,
7470                                         unsigned long node_start_pfn,
7471                                         unsigned long node_end_pfn)
7472 {
7473         unsigned long zone_low = arch_zone_lowest_possible_pfn[zone_type];
7474         unsigned long zone_high = arch_zone_highest_possible_pfn[zone_type];
7475         unsigned long zone_start_pfn, zone_end_pfn;
7476         unsigned long nr_absent;
7477
7478         /* When hotadd a new node from cpu_up(), the node should be empty */
7479         if (!node_start_pfn && !node_end_pfn)
7480                 return 0;
7481
7482         zone_start_pfn = clamp(node_start_pfn, zone_low, zone_high);
7483         zone_end_pfn = clamp(node_end_pfn, zone_low, zone_high);
7484
7485         adjust_zone_range_for_zone_movable(nid, zone_type,
7486                         node_start_pfn, node_end_pfn,
7487                         &zone_start_pfn, &zone_end_pfn);
7488         nr_absent = __absent_pages_in_range(nid, zone_start_pfn, zone_end_pfn);
7489
7490         /*
7491          * ZONE_MOVABLE handling.
7492          * Treat pages to be ZONE_MOVABLE in ZONE_NORMAL as absent pages
7493          * and vice versa.
7494          */
7495         if (mirrored_kernelcore && zone_movable_pfn[nid]) {
7496                 unsigned long start_pfn, end_pfn;
7497                 struct memblock_region *r;
7498
7499                 for_each_mem_region(r) {
7500                         start_pfn = clamp(memblock_region_memory_base_pfn(r),
7501                                           zone_start_pfn, zone_end_pfn);
7502                         end_pfn = clamp(memblock_region_memory_end_pfn(r),
7503                                         zone_start_pfn, zone_end_pfn);
7504
7505                         if (zone_type == ZONE_MOVABLE &&
7506                             memblock_is_mirror(r))
7507                                 nr_absent += end_pfn - start_pfn;
7508
7509                         if (zone_type == ZONE_NORMAL &&
7510                             !memblock_is_mirror(r))
7511                                 nr_absent += end_pfn - start_pfn;
7512                 }
7513         }
7514
7515         return nr_absent;
7516 }
7517
7518 static void __init calculate_node_totalpages(struct pglist_data *pgdat,
7519                                                 unsigned long node_start_pfn,
7520                                                 unsigned long node_end_pfn)
7521 {
7522         unsigned long realtotalpages = 0, totalpages = 0;
7523         enum zone_type i;
7524
7525         for (i = 0; i < MAX_NR_ZONES; i++) {
7526                 struct zone *zone = pgdat->node_zones + i;
7527                 unsigned long zone_start_pfn, zone_end_pfn;
7528                 unsigned long spanned, absent;
7529                 unsigned long size, real_size;
7530
7531                 spanned = zone_spanned_pages_in_node(pgdat->node_id, i,
7532                                                      node_start_pfn,
7533                                                      node_end_pfn,
7534                                                      &zone_start_pfn,
7535                                                      &zone_end_pfn);
7536                 absent = zone_absent_pages_in_node(pgdat->node_id, i,
7537                                                    node_start_pfn,
7538                                                    node_end_pfn);
7539
7540                 size = spanned;
7541                 real_size = size - absent;
7542
7543                 if (size)
7544                         zone->zone_start_pfn = zone_start_pfn;
7545                 else
7546                         zone->zone_start_pfn = 0;
7547                 zone->spanned_pages = size;
7548                 zone->present_pages = real_size;
7549 #if defined(CONFIG_MEMORY_HOTPLUG)
7550                 zone->present_early_pages = real_size;
7551 #endif
7552
7553                 totalpages += size;
7554                 realtotalpages += real_size;
7555         }
7556
7557         pgdat->node_spanned_pages = totalpages;
7558         pgdat->node_present_pages = realtotalpages;
7559         pr_debug("On node %d totalpages: %lu\n", pgdat->node_id, realtotalpages);
7560 }
7561
7562 #ifndef CONFIG_SPARSEMEM
7563 /*
7564  * Calculate the size of the zone->blockflags rounded to an unsigned long
7565  * Start by making sure zonesize is a multiple of pageblock_order by rounding
7566  * up. Then use 1 NR_PAGEBLOCK_BITS worth of bits per pageblock, finally
7567  * round what is now in bits to nearest long in bits, then return it in
7568  * bytes.
7569  */
7570 static unsigned long __init usemap_size(unsigned long zone_start_pfn, unsigned long zonesize)
7571 {
7572         unsigned long usemapsize;
7573
7574         zonesize += zone_start_pfn & (pageblock_nr_pages-1);
7575         usemapsize = roundup(zonesize, pageblock_nr_pages);
7576         usemapsize = usemapsize >> pageblock_order;
7577         usemapsize *= NR_PAGEBLOCK_BITS;
7578         usemapsize = roundup(usemapsize, 8 * sizeof(unsigned long));
7579
7580         return usemapsize / 8;
7581 }
7582
7583 static void __ref setup_usemap(struct zone *zone)
7584 {
7585         unsigned long usemapsize = usemap_size(zone->zone_start_pfn,
7586                                                zone->spanned_pages);
7587         zone->pageblock_flags = NULL;
7588         if (usemapsize) {
7589                 zone->pageblock_flags =
7590                         memblock_alloc_node(usemapsize, SMP_CACHE_BYTES,
7591                                             zone_to_nid(zone));
7592                 if (!zone->pageblock_flags)
7593                         panic("Failed to allocate %ld bytes for zone %s pageblock flags on node %d\n",
7594                               usemapsize, zone->name, zone_to_nid(zone));
7595         }
7596 }
7597 #else
7598 static inline void setup_usemap(struct zone *zone) {}
7599 #endif /* CONFIG_SPARSEMEM */
7600
7601 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE_SIZE_VARIABLE
7602
7603 /* Initialise the number of pages represented by NR_PAGEBLOCK_BITS */
7604 void __init set_pageblock_order(void)
7605 {
7606         unsigned int order = MAX_ORDER - 1;
7607
7608         /* Check that pageblock_nr_pages has not already been setup */
7609         if (pageblock_order)
7610                 return;
7611
7612         /* Don't let pageblocks exceed the maximum allocation granularity. */
7613         if (HPAGE_SHIFT > PAGE_SHIFT && HUGETLB_PAGE_ORDER < order)
7614                 order = HUGETLB_PAGE_ORDER;
7615
7616         /*
7617          * Assume the largest contiguous order of interest is a huge page.
7618          * This value may be variable depending on boot parameters on IA64 and
7619          * powerpc.
7620          */
7621         pageblock_order = order;
7622 }
7623 #else /* CONFIG_HUGETLB_PAGE_SIZE_VARIABLE */
7624
7625 /*
7626  * When CONFIG_HUGETLB_PAGE_SIZE_VARIABLE is not set, set_pageblock_order()
7627  * is unused as pageblock_order is set at compile-time. See
7628  * include/linux/pageblock-flags.h for the values of pageblock_order based on
7629  * the kernel config
7630  */
7631 void __init set_pageblock_order(void)
7632 {
7633 }
7634
7635 #endif /* CONFIG_HUGETLB_PAGE_SIZE_VARIABLE */
7636
7637 static unsigned long __init calc_memmap_size(unsigned long spanned_pages,
7638                                                 unsigned long present_pages)
7639 {
7640         unsigned long pages = spanned_pages;
7641
7642         /*
7643          * Provide a more accurate estimation if there are holes within
7644          * the zone and SPARSEMEM is in use. If there are holes within the
7645          * zone, each populated memory region may cost us one or two extra
7646          * memmap pages due to alignment because memmap pages for each
7647          * populated regions may not be naturally aligned on page boundary.
7648          * So the (present_pages >> 4) heuristic is a tradeoff for that.
7649          */
7650         if (spanned_pages > present_pages + (present_pages >> 4) &&
7651             IS_ENABLED(CONFIG_SPARSEMEM))
7652                 pages = present_pages;
7653
7654         return PAGE_ALIGN(pages * sizeof(struct page)) >> PAGE_SHIFT;
7655 }
7656
7657 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
7658 static void pgdat_init_split_queue(struct pglist_data *pgdat)
7659 {
7660         struct deferred_split *ds_queue = &pgdat->deferred_split_queue;
7661
7662         spin_lock_init(&ds_queue->split_queue_lock);
7663         INIT_LIST_HEAD(&ds_queue->split_queue);
7664         ds_queue->split_queue_len = 0;
7665 }
7666 #else
7667 static void pgdat_init_split_queue(struct pglist_data *pgdat) {}
7668 #endif
7669
7670 #ifdef CONFIG_COMPACTION
7671 static void pgdat_init_kcompactd(struct pglist_data *pgdat)
7672 {
7673         init_waitqueue_head(&pgdat->kcompactd_wait);
7674 }
7675 #else
7676 static void pgdat_init_kcompactd(struct pglist_data *pgdat) {}
7677 #endif
7678
7679 static void __meminit pgdat_init_internals(struct pglist_data *pgdat)
7680 {
7681         int i;
7682
7683         pgdat_resize_init(pgdat);
7684         pgdat_kswapd_lock_init(pgdat);
7685
7686         pgdat_init_split_queue(pgdat);
7687         pgdat_init_kcompactd(pgdat);
7688
7689         init_waitqueue_head(&pgdat->kswapd_wait);
7690         init_waitqueue_head(&pgdat->pfmemalloc_wait);
7691
7692         for (i = 0; i < NR_VMSCAN_THROTTLE; i++)
7693                 init_waitqueue_head(&pgdat->reclaim_wait[i]);
7694
7695         pgdat_page_ext_init(pgdat);
7696         lruvec_init(&pgdat->__lruvec);
7697 }
7698
7699 static void __meminit zone_init_internals(struct zone *zone, enum zone_type idx, int nid,
7700                                                         unsigned long remaining_pages)
7701 {
7702         atomic_long_set(&zone->managed_pages, remaining_pages);
7703         zone_set_nid(zone, nid);
7704         zone->name = zone_names[idx];
7705         zone->zone_pgdat = NODE_DATA(nid);
7706         spin_lock_init(&zone->lock);
7707         zone_seqlock_init(zone);
7708         zone_pcp_init(zone);
7709 }
7710
7711 /*
7712  * Set up the zone data structures
7713  * - init pgdat internals
7714  * - init all zones belonging to this node
7715  *
7716  * NOTE: this function is only called during memory hotplug
7717  */
7718 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG
7719 void __ref free_area_init_core_hotplug(struct pglist_data *pgdat)
7720 {
7721         int nid = pgdat->node_id;
7722         enum zone_type z;
7723         int cpu;
7724
7725         pgdat_init_internals(pgdat);
7726
7727         if (pgdat->per_cpu_nodestats == &boot_nodestats)
7728                 pgdat->per_cpu_nodestats = alloc_percpu(struct per_cpu_nodestat);
7729
7730         /*
7731          * Reset the nr_zones, order and highest_zoneidx before reuse.
7732          * Note that kswapd will init kswapd_highest_zoneidx properly
7733          * when it starts in the near future.
7734          */
7735         pgdat->nr_zones = 0;
7736         pgdat->kswapd_order = 0;
7737         pgdat->kswapd_highest_zoneidx = 0;
7738         pgdat->node_start_pfn = 0;
7739         for_each_online_cpu(cpu) {
7740                 struct per_cpu_nodestat *p;
7741
7742                 p = per_cpu_ptr(pgdat->per_cpu_nodestats, cpu);
7743                 memset(p, 0, sizeof(*p));
7744         }
7745
7746         for (z = 0; z < MAX_NR_ZONES; z++)
7747                 zone_init_internals(&pgdat->node_zones[z], z, nid, 0);
7748 }
7749 #endif
7750
7751 /*
7752  * Set up the zone data structures:
7753  *   - mark all pages reserved
7754  *   - mark all memory queues empty
7755  *   - clear the memory bitmaps
7756  *
7757  * NOTE: pgdat should get zeroed by caller.
7758  * NOTE: this function is only called during early init.
7759  */
7760 static void __init free_area_init_core(struct pglist_data *pgdat)
7761 {
7762         enum zone_type j;
7763         int nid = pgdat->node_id;
7764
7765         pgdat_init_internals(pgdat);
7766         pgdat->per_cpu_nodestats = &boot_nodestats;
7767
7768         for (j = 0; j < MAX_NR_ZONES; j++) {
7769                 struct zone *zone = pgdat->node_zones + j;
7770                 unsigned long size, freesize, memmap_pages;
7771
7772                 size = zone->spanned_pages;
7773                 freesize = zone->present_pages;
7774
7775                 /*
7776                  * Adjust freesize so that it accounts for how much memory
7777                  * is used by this zone for memmap. This affects the watermark
7778                  * and per-cpu initialisations
7779                  */
7780                 memmap_pages = calc_memmap_size(size, freesize);
7781                 if (!is_highmem_idx(j)) {
7782                         if (freesize >= memmap_pages) {
7783                                 freesize -= memmap_pages;
7784                                 if (memmap_pages)
7785                                         pr_debug("  %s zone: %lu pages used for memmap\n",
7786                                                  zone_names[j], memmap_pages);
7787                         } else
7788                                 pr_warn("  %s zone: %lu memmap pages exceeds freesize %lu\n",
7789                                         zone_names[j], memmap_pages, freesize);
7790                 }
7791
7792                 /* Account for reserved pages */
7793                 if (j == 0 && freesize > dma_reserve) {
7794                         freesize -= dma_reserve;
7795                         pr_debug("  %s zone: %lu pages reserved\n", zone_names[0], dma_reserve);
7796                 }
7797
7798                 if (!is_highmem_idx(j))
7799                         nr_kernel_pages += freesize;
7800                 /* Charge for highmem memmap if there are enough kernel pages */
7801                 else if (nr_kernel_pages > memmap_pages * 2)
7802                         nr_kernel_pages -= memmap_pages;
7803                 nr_all_pages += freesize;
7804
7805                 /*
7806                  * Set an approximate value for lowmem here, it will be adjusted
7807                  * when the bootmem allocator frees pages into the buddy system.
7808                  * And all highmem pages will be managed by the buddy system.
7809                  */
7810                 zone_init_internals(zone, j, nid, freesize);
7811
7812                 if (!size)
7813                         continue;
7814
7815                 set_pageblock_order();
7816                 setup_usemap(zone);
7817                 init_currently_empty_zone(zone, zone->zone_start_pfn, size);
7818         }
7819 }
7820
7821 #ifdef CONFIG_FLATMEM
7822 static void __init alloc_node_mem_map(struct pglist_data *pgdat)
7823 {
7824         unsigned long __maybe_unused start = 0;
7825         unsigned long __maybe_unused offset = 0;
7826
7827         /* Skip empty nodes */
7828         if (!pgdat->node_spanned_pages)
7829                 return;
7830
7831         start = pgdat->node_start_pfn & ~(MAX_ORDER_NR_PAGES - 1);
7832         offset = pgdat->node_start_pfn - start;
7833         /* ia64 gets its own node_mem_map, before this, without bootmem */
7834         if (!pgdat->node_mem_map) {
7835                 unsigned long size, end;
7836                 struct page *map;
7837
7838                 /*
7839                  * The zone's endpoints aren't required to be MAX_ORDER
7840                  * aligned but the node_mem_map endpoints must be in order
7841                  * for the buddy allocator to function correctly.
7842                  */
7843                 end = pgdat_end_pfn(pgdat);
7844                 end = ALIGN(end, MAX_ORDER_NR_PAGES);
7845                 size =  (end - start) * sizeof(struct page);
7846                 map = memmap_alloc(size, SMP_CACHE_BYTES, MEMBLOCK_LOW_LIMIT,
7847                                    pgdat->node_id, false);
7848                 if (!map)
7849                         panic("Failed to allocate %ld bytes for node %d memory map\n",
7850                               size, pgdat->node_id);
7851                 pgdat->node_mem_map = map + offset;
7852         }
7853         pr_debug("%s: node %d, pgdat %08lx, node_mem_map %08lx\n",
7854                                 __func__, pgdat->node_id, (unsigned long)pgdat,
7855                                 (unsigned long)pgdat->node_mem_map);
7856 #ifndef CONFIG_NUMA
7857         /*
7858          * With no DISCONTIG, the global mem_map is just set as node 0's
7859          */
7860         if (pgdat == NODE_DATA(0)) {
7861                 mem_map = NODE_DATA(0)->node_mem_map;
7862                 if (page_to_pfn(mem_map) != pgdat->node_start_pfn)
7863                         mem_map -= offset;
7864         }
7865 #endif
7866 }
7867 #else
7868 static inline void alloc_node_mem_map(struct pglist_data *pgdat) { }
7869 #endif /* CONFIG_FLATMEM */
7870
7871 #ifdef CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT
7872 static inline void pgdat_set_deferred_range(pg_data_t *pgdat)
7873 {
7874         pgdat->first_deferred_pfn = ULONG_MAX;
7875 }
7876 #else
7877 static inline void pgdat_set_deferred_range(pg_data_t *pgdat) {}
7878 #endif
7879
7880 static void __init free_area_init_node(int nid)
7881 {
7882         pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(nid);
7883         unsigned long start_pfn = 0;
7884         unsigned long end_pfn = 0;
7885
7886         /* pg_data_t should be reset to zero when it's allocated */
7887         WARN_ON(pgdat->nr_zones || pgdat->kswapd_highest_zoneidx);
7888
7889         get_pfn_range_for_nid(nid, &start_pfn, &end_pfn);
7890
7891         pgdat->node_id = nid;
7892         pgdat->node_start_pfn = start_pfn;
7893         pgdat->per_cpu_nodestats = NULL;
7894
7895         if (start_pfn != end_pfn) {
7896                 pr_info("Initmem setup node %d [mem %#018Lx-%#018Lx]\n", nid,
7897                         (u64)start_pfn << PAGE_SHIFT,
7898                         end_pfn ? ((u64)end_pfn << PAGE_SHIFT) - 1 : 0);
7899         } else {
7900                 pr_info("Initmem setup node %d as memoryless\n", nid);
7901         }
7902
7903         calculate_node_totalpages(pgdat, start_pfn, end_pfn);
7904
7905         alloc_node_mem_map(pgdat);
7906         pgdat_set_deferred_range(pgdat);
7907
7908         free_area_init_core(pgdat);
7909 }
7910
7911 static void __init free_area_init_memoryless_node(int nid)
7912 {
7913         free_area_init_node(nid);
7914 }
7915
7916 #if MAX_NUMNODES > 1
7917 /*
7918  * Figure out the number of possible node ids.
7919  */
7920 void __init setup_nr_node_ids(void)
7921 {
7922         unsigned int highest;
7923
7924         highest = find_last_bit(node_possible_map.bits, MAX_NUMNODES);
7925         nr_node_ids = highest + 1;
7926 }
7927 #endif
7928
7929 /**
7930  * node_map_pfn_alignment - determine the maximum internode alignment
7931  *
7932  * This function should be called after node map is populated and sorted.
7933  * It calculates the maximum power of two alignment which can distinguish
7934  * all the nodes.
7935  *
7936  * For example, if all nodes are 1GiB and aligned to 1GiB, the return value
7937  * would indicate 1GiB alignment with (1 << (30 - PAGE_SHIFT)).  If the
7938  * nodes are shifted by 256MiB, 256MiB.  Note that if only the last node is
7939  * shifted, 1GiB is enough and this function will indicate so.
7940  *
7941  * This is used to test whether pfn -> nid mapping of the chosen memory
7942  * model has fine enough granularity to avoid incorrect mapping for the
7943  * populated node map.
7944  *
7945  * Return: the determined alignment in pfn's.  0 if there is no alignment
7946  * requirement (single node).
7947  */
7948 unsigned long __init node_map_pfn_alignment(void)
7949 {
7950         unsigned long accl_mask = 0, last_end = 0;
7951         unsigned long start, end, mask;
7952         int last_nid = NUMA_NO_NODE;
7953         int i, nid;
7954
7955         for_each_mem_pfn_range(i, MAX_NUMNODES, &start, &end, &nid) {
7956                 if (!start || last_nid < 0 || last_nid == nid) {
7957                         last_nid = nid;
7958                         last_end = end;
7959                         continue;
7960                 }
7961
7962                 /*
7963                  * Start with a mask granular enough to pin-point to the
7964                  * start pfn and tick off bits one-by-one until it becomes
7965                  * too coarse to separate the current node from the last.
7966                  */
7967                 mask = ~((1 << __ffs(start)) - 1);
7968                 while (mask && last_end <= (start & (mask << 1)))
7969                         mask <<= 1;
7970
7971                 /* accumulate all internode masks */
7972                 accl_mask |= mask;
7973         }
7974
7975         /* convert mask to number of pages */
7976         return ~accl_mask + 1;
7977 }
7978
7979 /*
7980  * early_calculate_totalpages()
7981  * Sum pages in active regions for movable zone.
7982  * Populate N_MEMORY for calculating usable_nodes.
7983  */
7984 static unsigned long __init early_calculate_totalpages(void)
7985 {
7986         unsigned long totalpages = 0;
7987         unsigned long start_pfn, end_pfn;
7988         int i, nid;
7989
7990         for_each_mem_pfn_range(i, MAX_NUMNODES, &start_pfn, &end_pfn, &nid) {
7991                 unsigned long pages = end_pfn - start_pfn;
7992
7993                 totalpages += pages;
7994                 if (pages)
7995                         node_set_state(nid, N_MEMORY);
7996         }
7997         return totalpages;
7998 }
7999
8000 /*
8001  * Find the PFN the Movable zone begins in each node. Kernel memory
8002  * is spread evenly between nodes as long as the nodes have enough
8003  * memory. When they don't, some nodes will have more kernelcore than
8004  * others
8005  */
8006 static void __init find_zone_movable_pfns_for_nodes(void)
8007 {
8008         int i, nid;
8009         unsigned long usable_startpfn;
8010         unsigned long kernelcore_node, kernelcore_remaining;
8011         /* save the state before borrow the nodemask */
8012         nodemask_t saved_node_state = node_states[N_MEMORY];
8013         unsigned long totalpages = early_calculate_totalpages();
8014         int usable_nodes = nodes_weight(node_states[N_MEMORY]);
8015         struct memblock_region *r;
8016
8017         /* Need to find movable_zone earlier when movable_node is specified. */
8018         find_usable_zone_for_movable();
8019
8020         /*
8021          * If movable_node is specified, ignore kernelcore and movablecore
8022          * options.
8023          */
8024         if (movable_node_is_enabled()) {
8025                 for_each_mem_region(r) {
8026                         if (!memblock_is_hotpluggable(r))
8027                                 continue;
8028
8029                         nid = memblock_get_region_node(r);
8030
8031                         usable_startpfn = PFN_DOWN(r->base);
8032                         zone_movable_pfn[nid] = zone_movable_pfn[nid] ?
8033                                 min(usable_startpfn, zone_movable_pfn[nid]) :
8034                                 usable_startpfn;
8035                 }
8036
8037                 goto out2;
8038         }
8039
8040         /*
8041          * If kernelcore=mirror is specified, ignore movablecore option
8042          */
8043         if (mirrored_kernelcore) {
8044                 bool mem_below_4gb_not_mirrored = false;
8045
8046                 for_each_mem_region(r) {
8047                         if (memblock_is_mirror(r))
8048                                 continue;
8049
8050                         nid = memblock_get_region_node(r);
8051
8052                         usable_startpfn = memblock_region_memory_base_pfn(r);
8053
8054                         if (usable_startpfn < PHYS_PFN(SZ_4G)) {
8055                                 mem_below_4gb_not_mirrored = true;
8056                                 continue;
8057                         }
8058
8059                         zone_movable_pfn[nid] = zone_movable_pfn[nid] ?
8060                                 min(usable_startpfn, zone_movable_pfn[nid]) :
8061                                 usable_startpfn;
8062                 }
8063
8064                 if (mem_below_4gb_not_mirrored)
8065                         pr_warn("This configuration results in unmirrored kernel memory.\n");
8066
8067                 goto out2;
8068         }
8069
8070         /*
8071          * If kernelcore=nn% or movablecore=nn% was specified, calculate the
8072          * amount of necessary memory.
8073          */
8074         if (required_kernelcore_percent)
8075                 required_kernelcore = (totalpages * 100 * required_kernelcore_percent) /
8076                                        10000UL;
8077         if (required_movablecore_percent)
8078                 required_movablecore = (totalpages * 100 * required_movablecore_percent) /
8079                                         10000UL;
8080
8081         /*
8082          * If movablecore= was specified, calculate what size of
8083          * kernelcore that corresponds so that memory usable for
8084          * any allocation type is evenly spread. If both kernelcore
8085          * and movablecore are specified, then the value of kernelcore
8086          * will be used for required_kernelcore if it's greater than
8087          * what movablecore would have allowed.
8088          */
8089         if (required_movablecore) {
8090                 unsigned long corepages;
8091
8092                 /*
8093                  * Round-up so that ZONE_MOVABLE is at least as large as what
8094                  * was requested by the user
8095                  */
8096                 required_movablecore =
8097                         roundup(required_movablecore, MAX_ORDER_NR_PAGES);
8098                 required_movablecore = min(totalpages, required_movablecore);
8099                 corepages = totalpages - required_movablecore;
8100
8101                 required_kernelcore = max(required_kernelcore, corepages);
8102         }
8103
8104         /*
8105          * If kernelcore was not specified or kernelcore size is larger
8106          * than totalpages, there is no ZONE_MOVABLE.
8107          */
8108         if (!required_kernelcore || required_kernelcore >= totalpages)
8109                 goto out;
8110
8111         /* usable_startpfn is the lowest possible pfn ZONE_MOVABLE can be at */
8112         usable_startpfn = arch_zone_lowest_possible_pfn[movable_zone];
8113
8114 restart:
8115         /* Spread kernelcore memory as evenly as possible throughout nodes */
8116         kernelcore_node = required_kernelcore / usable_nodes;
8117         for_each_node_state(nid, N_MEMORY) {
8118                 unsigned long start_pfn, end_pfn;
8119
8120                 /*
8121                  * Recalculate kernelcore_node if the division per node
8122                  * now exceeds what is necessary to satisfy the requested
8123                  * amount of memory for the kernel
8124                  */
8125                 if (required_kernelcore < kernelcore_node)
8126                         kernelcore_node = required_kernelcore / usable_nodes;
8127
8128                 /*
8129                  * As the map is walked, we track how much memory is usable
8130                  * by the kernel using kernelcore_remaining. When it is
8131                  * 0, the rest of the node is usable by ZONE_MOVABLE
8132                  */
8133                 kernelcore_remaining = kernelcore_node;
8134
8135                 /* Go through each range of PFNs within this node */
8136                 for_each_mem_pfn_range(i, nid, &start_pfn, &end_pfn, NULL) {
8137                         unsigned long size_pages;
8138
8139                         start_pfn = max(start_pfn, zone_movable_pfn[nid]);
8140                         if (start_pfn >= end_pfn)
8141                                 continue;
8142
8143                         /* Account for what is only usable for kernelcore */
8144                         if (start_pfn < usable_startpfn) {
8145                                 unsigned long kernel_pages;
8146                                 kernel_pages = min(end_pfn, usable_startpfn)
8147                                                                 - start_pfn;
8148
8149                                 kernelcore_remaining -= min(kernel_pages,
8150                                                         kernelcore_remaining);
8151                                 required_kernelcore -= min(kernel_pages,
8152                                                         required_kernelcore);
8153
8154                                 /* Continue if range is now fully accounted */
8155                                 if (end_pfn <= usable_startpfn) {
8156
8157                                         /*
8158                                          * Push zone_movable_pfn to the end so
8159                                          * that if we have to rebalance
8160                                          * kernelcore across nodes, we will
8161                                          * not double account here
8162                                          */
8163                                         zone_movable_pfn[nid] = end_pfn;
8164                                         continue;
8165                                 }
8166                                 start_pfn = usable_startpfn;
8167                         }
8168
8169                         /*
8170                          * The usable PFN range for ZONE_MOVABLE is from
8171                          * start_pfn->end_pfn. Calculate size_pages as the
8172                          * number of pages used as kernelcore
8173                          */
8174                         size_pages = end_pfn - start_pfn;
8175                         if (size_pages > kernelcore_remaining)
8176                                 size_pages = kernelcore_remaining;
8177                         zone_movable_pfn[nid] = start_pfn + size_pages;
8178
8179                         /*
8180                          * Some kernelcore has been met, update counts and
8181                          * break if the kernelcore for this node has been
8182                          * satisfied
8183                          */
8184                         required_kernelcore -= min(required_kernelcore,
8185                                                                 size_pages);
8186                         kernelcore_remaining -= size_pages;
8187                         if (!kernelcore_remaining)
8188                                 break;
8189                 }
8190         }
8191
8192         /*
8193          * If there is still required_kernelcore, we do another pass with one
8194          * less node in the count. This will push zone_movable_pfn[nid] further
8195          * along on the nodes that still have memory until kernelcore is
8196          * satisfied
8197          */
8198         usable_nodes--;
8199         if (usable_nodes && required_kernelcore > usable_nodes)
8200                 goto restart;
8201
8202 out2:
8203         /* Align start of ZONE_MOVABLE on all nids to MAX_ORDER_NR_PAGES */
8204         for (nid = 0; nid < MAX_NUMNODES; nid++) {
8205                 unsigned long start_pfn, end_pfn;
8206
8207                 zone_movable_pfn[nid] =
8208                         roundup(zone_movable_pfn[nid], MAX_ORDER_NR_PAGES);
8209
8210                 get_pfn_range_for_nid(nid, &start_pfn, &end_pfn);
8211                 if (zone_movable_pfn[nid] >= end_pfn)
8212                         zone_movable_pfn[nid] = 0;
8213         }
8214
8215 out:
8216         /* restore the node_state */
8217         node_states[N_MEMORY] = saved_node_state;
8218 }
8219
8220 /* Any regular or high memory on that node ? */
8221 static void check_for_memory(pg_data_t *pgdat, int nid)
8222 {
8223         enum zone_type zone_type;
8224
8225         for (zone_type = 0; zone_type <= ZONE_MOVABLE - 1; zone_type++) {
8226                 struct zone *zone = &pgdat->node_zones[zone_type];
8227                 if (populated_zone(zone)) {
8228                         if (IS_ENABLED(CONFIG_HIGHMEM))
8229                                 node_set_state(nid, N_HIGH_MEMORY);
8230                         if (zone_type <= ZONE_NORMAL)
8231                                 node_set_state(nid, N_NORMAL_MEMORY);
8232                         break;
8233                 }
8234         }
8235 }
8236
8237 /*
8238  * Some architectures, e.g. ARC may have ZONE_HIGHMEM below ZONE_NORMAL. For
8239  * such cases we allow max_zone_pfn sorted in the descending order
8240  */
8241 bool __weak arch_has_descending_max_zone_pfns(void)
8242 {
8243         return false;
8244 }
8245
8246 /**
8247  * free_area_init - Initialise all pg_data_t and zone data
8248  * @max_zone_pfn: an array of max PFNs for each zone
8249  *
8250  * This will call free_area_init_node() for each active node in the system.
8251  * Using the page ranges provided by memblock_set_node(), the size of each
8252  * zone in each node and their holes is calculated. If the maximum PFN
8253  * between two adjacent zones match, it is assumed that the zone is empty.
8254  * For example, if arch_max_dma_pfn == arch_max_dma32_pfn, it is assumed
8255  * that arch_max_dma32_pfn has no pages. It is also assumed that a zone
8256  * starts where the previous one ended. For example, ZONE_DMA32 starts
8257  * at arch_max_dma_pfn.
8258  */
8259 void __init free_area_init(unsigned long *max_zone_pfn)
8260 {
8261         unsigned long start_pfn, end_pfn;
8262         int i, nid, zone;
8263         bool descending;
8264
8265         /* Record where the zone boundaries are */
8266         memset(arch_zone_lowest_possible_pfn, 0,
8267                                 sizeof(arch_zone_lowest_possible_pfn));
8268         memset(arch_zone_highest_possible_pfn, 0,
8269                                 sizeof(arch_zone_highest_possible_pfn));
8270
8271         start_pfn = PHYS_PFN(memblock_start_of_DRAM());
8272         descending = arch_has_descending_max_zone_pfns();
8273
8274         for (i = 0; i < MAX_NR_ZONES; i++) {
8275                 if (descending)
8276                         zone = MAX_NR_ZONES - i - 1;
8277                 else
8278                         zone = i;
8279
8280                 if (zone == ZONE_MOVABLE)
8281                         continue;
8282
8283                 end_pfn = max(max_zone_pfn[zone], start_pfn);
8284                 arch_zone_lowest_possible_pfn[zone] = start_pfn;
8285                 arch_zone_highest_possible_pfn[zone] = end_pfn;
8286
8287                 start_pfn = end_pfn;
8288         }
8289
8290         /* Find the PFNs that ZONE_MOVABLE begins at in each node */
8291         memset(zone_movable_pfn, 0, sizeof(zone_movable_pfn));
8292         find_zone_movable_pfns_for_nodes();
8293
8294         /* Print out the zone ranges */
8295         pr_info("Zone ranges:\n");
8296         for (i = 0; i < MAX_NR_ZONES; i++) {
8297                 if (i == ZONE_MOVABLE)
8298                         continue;
8299                 pr_info("  %-8s ", zone_names[i]);
8300                 if (arch_zone_lowest_possible_pfn[i] ==
8301                                 arch_zone_highest_possible_pfn[i])
8302                         pr_cont("empty\n");
8303                 else
8304                         pr_cont("[mem %#018Lx-%#018Lx]\n",
8305                                 (u64)arch_zone_lowest_possible_pfn[i]
8306                                         << PAGE_SHIFT,
8307                                 ((u64)arch_zone_highest_possible_pfn[i]
8308                                         << PAGE_SHIFT) - 1);
8309         }
8310
8311         /* Print out the PFNs ZONE_MOVABLE begins at in each node */
8312         pr_info("Movable zone start for each node\n");
8313         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
8314                 if (zone_movable_pfn[i])
8315                         pr_info("  Node %d: %#018Lx\n", i,
8316                                (u64)zone_movable_pfn[i] << PAGE_SHIFT);
8317         }
8318
8319         /*
8320          * Print out the early node map, and initialize the
8321          * subsection-map relative to active online memory ranges to
8322          * enable future "sub-section" extensions of the memory map.
8323          */
8324         pr_info("Early memory node ranges\n");
8325         for_each_mem_pfn_range(i, MAX_NUMNODES, &start_pfn, &end_pfn, &nid) {
8326                 pr_info("  node %3d: [mem %#018Lx-%#018Lx]\n", nid,
8327                         (u64)start_pfn << PAGE_SHIFT,
8328                         ((u64)end_pfn << PAGE_SHIFT) - 1);
8329                 subsection_map_init(start_pfn, end_pfn - start_pfn);
8330         }
8331
8332         /* Initialise every node */
8333         mminit_verify_pageflags_layout();
8334         setup_nr_node_ids();
8335         for_each_node(nid) {
8336                 pg_data_t *pgdat;
8337
8338                 if (!node_online(nid)) {
8339                         pr_info("Initializing node %d as memoryless\n", nid);
8340
8341                         /* Allocator not initialized yet */
8342                         pgdat = arch_alloc_nodedata(nid);
8343                         if (!pgdat) {
8344                                 pr_err("Cannot allocate %zuB for node %d.\n",
8345                                                 sizeof(*pgdat), nid);
8346                                 continue;
8347                         }
8348                         arch_refresh_nodedata(nid, pgdat);
8349                         free_area_init_memoryless_node(nid);
8350
8351                         /*
8352                          * We do not want to confuse userspace by sysfs
8353                          * files/directories for node without any memory
8354                          * attached to it, so this node is not marked as
8355                          * N_MEMORY and not marked online so that no sysfs
8356                          * hierarchy will be created via register_one_node for
8357                          * it. The pgdat will get fully initialized by
8358                          * hotadd_init_pgdat() when memory is hotplugged into
8359                          * this node.
8360                          */
8361                         continue;
8362                 }
8363
8364                 pgdat = NODE_DATA(nid);
8365                 free_area_init_node(nid);
8366
8367                 /* Any memory on that node */
8368                 if (pgdat->node_present_pages)
8369                         node_set_state(nid, N_MEMORY);
8370                 check_for_memory(pgdat, nid);
8371         }
8372
8373         memmap_init();
8374 }
8375
8376 static int __init cmdline_parse_core(char *p, unsigned long *core,
8377                                      unsigned long *percent)
8378 {
8379         unsigned long long coremem;
8380         char *endptr;
8381
8382         if (!p)
8383                 return -EINVAL;
8384
8385         /* Value may be a percentage of total memory, otherwise bytes */
8386         coremem = simple_strtoull(p, &endptr, 0);
8387         if (*endptr == '%') {
8388                 /* Paranoid check for percent values greater than 100 */
8389                 WARN_ON(coremem > 100);
8390
8391                 *percent = coremem;
8392         } else {
8393                 coremem = memparse(p, &p);
8394                 /* Paranoid check that UL is enough for the coremem value */
8395                 WARN_ON((coremem >> PAGE_SHIFT) > ULONG_MAX);
8396
8397                 *core = coremem >> PAGE_SHIFT;
8398                 *percent = 0UL;
8399         }
8400         return 0;
8401 }
8402
8403 /*
8404  * kernelcore=size sets the amount of memory for use for allocations that
8405  * cannot be reclaimed or migrated.
8406  */
8407 static int __init cmdline_parse_kernelcore(char *p)
8408 {
8409         /* parse kernelcore=mirror */
8410         if (parse_option_str(p, "mirror")) {
8411                 mirrored_kernelcore = true;
8412                 return 0;
8413         }
8414
8415         return cmdline_parse_core(p, &required_kernelcore,
8416                                   &required_kernelcore_percent);
8417 }
8418
8419 /*
8420  * movablecore=size sets the amount of memory for use for allocations that
8421  * can be reclaimed or migrated.
8422  */
8423 static int __init cmdline_parse_movablecore(char *p)
8424 {
8425         return cmdline_parse_core(p, &required_movablecore,
8426                                   &required_movablecore_percent);
8427 }
8428
8429 early_param("kernelcore", cmdline_parse_kernelcore);
8430 early_param("movablecore", cmdline_parse_movablecore);
8431
8432 void adjust_managed_page_count(struct page *page, long count)
8433 {
8434         atomic_long_add(count, &page_zone(page)->managed_pages);
8435         totalram_pages_add(count);
8436 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
8437         if (PageHighMem(page))
8438                 totalhigh_pages_add(count);
8439 #endif
8440 }
8441 EXPORT_SYMBOL(adjust_managed_page_count);
8442
8443 unsigned long free_reserved_area(void *start, void *end, int poison, const char *s)
8444 {
8445         void *pos;
8446         unsigned long pages = 0;
8447
8448         start = (void *)PAGE_ALIGN((unsigned long)start);
8449         end = (void *)((unsigned long)end & PAGE_MASK);
8450         for (pos = start; pos < end; pos += PAGE_SIZE, pages++) {
8451                 struct page *page = virt_to_page(pos);
8452                 void *direct_map_addr;
8453
8454                 /*
8455                  * 'direct_map_addr' might be different from 'pos'
8456                  * because some architectures' virt_to_page()
8457                  * work with aliases.  Getting the direct map
8458                  * address ensures that we get a _writeable_
8459                  * alias for the memset().
8460                  */
8461                 direct_map_addr = page_address(page);
8462                 /*
8463                  * Perform a kasan-unchecked memset() since this memory
8464                  * has not been initialized.
8465                  */
8466                 direct_map_addr = kasan_reset_tag(direct_map_addr);
8467                 if ((unsigned int)poison <= 0xFF)
8468                         memset(direct_map_addr, poison, PAGE_SIZE);
8469
8470                 free_reserved_page(page);
8471         }
8472
8473         if (pages && s)
8474                 pr_info("Freeing %s memory: %ldK\n", s, K(pages));
8475
8476         return pages;
8477 }
8478
8479 void __init mem_init_print_info(void)
8480 {
8481         unsigned long physpages, codesize, datasize, rosize, bss_size;
8482         unsigned long init_code_size, init_data_size;
8483
8484         physpages = get_num_physpages();
8485         codesize = _etext - _stext;
8486         datasize = _edata - _sdata;
8487         rosize = __end_rodata - __start_rodata;
8488         bss_size = __bss_stop - __bss_start;
8489         init_data_size = __init_end - __init_begin;
8490         init_code_size = _einittext - _sinittext;
8491
8492         /*
8493          * Detect special cases and adjust section sizes accordingly:
8494          * 1) .init.* may be embedded into .data sections
8495          * 2) .init.text.* may be out of [__init_begin, __init_end],
8496          *    please refer to arch/tile/kernel/vmlinux.lds.S.
8497          * 3) .rodata.* may be embedded into .text or .data sections.
8498          */
8499 #define adj_init_size(start, end, size, pos, adj) \
8500         do { \
8501                 if (&start[0] <= &pos[0] && &pos[0] < &end[0] && size > adj) \
8502                         size -= adj; \
8503         } while (0)
8504
8505         adj_init_size(__init_begin, __init_end, init_data_size,
8506                      _sinittext, init_code_size);
8507         adj_init_size(_stext, _etext, codesize, _sinittext, init_code_size);
8508         adj_init_size(_sdata, _edata, datasize, __init_begin, init_data_size);
8509         adj_init_size(_stext, _etext, codesize, __start_rodata, rosize);
8510         adj_init_size(_sdata, _edata, datasize, __start_rodata, rosize);
8511
8512 #undef  adj_init_size
8513
8514         pr_info("Memory: %luK/%luK available (%luK kernel code, %luK rwdata, %luK rodata, %luK init, %luK bss, %luK reserved, %luK cma-reserved"
8515 #ifdef  CONFIG_HIGHMEM
8516                 ", %luK highmem"
8517 #endif
8518                 ")\n",
8519                 K(nr_free_pages()), K(physpages),
8520                 codesize >> 10, datasize >> 10, rosize >> 10,
8521                 (init_data_size + init_code_size) >> 10, bss_size >> 10,
8522                 K(physpages - totalram_pages() - totalcma_pages),
8523                 K(totalcma_pages)
8524 #ifdef  CONFIG_HIGHMEM
8525                 , K(totalhigh_pages())
8526 #endif
8527                 );
8528 }
8529
8530 /**
8531  * set_dma_reserve - set the specified number of pages reserved in the first zone
8532  * @new_dma_reserve: The number of pages to mark reserved
8533  *
8534  * The per-cpu batchsize and zone watermarks are determined by managed_pages.
8535  * In the DMA zone, a significant percentage may be consumed by kernel image
8536  * and other unfreeable allocations which can skew the watermarks badly. This
8537  * function may optionally be used to account for unfreeable pages in the
8538  * first zone (e.g., ZONE_DMA). The effect will be lower watermarks and
8539  * smaller per-cpu batchsize.
8540  */
8541 void __init set_dma_reserve(unsigned long new_dma_reserve)
8542 {
8543         dma_reserve = new_dma_reserve;
8544 }
8545
8546 static int page_alloc_cpu_dead(unsigned int cpu)
8547 {
8548         struct zone *zone;
8549
8550         lru_add_drain_cpu(cpu);
8551         mlock_page_drain_remote(cpu);
8552         drain_pages(cpu);
8553
8554         /*
8555          * Spill the event counters of the dead processor
8556          * into the current processors event counters.
8557          * This artificially elevates the count of the current
8558          * processor.
8559          */
8560         vm_events_fold_cpu(cpu);
8561
8562         /*
8563          * Zero the differential counters of the dead processor
8564          * so that the vm statistics are consistent.
8565          *
8566          * This is only okay since the processor is dead and cannot
8567          * race with what we are doing.
8568          */
8569         cpu_vm_stats_fold(cpu);
8570
8571         for_each_populated_zone(zone)
8572                 zone_pcp_update(zone, 0);
8573
8574         return 0;
8575 }
8576
8577 static int page_alloc_cpu_online(unsigned int cpu)
8578 {
8579         struct zone *zone;
8580
8581         for_each_populated_zone(zone)
8582                 zone_pcp_update(zone, 1);
8583         return 0;
8584 }
8585
8586 #ifdef CONFIG_NUMA
8587 int hashdist = HASHDIST_DEFAULT;
8588
8589 static int __init set_hashdist(char *str)
8590 {
8591         if (!str)
8592                 return 0;
8593         hashdist = simple_strtoul(str, &str, 0);
8594         return 1;
8595 }
8596 __setup("hashdist=", set_hashdist);
8597 #endif
8598
8599 void __init page_alloc_init(void)
8600 {
8601         int ret;
8602
8603 #ifdef CONFIG_NUMA
8604         if (num_node_state(N_MEMORY) == 1)
8605                 hashdist = 0;
8606 #endif
8607
8608         ret = cpuhp_setup_state_nocalls(CPUHP_PAGE_ALLOC,
8609                                         "mm/page_alloc:pcp",
8610                                         page_alloc_cpu_online,
8611                                         page_alloc_cpu_dead);
8612         WARN_ON(ret < 0);
8613 }
8614
8615 /*
8616  * calculate_totalreserve_pages - called when sysctl_lowmem_reserve_ratio
8617  *      or min_free_kbytes changes.
8618  */
8619 static void calculate_totalreserve_pages(void)
8620 {
8621         struct pglist_data *pgdat;
8622         unsigned long reserve_pages = 0;
8623         enum zone_type i, j;
8624
8625         for_each_online_pgdat(pgdat) {
8626
8627                 pgdat->totalreserve_pages = 0;
8628
8629                 for (i = 0; i < MAX_NR_ZONES; i++) {
8630                         struct zone *zone = pgdat->node_zones + i;
8631                         long max = 0;
8632                         unsigned long managed_pages = zone_managed_pages(zone);
8633
8634                         /* Find valid and maximum lowmem_reserve in the zone */
8635                         for (j = i; j < MAX_NR_ZONES; j++) {
8636                                 if (zone->lowmem_reserve[j] > max)
8637                                         max = zone->lowmem_reserve[j];
8638                         }
8639
8640                         /* we treat the high watermark as reserved pages. */
8641                         max += high_wmark_pages(zone);
8642
8643                         if (max > managed_pages)
8644                                 max = managed_pages;
8645
8646                         pgdat->totalreserve_pages += max;
8647
8648                         reserve_pages += max;
8649                 }
8650         }
8651         totalreserve_pages = reserve_pages;
8652 }
8653
8654 /*
8655  * setup_per_zone_lowmem_reserve - called whenever
8656  *      sysctl_lowmem_reserve_ratio changes.  Ensures that each zone
8657  *      has a correct pages reserved value, so an adequate number of
8658  *      pages are left in the zone after a successful __alloc_pages().
8659  */
8660 static void setup_per_zone_lowmem_reserve(void)
8661 {
8662         struct pglist_data *pgdat;
8663         enum zone_type i, j;
8664
8665         for_each_online_pgdat(pgdat) {
8666                 for (i = 0; i < MAX_NR_ZONES - 1; i++) {
8667                         struct zone *zone = &pgdat->node_zones[i];
8668                         int ratio = sysctl_lowmem_reserve_ratio[i];
8669                         bool clear = !ratio || !zone_managed_pages(zone);
8670                         unsigned long managed_pages = 0;
8671
8672                         for (j = i + 1; j < MAX_NR_ZONES; j++) {
8673                                 struct zone *upper_zone = &pgdat->node_zones[j];
8674
8675                                 managed_pages += zone_managed_pages(upper_zone);
8676
8677                                 if (clear)
8678                                         zone->lowmem_reserve[j] = 0;
8679                                 else
8680                                         zone->lowmem_reserve[j] = managed_pages / ratio;
8681                         }
8682                 }
8683         }
8684
8685         /* update totalreserve_pages */
8686         calculate_totalreserve_pages();
8687 }
8688
8689 static void __setup_per_zone_wmarks(void)
8690 {
8691         unsigned long pages_min = min_free_kbytes >> (PAGE_SHIFT - 10);
8692         unsigned long lowmem_pages = 0;
8693         struct zone *zone;
8694         unsigned long flags;
8695
8696         /* Calculate total number of !ZONE_HIGHMEM pages */
8697         for_each_zone(zone) {
8698                 if (!is_highmem(zone))
8699                         lowmem_pages += zone_managed_pages(zone);
8700         }
8701
8702         for_each_zone(zone) {
8703                 u64 tmp;
8704
8705                 spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
8706                 tmp = (u64)pages_min * zone_managed_pages(zone);
8707                 do_div(tmp, lowmem_pages);
8708                 if (is_highmem(zone)) {
8709                         /*
8710                          * __GFP_HIGH and PF_MEMALLOC allocations usually don't
8711                          * need highmem pages, so cap pages_min to a small
8712                          * value here.
8713                          *
8714                          * The WMARK_HIGH-WMARK_LOW and (WMARK_LOW-WMARK_MIN)
8715                          * deltas control async page reclaim, and so should
8716                          * not be capped for highmem.
8717                          */
8718                         unsigned long min_pages;
8719
8720                         min_pages = zone_managed_pages(zone) / 1024;
8721                         min_pages = clamp(min_pages, SWAP_CLUSTER_MAX, 128UL);
8722                         zone->_watermark[WMARK_MIN] = min_pages;
8723                 } else {
8724                         /*
8725                          * If it's a lowmem zone, reserve a number of pages
8726                          * proportionate to the zone's size.
8727                          */
8728                         zone->_watermark[WMARK_MIN] = tmp;
8729                 }
8730
8731                 /*
8732                  * Set the kswapd watermarks distance according to the
8733                  * scale factor in proportion to available memory, but
8734                  * ensure a minimum size on small systems.
8735                  */
8736                 tmp = max_t(u64, tmp >> 2,
8737                             mult_frac(zone_managed_pages(zone),
8738                                       watermark_scale_factor, 10000));
8739
8740                 zone->watermark_boost = 0;
8741                 zone->_watermark[WMARK_LOW]  = min_wmark_pages(zone) + tmp;
8742                 zone->_watermark[WMARK_HIGH] = low_wmark_pages(zone) + tmp;
8743                 zone->_watermark[WMARK_PROMO] = high_wmark_pages(zone) + tmp;
8744
8745                 spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
8746         }
8747
8748         /* update totalreserve_pages */
8749         calculate_totalreserve_pages();
8750 }
8751
8752 /**
8753  * setup_per_zone_wmarks - called when min_free_kbytes changes
8754  * or when memory is hot-{added|removed}
8755  *
8756  * Ensures that the watermark[min,low,high] values for each zone are set
8757  * correctly with respect to min_free_kbytes.
8758  */
8759 void setup_per_zone_wmarks(void)
8760 {
8761         struct zone *zone;
8762         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
8763
8764         spin_lock(&lock);
8765         __setup_per_zone_wmarks();
8766         spin_unlock(&lock);
8767
8768         /*
8769          * The watermark size have changed so update the pcpu batch
8770          * and high limits or the limits may be inappropriate.
8771          */
8772         for_each_zone(zone)
8773                 zone_pcp_update(zone, 0);
8774 }
8775
8776 /*
8777  * Initialise min_free_kbytes.
8778  *
8779  * For small machines we want it small (128k min).  For large machines
8780  * we want it large (256MB max).  But it is not linear, because network
8781  * bandwidth does not increase linearly with machine size.  We use
8782  *
8783  *      min_free_kbytes = 4 * sqrt(lowmem_kbytes), for better accuracy:
8784  *      min_free_kbytes = sqrt(lowmem_kbytes * 16)
8785  *
8786  * which yields
8787  *
8788  * 16MB:        512k
8789  * 32MB:        724k
8790  * 64MB:        1024k
8791  * 128MB:       1448k
8792  * 256MB:       2048k
8793  * 512MB:       2896k
8794  * 1024MB:      4096k
8795  * 2048MB:      5792k
8796  * 4096MB:      8192k
8797  * 8192MB:      11584k
8798  * 16384MB:     16384k
8799  */
8800 void calculate_min_free_kbytes(void)
8801 {
8802         unsigned long lowmem_kbytes;
8803         int new_min_free_kbytes;
8804
8805         lowmem_kbytes = nr_free_buffer_pages() * (PAGE_SIZE >> 10);
8806         new_min_free_kbytes = int_sqrt(lowmem_kbytes * 16);
8807
8808         if (new_min_free_kbytes > user_min_free_kbytes)
8809                 min_free_kbytes = clamp(new_min_free_kbytes, 128, 262144);
8810         else
8811                 pr_warn("min_free_kbytes is not updated to %d because user defined value %d is preferred\n",
8812                                 new_min_free_kbytes, user_min_free_kbytes);
8813
8814 }
8815
8816 int __meminit init_per_zone_wmark_min(void)
8817 {
8818         calculate_min_free_kbytes();
8819         setup_per_zone_wmarks();
8820         refresh_zone_stat_thresholds();
8821         setup_per_zone_lowmem_reserve();
8822
8823 #ifdef CONFIG_NUMA
8824         setup_min_unmapped_ratio();
8825         setup_min_slab_ratio();
8826 #endif
8827
8828         khugepaged_min_free_kbytes_update();
8829
8830         return 0;
8831 }
8832 postcore_initcall(init_per_zone_wmark_min)
8833
8834 /*
8835  * min_free_kbytes_sysctl_handler - just a wrapper around proc_dointvec() so
8836  *      that we can call two helper functions whenever min_free_kbytes
8837  *      changes.
8838  */
8839 int min_free_kbytes_sysctl_handler(struct ctl_table *table, int write,
8840                 void *buffer, size_t *length, loff_t *ppos)
8841 {
8842         int rc;
8843
8844         rc = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, length, ppos);
8845         if (rc)
8846                 return rc;
8847
8848         if (write) {
8849                 user_min_free_kbytes = min_free_kbytes;
8850                 setup_per_zone_wmarks();
8851         }
8852         return 0;
8853 }
8854
8855 int watermark_scale_factor_sysctl_handler(struct ctl_table *table, int write,
8856                 void *buffer, size_t *length, loff_t *ppos)
8857 {
8858         int rc;
8859
8860         rc = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, length, ppos);
8861         if (rc)
8862                 return rc;
8863
8864         if (write)
8865                 setup_per_zone_wmarks();
8866
8867         return 0;
8868 }
8869
8870 #ifdef CONFIG_NUMA
8871 static void setup_min_unmapped_ratio(void)
8872 {
8873         pg_data_t *pgdat;
8874         struct zone *zone;
8875
8876         for_each_online_pgdat(pgdat)
8877                 pgdat->min_unmapped_pages = 0;
8878
8879         for_each_zone(zone)
8880                 zone->zone_pgdat->min_unmapped_pages += (zone_managed_pages(zone) *
8881                                                          sysctl_min_unmapped_ratio) / 100;
8882 }
8883
8884
8885 int sysctl_min_unmapped_ratio_sysctl_handler(struct ctl_table *table, int write,
8886                 void *buffer, size_t *length, loff_t *ppos)
8887 {
8888         int rc;
8889
8890         rc = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, length, ppos);
8891         if (rc)
8892                 return rc;
8893
8894         setup_min_unmapped_ratio();
8895
8896         return 0;
8897 }
8898
8899 static void setup_min_slab_ratio(void)
8900 {
8901         pg_data_t *pgdat;
8902         struct zone *zone;
8903
8904         for_each_online_pgdat(pgdat)
8905                 pgdat->min_slab_pages = 0;
8906
8907         for_each_zone(zone)
8908                 zone->zone_pgdat->min_slab_pages += (zone_managed_pages(zone) *
8909                                                      sysctl_min_slab_ratio) / 100;
8910 }
8911
8912 int sysctl_min_slab_ratio_sysctl_handler(struct ctl_table *table, int write,
8913                 void *buffer, size_t *length, loff_t *ppos)
8914 {
8915         int rc;
8916
8917         rc = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, length, ppos);
8918         if (rc)
8919                 return rc;
8920
8921         setup_min_slab_ratio();
8922
8923         return 0;
8924 }
8925 #endif
8926
8927 /*
8928  * lowmem_reserve_ratio_sysctl_handler - just a wrapper around
8929  *      proc_dointvec() so that we can call setup_per_zone_lowmem_reserve()
8930  *      whenever sysctl_lowmem_reserve_ratio changes.
8931  *
8932  * The reserve ratio obviously has absolutely no relation with the
8933  * minimum watermarks. The lowmem reserve ratio can only make sense
8934  * if in function of the boot time zone sizes.
8935  */
8936 int lowmem_reserve_ratio_sysctl_handler(struct ctl_table *table, int write,
8937                 void *buffer, size_t *length, loff_t *ppos)
8938 {
8939         int i;
8940
8941         proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, length, ppos);
8942
8943         for (i = 0; i < MAX_NR_ZONES; i++) {
8944                 if (sysctl_lowmem_reserve_ratio[i] < 1)
8945                         sysctl_lowmem_reserve_ratio[i] = 0;
8946         }
8947
8948         setup_per_zone_lowmem_reserve();
8949         return 0;
8950 }
8951
8952 /*
8953  * percpu_pagelist_high_fraction - changes the pcp->high for each zone on each
8954  * cpu. It is the fraction of total pages in each zone that a hot per cpu
8955  * pagelist can have before it gets flushed back to buddy allocator.
8956  */
8957 int percpu_pagelist_high_fraction_sysctl_handler(struct ctl_table *table,
8958                 int write, void *buffer, size_t *length, loff_t *ppos)
8959 {
8960         struct zone *zone;
8961         int old_percpu_pagelist_high_fraction;
8962         int ret;
8963
8964         mutex_lock(&pcp_batch_high_lock);
8965         old_percpu_pagelist_high_fraction = percpu_pagelist_high_fraction;
8966
8967         ret = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, length, ppos);
8968         if (!write || ret < 0)
8969                 goto out;
8970
8971         /* Sanity checking to avoid pcp imbalance */
8972         if (percpu_pagelist_high_fraction &&
8973             percpu_pagelist_high_fraction < MIN_PERCPU_PAGELIST_HIGH_FRACTION) {
8974                 percpu_pagelist_high_fraction = old_percpu_pagelist_high_fraction;
8975                 ret = -EINVAL;
8976                 goto out;
8977         }
8978
8979         /* No change? */
8980         if (percpu_pagelist_high_fraction == old_percpu_pagelist_high_fraction)
8981                 goto out;
8982
8983         for_each_populated_zone(zone)
8984                 zone_set_pageset_high_and_batch(zone, 0);
8985 out:
8986         mutex_unlock(&pcp_batch_high_lock);
8987         return ret;
8988 }
8989
8990 #ifndef __HAVE_ARCH_RESERVED_KERNEL_PAGES
8991 /*
8992  * Returns the number of pages that arch has reserved but
8993  * is not known to alloc_large_system_hash().
8994  */
8995 static unsigned long __init arch_reserved_kernel_pages(void)
8996 {
8997         return 0;
8998 }
8999 #endif
9000
9001 /*
9002  * Adaptive scale is meant to reduce sizes of hash tables on large memory
9003  * machines. As memory size is increased the scale is also increased but at
9004  * slower pace.  Starting from ADAPT_SCALE_BASE (64G), every time memory
9005  * quadruples the scale is increased by one, which means the size of hash table
9006  * only doubles, instead of quadrupling as well.
9007  * Because 32-bit systems cannot have large physical memory, where this scaling
9008  * makes sense, it is disabled on such platforms.
9009  */
9010 #if __BITS_PER_LONG > 32
9011 #define ADAPT_SCALE_BASE        (64ul << 30)
9012 #define ADAPT_SCALE_SHIFT       2
9013 #define ADAPT_SCALE_NPAGES      (ADAPT_SCALE_BASE >> PAGE_SHIFT)
9014 #endif
9015
9016 /*
9017  * allocate a large system hash table from bootmem
9018  * - it is assumed that the hash table must contain an exact power-of-2
9019  *   quantity of entries
9020  * - limit is the number of hash buckets, not the total allocation size
9021  */
9022 void *__init alloc_large_system_hash(const char *tablename,
9023                                      unsigned long bucketsize,
9024                                      unsigned long numentries,
9025                                      int scale,
9026                                      int flags,
9027                                      unsigned int *_hash_shift,
9028                                      unsigned int *_hash_mask,
9029                                      unsigned long low_limit,
9030                                      unsigned long high_limit)
9031 {
9032         unsigned long long max = high_limit;
9033         unsigned long log2qty, size;
9034         void *table;
9035         gfp_t gfp_flags;
9036         bool virt;
9037         bool huge;
9038
9039         /* allow the kernel cmdline to have a say */
9040         if (!numentries) {
9041                 /* round applicable memory size up to nearest megabyte */
9042                 numentries = nr_kernel_pages;
9043                 numentries -= arch_reserved_kernel_pages();
9044
9045                 /* It isn't necessary when PAGE_SIZE >= 1MB */
9046                 if (PAGE_SHIFT < 20)
9047                         numentries = round_up(numentries, (1<<20)/PAGE_SIZE);
9048
9049 #if __BITS_PER_LONG > 32
9050                 if (!high_limit) {
9051                         unsigned long adapt;
9052
9053                         for (adapt = ADAPT_SCALE_NPAGES; adapt < numentries;
9054                              adapt <<= ADAPT_SCALE_SHIFT)
9055                                 scale++;
9056                 }
9057 #endif
9058
9059                 /* limit to 1 bucket per 2^scale bytes of low memory */
9060                 if (scale > PAGE_SHIFT)
9061                         numentries >>= (scale - PAGE_SHIFT);
9062                 else
9063                         numentries <<= (PAGE_SHIFT - scale);
9064
9065                 /* Make sure we've got at least a 0-order allocation.. */
9066                 if (unlikely(flags & HASH_SMALL)) {
9067                         /* Makes no sense without HASH_EARLY */
9068                         WARN_ON(!(flags & HASH_EARLY));
9069                         if (!(numentries >> *_hash_shift)) {
9070                                 numentries = 1UL << *_hash_shift;
9071                                 BUG_ON(!numentries);
9072                         }
9073                 } else if (unlikely((numentries * bucketsize) < PAGE_SIZE))
9074                         numentries = PAGE_SIZE / bucketsize;
9075         }
9076         numentries = roundup_pow_of_two(numentries);
9077
9078         /* limit allocation size to 1/16 total memory by default */
9079         if (max == 0) {
9080                 max = ((unsigned long long)nr_all_pages << PAGE_SHIFT) >> 4;
9081                 do_div(max, bucketsize);
9082         }
9083         max = min(max, 0x80000000ULL);
9084
9085         if (numentries < low_limit)
9086                 numentries = low_limit;
9087         if (numentries > max)
9088                 numentries = max;
9089
9090         log2qty = ilog2(numentries);
9091
9092         gfp_flags = (flags & HASH_ZERO) ? GFP_ATOMIC | __GFP_ZERO : GFP_ATOMIC;
9093         do {
9094                 virt = false;
9095                 size = bucketsize << log2qty;
9096                 if (flags & HASH_EARLY) {
9097                         if (flags & HASH_ZERO)
9098                                 table = memblock_alloc(size, SMP_CACHE_BYTES);
9099                         else
9100                                 table = memblock_alloc_raw(size,
9101                                                            SMP_CACHE_BYTES);
9102                 } else if (get_order(size) >= MAX_ORDER || hashdist) {
9103                         table = vmalloc_huge(size, gfp_flags);
9104                         virt = true;
9105                         if (table)
9106                                 huge = is_vm_area_hugepages(table);
9107                 } else {
9108                         /*
9109                          * If bucketsize is not a power-of-two, we may free
9110                          * some pages at the end of hash table which
9111                          * alloc_pages_exact() automatically does
9112                          */
9113                         table = alloc_pages_exact(size, gfp_flags);
9114                         kmemleak_alloc(table, size, 1, gfp_flags);
9115                 }
9116         } while (!table && size > PAGE_SIZE && --log2qty);
9117
9118         if (!table)
9119                 panic("Failed to allocate %s hash table\n", tablename);
9120
9121         pr_info("%s hash table entries: %ld (order: %d, %lu bytes, %s)\n",
9122                 tablename, 1UL << log2qty, ilog2(size) - PAGE_SHIFT, size,
9123                 virt ? (huge ? "vmalloc hugepage" : "vmalloc") : "linear");
9124
9125         if (_hash_shift)
9126                 *_hash_shift = log2qty;
9127         if (_hash_mask)
9128                 *_hash_mask = (1 << log2qty) - 1;
9129
9130         return table;
9131 }
9132
9133 #ifdef CONFIG_CONTIG_ALLOC
9134 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG) || \
9135         (defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG_CORE) && defined(DYNAMIC_DEBUG_MODULE))
9136 /* Usage: See admin-guide/dynamic-debug-howto.rst */
9137 static void alloc_contig_dump_pages(struct list_head *page_list)
9138 {
9139         DEFINE_DYNAMIC_DEBUG_METADATA(descriptor, "migrate failure");
9140
9141         if (DYNAMIC_DEBUG_BRANCH(descriptor)) {
9142                 struct page *page;
9143
9144                 dump_stack();
9145                 list_for_each_entry(page, page_list, lru)
9146                         dump_page(page, "migration failure");
9147         }
9148 }
9149 #else
9150 static inline void alloc_contig_dump_pages(struct list_head *page_list)
9151 {
9152 }
9153 #endif
9154
9155 /* [start, end) must belong to a single zone. */
9156 int __alloc_contig_migrate_range(struct compact_control *cc,
9157                                         unsigned long start, unsigned long end)
9158 {
9159         /* This function is based on compact_zone() from compaction.c. */
9160         unsigned int nr_reclaimed;
9161         unsigned long pfn = start;
9162         unsigned int tries = 0;
9163         int ret = 0;
9164         struct migration_target_control mtc = {
9165                 .nid = zone_to_nid(cc->zone),
9166                 .gfp_mask = GFP_USER | __GFP_MOVABLE | __GFP_RETRY_MAYFAIL,
9167         };
9168
9169         lru_cache_disable();
9170
9171         while (pfn < end || !list_empty(&cc->migratepages)) {
9172                 if (fatal_signal_pending(current)) {
9173                         ret = -EINTR;
9174                         break;
9175                 }
9176
9177                 if (list_empty(&cc->migratepages)) {
9178                         cc->nr_migratepages = 0;
9179                         ret = isolate_migratepages_range(cc, pfn, end);
9180                         if (ret && ret != -EAGAIN)
9181                                 break;
9182                         pfn = cc->migrate_pfn;
9183                         tries = 0;
9184                 } else if (++tries == 5) {
9185                         ret = -EBUSY;
9186                         break;
9187                 }
9188
9189                 nr_reclaimed = reclaim_clean_pages_from_list(cc->zone,
9190                                                         &cc->migratepages);
9191                 cc->nr_migratepages -= nr_reclaimed;
9192
9193                 ret = migrate_pages(&cc->migratepages, alloc_migration_target,
9194                         NULL, (unsigned long)&mtc, cc->mode, MR_CONTIG_RANGE, NULL);
9195
9196                 /*
9197                  * On -ENOMEM, migrate_pages() bails out right away. It is pointless
9198                  * to retry again over this error, so do the same here.
9199                  */
9200                 if (ret == -ENOMEM)
9201                         break;
9202         }
9203
9204         lru_cache_enable();
9205         if (ret < 0) {
9206                 if (!(cc->gfp_mask & __GFP_NOWARN) && ret == -EBUSY)
9207                         alloc_contig_dump_pages(&cc->migratepages);
9208                 putback_movable_pages(&cc->migratepages);
9209                 return ret;
9210         }
9211         return 0;
9212 }
9213
9214 /**
9215  * alloc_contig_range() -- tries to allocate given range of pages
9216  * @start:      start PFN to allocate
9217  * @end:        one-past-the-last PFN to allocate
9218  * @migratetype:        migratetype of the underlying pageblocks (either
9219  *                      #MIGRATE_MOVABLE or #MIGRATE_CMA).  All pageblocks
9220  *                      in range must have the same migratetype and it must
9221  *                      be either of the two.
9222  * @gfp_mask:   GFP mask to use during compaction
9223  *
9224  * The PFN range does not have to be pageblock aligned. The PFN range must
9225  * belong to a single zone.
9226  *
9227  * The first thing this routine does is attempt to MIGRATE_ISOLATE all
9228  * pageblocks in the range.  Once isolated, the pageblocks should not
9229  * be modified by others.
9230  *
9231  * Return: zero on success or negative error code.  On success all
9232  * pages which PFN is in [start, end) are allocated for the caller and
9233  * need to be freed with free_contig_range().
9234  */
9235 int alloc_contig_range(unsigned long start, unsigned long end,
9236                        unsigned migratetype, gfp_t gfp_mask)
9237 {
9238         unsigned long outer_start, outer_end;
9239         int order;
9240         int ret = 0;
9241
9242         struct compact_control cc = {
9243                 .nr_migratepages = 0,
9244                 .order = -1,
9245                 .zone = page_zone(pfn_to_page(start)),
9246                 .mode = MIGRATE_SYNC,
9247                 .ignore_skip_hint = true,
9248                 .no_set_skip_hint = true,
9249                 .gfp_mask = current_gfp_context(gfp_mask),
9250                 .alloc_contig = true,
9251         };
9252         INIT_LIST_HEAD(&cc.migratepages);
9253
9254         /*
9255          * What we do here is we mark all pageblocks in range as
9256          * MIGRATE_ISOLATE.  Because pageblock and max order pages may
9257          * have different sizes, and due to the way page allocator
9258          * work, start_isolate_page_range() has special handlings for this.
9259          *
9260          * Once the pageblocks are marked as MIGRATE_ISOLATE, we
9261          * migrate the pages from an unaligned range (ie. pages that
9262          * we are interested in). This will put all the pages in
9263          * range back to page allocator as MIGRATE_ISOLATE.
9264          *
9265          * When this is done, we take the pages in range from page
9266          * allocator removing them from the buddy system.  This way
9267          * page allocator will never consider using them.
9268          *
9269          * This lets us mark the pageblocks back as
9270          * MIGRATE_CMA/MIGRATE_MOVABLE so that free pages in the
9271          * aligned range but not in the unaligned, original range are
9272          * put back to page allocator so that buddy can use them.
9273          */
9274
9275         ret = start_isolate_page_range(start, end, migratetype, 0, gfp_mask);
9276         if (ret)
9277                 goto done;
9278
9279         drain_all_pages(cc.zone);
9280
9281         /*
9282          * In case of -EBUSY, we'd like to know which page causes problem.
9283          * So, just fall through. test_pages_isolated() has a tracepoint
9284          * which will report the busy page.
9285          *
9286          * It is possible that busy pages could become available before
9287          * the call to test_pages_isolated, and the range will actually be
9288          * allocated.  So, if we fall through be sure to clear ret so that
9289          * -EBUSY is not accidentally used or returned to caller.
9290          */
9291         ret = __alloc_contig_migrate_range(&cc, start, end);
9292         if (ret && ret != -EBUSY)
9293                 goto done;
9294         ret = 0;
9295
9296         /*
9297          * Pages from [start, end) are within a pageblock_nr_pages
9298          * aligned blocks that are marked as MIGRATE_ISOLATE.  What's
9299          * more, all pages in [start, end) are free in page allocator.
9300          * What we are going to do is to allocate all pages from
9301          * [start, end) (that is remove them from page allocator).
9302          *
9303          * The only problem is that pages at the beginning and at the
9304          * end of interesting range may be not aligned with pages that
9305          * page allocator holds, ie. they can be part of higher order
9306          * pages.  Because of this, we reserve the bigger range and
9307          * once this is done free the pages we are not interested in.
9308          *
9309          * We don't have to hold zone->lock here because the pages are
9310          * isolated thus they won't get removed from buddy.
9311          */
9312
9313         order = 0;
9314         outer_start = start;
9315         while (!PageBuddy(pfn_to_page(outer_start))) {
9316                 if (++order >= MAX_ORDER) {
9317                         outer_start = start;
9318                         break;
9319                 }
9320                 outer_start &= ~0UL << order;
9321         }
9322
9323         if (outer_start != start) {
9324                 order = buddy_order(pfn_to_page(outer_start));
9325
9326                 /*
9327                  * outer_start page could be small order buddy page and
9328                  * it doesn't include start page. Adjust outer_start
9329                  * in this case to report failed page properly
9330                  * on tracepoint in test_pages_isolated()
9331                  */
9332                 if (outer_start + (1UL << order) <= start)
9333                         outer_start = start;
9334         }
9335
9336         /* Make sure the range is really isolated. */
9337         if (test_pages_isolated(outer_start, end, 0)) {
9338                 ret = -EBUSY;
9339                 goto done;
9340         }
9341
9342         /* Grab isolated pages from freelists. */
9343         outer_end = isolate_freepages_range(&cc, outer_start, end);
9344         if (!outer_end) {
9345                 ret = -EBUSY;
9346                 goto done;
9347         }
9348
9349         /* Free head and tail (if any) */
9350         if (start != outer_start)
9351                 free_contig_range(outer_start, start - outer_start);
9352         if (end != outer_end)
9353                 free_contig_range(end, outer_end - end);
9354
9355 done:
9356         undo_isolate_page_range(start, end, migratetype);
9357         return ret;
9358 }
9359 EXPORT_SYMBOL(alloc_contig_range);
9360
9361 static int __alloc_contig_pages(unsigned long start_pfn,
9362                                 unsigned long nr_pages, gfp_t gfp_mask)
9363 {
9364         unsigned long end_pfn = start_pfn + nr_pages;
9365
9366         return alloc_contig_range(start_pfn, end_pfn, MIGRATE_MOVABLE,
9367                                   gfp_mask);
9368 }
9369
9370 static bool pfn_range_valid_contig(struct zone *z, unsigned long start_pfn,
9371                                    unsigned long nr_pages)
9372 {
9373         unsigned long i, end_pfn = start_pfn + nr_pages;
9374         struct page *page;
9375
9376         for (i = start_pfn; i < end_pfn; i++) {
9377                 page = pfn_to_online_page(i);
9378                 if (!page)
9379                         return false;
9380
9381                 if (page_zone(page) != z)
9382                         return false;
9383
9384                 if (PageReserved(page))
9385                         return false;
9386         }
9387         return true;
9388 }
9389
9390 static bool zone_spans_last_pfn(const struct zone *zone,
9391                                 unsigned long start_pfn, unsigned long nr_pages)
9392 {
9393         unsigned long last_pfn = start_pfn + nr_pages - 1;
9394
9395         return zone_spans_pfn(zone, last_pfn);
9396 }
9397
9398 /**
9399  * alloc_contig_pages() -- tries to find and allocate contiguous range of pages
9400  * @nr_pages:   Number of contiguous pages to allocate
9401  * @gfp_mask:   GFP mask to limit search and used during compaction
9402  * @nid:        Target node
9403  * @nodemask:   Mask for other possible nodes
9404  *
9405  * This routine is a wrapper around alloc_contig_range(). It scans over zones
9406  * on an applicable zonelist to find a contiguous pfn range which can then be
9407  * tried for allocation with alloc_contig_range(). This routine is intended
9408  * for allocation requests which can not be fulfilled with the buddy allocator.
9409  *
9410  * The allocated memory is always aligned to a page boundary. If nr_pages is a
9411  * power of two, then allocated range is also guaranteed to be aligned to same
9412  * nr_pages (e.g. 1GB request would be aligned to 1GB).
9413  *
9414  * Allocated pages can be freed with free_contig_range() or by manually calling
9415  * __free_page() on each allocated page.
9416  *
9417  * Return: pointer to contiguous pages on success, or NULL if not successful.
9418  */
9419 struct page *alloc_contig_pages(unsigned long nr_pages, gfp_t gfp_mask,
9420                                 int nid, nodemask_t *nodemask)
9421 {
9422         unsigned long ret, pfn, flags;
9423         struct zonelist *zonelist;
9424         struct zone *zone;
9425         struct zoneref *z;
9426
9427         zonelist = node_zonelist(nid, gfp_mask);
9428         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, zonelist,
9429                                         gfp_zone(gfp_mask), nodemask) {
9430                 spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
9431
9432                 pfn = ALIGN(zone->zone_start_pfn, nr_pages);
9433                 while (zone_spans_last_pfn(zone, pfn, nr_pages)) {
9434                         if (pfn_range_valid_contig(zone, pfn, nr_pages)) {
9435                                 /*
9436                                  * We release the zone lock here because
9437                                  * alloc_contig_range() will also lock the zone
9438                                  * at some point. If there's an allocation
9439                                  * spinning on this lock, it may win the race
9440                                  * and cause alloc_contig_range() to fail...
9441                                  */
9442                                 spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
9443                                 ret = __alloc_contig_pages(pfn, nr_pages,
9444                                                         gfp_mask);
9445                                 if (!ret)
9446                                         return pfn_to_page(pfn);
9447                                 spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
9448                         }
9449                         pfn += nr_pages;
9450                 }
9451                 spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
9452         }
9453         return NULL;
9454 }
9455 #endif /* CONFIG_CONTIG_ALLOC */
9456
9457 void free_contig_range(unsigned long pfn, unsigned long nr_pages)
9458 {
9459         unsigned long count = 0;
9460
9461         for (; nr_pages--; pfn++) {
9462                 struct page *page = pfn_to_page(pfn);
9463
9464                 count += page_count(page) != 1;
9465                 __free_page(page);
9466         }
9467         WARN(count != 0, "%lu pages are still in use!\n", count);
9468 }
9469 EXPORT_SYMBOL(free_contig_range);
9470
9471 /*
9472  * The zone indicated has a new number of managed_pages; batch sizes and percpu
9473  * page high values need to be recalculated.
9474  */
9475 void zone_pcp_update(struct zone *zone, int cpu_online)
9476 {
9477         mutex_lock(&pcp_batch_high_lock);
9478         zone_set_pageset_high_and_batch(zone, cpu_online);
9479         mutex_unlock(&pcp_batch_high_lock);
9480 }
9481
9482 /*
9483  * Effectively disable pcplists for the zone by setting the high limit to 0
9484  * and draining all cpus. A concurrent page freeing on another CPU that's about
9485  * to put the page on pcplist will either finish before the drain and the page
9486  * will be drained, or observe the new high limit and skip the pcplist.
9487  *
9488  * Must be paired with a call to zone_pcp_enable().
9489  */
9490 void zone_pcp_disable(struct zone *zone)
9491 {
9492         mutex_lock(&pcp_batch_high_lock);
9493         __zone_set_pageset_high_and_batch(zone, 0, 1);
9494         __drain_all_pages(zone, true);
9495 }
9496
9497 void zone_pcp_enable(struct zone *zone)
9498 {
9499         __zone_set_pageset_high_and_batch(zone, zone->pageset_high, zone->pageset_batch);
9500         mutex_unlock(&pcp_batch_high_lock);
9501 }
9502
9503 void zone_pcp_reset(struct zone *zone)
9504 {
9505         int cpu;
9506         struct per_cpu_zonestat *pzstats;
9507
9508         if (zone->per_cpu_pageset != &boot_pageset) {
9509                 for_each_online_cpu(cpu) {
9510                         pzstats = per_cpu_ptr(zone->per_cpu_zonestats, cpu);
9511                         drain_zonestat(zone, pzstats);
9512                 }
9513                 free_percpu(zone->per_cpu_pageset);
9514                 free_percpu(zone->per_cpu_zonestats);
9515                 zone->per_cpu_pageset = &boot_pageset;
9516                 zone->per_cpu_zonestats = &boot_zonestats;
9517         }
9518 }
9519
9520 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE
9521 /*
9522  * All pages in the range must be in a single zone, must not contain holes,
9523  * must span full sections, and must be isolated before calling this function.
9524  */
9525 void __offline_isolated_pages(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
9526 {
9527         unsigned long pfn = start_pfn;
9528         struct page *page;
9529         struct zone *zone;
9530         unsigned int order;
9531         unsigned long flags;
9532
9533         offline_mem_sections(pfn, end_pfn);
9534         zone = page_zone(pfn_to_page(pfn));
9535         spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
9536         while (pfn < end_pfn) {
9537                 page = pfn_to_page(pfn);
9538                 /*
9539                  * The HWPoisoned page may be not in buddy system, and
9540                  * page_count() is not 0.
9541                  */
9542                 if (unlikely(!PageBuddy(page) && PageHWPoison(page))) {
9543                         pfn++;
9544                         continue;
9545                 }
9546                 /*
9547                  * At this point all remaining PageOffline() pages have a
9548                  * reference count of 0 and can simply be skipped.
9549                  */
9550                 if (PageOffline(page)) {
9551                         BUG_ON(page_count(page));
9552                         BUG_ON(PageBuddy(page));
9553                         pfn++;
9554                         continue;
9555                 }
9556
9557                 BUG_ON(page_count(page));
9558                 BUG_ON(!PageBuddy(page));
9559                 order = buddy_order(page);
9560                 del_page_from_free_list(page, zone, order);
9561                 pfn += (1 << order);
9562         }
9563         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
9564 }
9565 #endif
9566
9567 /*
9568  * This function returns a stable result only if called under zone lock.
9569  */
9570 bool is_free_buddy_page(struct page *page)
9571 {
9572         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
9573         unsigned int order;
9574
9575         for (order = 0; order < MAX_ORDER; order++) {
9576                 struct page *page_head = page - (pfn & ((1 << order) - 1));
9577
9578                 if (PageBuddy(page_head) &&
9579                     buddy_order_unsafe(page_head) >= order)
9580                         break;
9581         }
9582
9583         return order < MAX_ORDER;
9584 }
9585 EXPORT_SYMBOL(is_free_buddy_page);
9586
9587 #ifdef CONFIG_MEMORY_FAILURE
9588 /*
9589  * Break down a higher-order page in sub-pages, and keep our target out of
9590  * buddy allocator.
9591  */
9592 static void break_down_buddy_pages(struct zone *zone, struct page *page,
9593                                    struct page *target, int low, int high,
9594                                    int migratetype)
9595 {
9596         unsigned long size = 1 << high;
9597         struct page *current_buddy, *next_page;
9598
9599         while (high > low) {
9600                 high--;
9601                 size >>= 1;
9602
9603                 if (target >= &page[size]) {
9604                         next_page = page + size;
9605                         current_buddy = page;
9606                 } else {
9607                         next_page = page;
9608                         current_buddy = page + size;
9609                 }
9610
9611                 if (set_page_guard(zone, current_buddy, high, migratetype))
9612                         continue;
9613
9614                 if (current_buddy != target) {
9615                         add_to_free_list(current_buddy, zone, high, migratetype);
9616                         set_buddy_order(current_buddy, high);
9617                         page = next_page;
9618                 }
9619         }
9620 }
9621
9622 /*
9623  * Take a page that will be marked as poisoned off the buddy allocator.
9624  */
9625 bool take_page_off_buddy(struct page *page)
9626 {
9627         struct zone *zone = page_zone(page);
9628         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
9629         unsigned long flags;
9630         unsigned int order;
9631         bool ret = false;
9632
9633         spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
9634         for (order = 0; order < MAX_ORDER; order++) {
9635                 struct page *page_head = page - (pfn & ((1 << order) - 1));
9636                 int page_order = buddy_order(page_head);
9637
9638                 if (PageBuddy(page_head) && page_order >= order) {
9639                         unsigned long pfn_head = page_to_pfn(page_head);
9640                         int migratetype = get_pfnblock_migratetype(page_head,
9641                                                                    pfn_head);
9642
9643                         del_page_from_free_list(page_head, zone, page_order);
9644                         break_down_buddy_pages(zone, page_head, page, 0,
9645                                                 page_order, migratetype);
9646                         SetPageHWPoisonTakenOff(page);
9647                         if (!is_migrate_isolate(migratetype))
9648                                 __mod_zone_freepage_state(zone, -1, migratetype);
9649                         ret = true;
9650                         break;
9651                 }
9652                 if (page_count(page_head) > 0)
9653                         break;
9654         }
9655         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
9656         return ret;
9657 }
9658
9659 /*
9660  * Cancel takeoff done by take_page_off_buddy().
9661  */
9662 bool put_page_back_buddy(struct page *page)
9663 {
9664         struct zone *zone = page_zone(page);
9665         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
9666         unsigned long flags;
9667         int migratetype = get_pfnblock_migratetype(page, pfn);
9668         bool ret = false;
9669
9670         spin_lock_irqsave(&zone->lock, flags);
9671         if (put_page_testzero(page)) {
9672                 ClearPageHWPoisonTakenOff(page);
9673                 __free_one_page(page, pfn, zone, 0, migratetype, FPI_NONE);
9674                 if (TestClearPageHWPoison(page)) {
9675                         ret = true;
9676                 }
9677         }
9678         spin_unlock_irqrestore(&zone->lock, flags);
9679
9680         return ret;
9681 }
9682 #endif
9683
9684 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
9685 bool has_managed_dma(void)
9686 {
9687         struct pglist_data *pgdat;
9688
9689         for_each_online_pgdat(pgdat) {
9690                 struct zone *zone = &pgdat->node_zones[ZONE_DMA];
9691
9692                 if (managed_zone(zone))
9693                         return true;
9694         }
9695         return false;
9696 }
9697 #endif /* CONFIG_ZONE_DMA */