mm/z3fold: fix potential memory leak in z3fold_destroy_pool()
[platform/kernel/linux-rpi.git] / mm / rmap.c
1 /*
2  * mm/rmap.c - physical to virtual reverse mappings
3  *
4  * Copyright 2001, Rik van Riel <riel@conectiva.com.br>
5  * Released under the General Public License (GPL).
6  *
7  * Simple, low overhead reverse mapping scheme.
8  * Please try to keep this thing as modular as possible.
9  *
10  * Provides methods for unmapping each kind of mapped page:
11  * the anon methods track anonymous pages, and
12  * the file methods track pages belonging to an inode.
13  *
14  * Original design by Rik van Riel <riel@conectiva.com.br> 2001
15  * File methods by Dave McCracken <dmccr@us.ibm.com> 2003, 2004
16  * Anonymous methods by Andrea Arcangeli <andrea@suse.de> 2004
17  * Contributions by Hugh Dickins 2003, 2004
18  */
19
20 /*
21  * Lock ordering in mm:
22  *
23  * inode->i_mutex       (while writing or truncating, not reading or faulting)
24  *   mm->mmap_lock
25  *     page->flags PG_locked (lock_page)   * (see huegtlbfs below)
26  *       hugetlbfs_i_mmap_rwsem_key (in huge_pmd_share)
27  *         mapping->i_mmap_rwsem
28  *           hugetlb_fault_mutex (hugetlbfs specific page fault mutex)
29  *           anon_vma->rwsem
30  *             mm->page_table_lock or pte_lock
31  *               pgdat->lru_lock (in mark_page_accessed, isolate_lru_page)
32  *               swap_lock (in swap_duplicate, swap_info_get)
33  *                 mmlist_lock (in mmput, drain_mmlist and others)
34  *                 mapping->private_lock (in __set_page_dirty_buffers)
35  *                   mem_cgroup_{begin,end}_page_stat (memcg->move_lock)
36  *                     i_pages lock (widely used)
37  *                 inode->i_lock (in set_page_dirty's __mark_inode_dirty)
38  *                 bdi.wb->list_lock (in set_page_dirty's __mark_inode_dirty)
39  *                   sb_lock (within inode_lock in fs/fs-writeback.c)
40  *                   i_pages lock (widely used, in set_page_dirty,
41  *                             in arch-dependent flush_dcache_mmap_lock,
42  *                             within bdi.wb->list_lock in __sync_single_inode)
43  *
44  * anon_vma->rwsem,mapping->i_mutex      (memory_failure, collect_procs_anon)
45  *   ->tasklist_lock
46  *     pte map lock
47  *
48  * * hugetlbfs PageHuge() pages take locks in this order:
49  *         mapping->i_mmap_rwsem
50  *           hugetlb_fault_mutex (hugetlbfs specific page fault mutex)
51  *             page->flags PG_locked (lock_page)
52  */
53
54 #include <linux/mm.h>
55 #include <linux/sched/mm.h>
56 #include <linux/sched/task.h>
57 #include <linux/pagemap.h>
58 #include <linux/swap.h>
59 #include <linux/swapops.h>
60 #include <linux/slab.h>
61 #include <linux/init.h>
62 #include <linux/ksm.h>
63 #include <linux/rmap.h>
64 #include <linux/rcupdate.h>
65 #include <linux/export.h>
66 #include <linux/memcontrol.h>
67 #include <linux/mmu_notifier.h>
68 #include <linux/migrate.h>
69 #include <linux/hugetlb.h>
70 #include <linux/huge_mm.h>
71 #include <linux/backing-dev.h>
72 #include <linux/page_idle.h>
73 #include <linux/memremap.h>
74 #include <linux/userfaultfd_k.h>
75
76 #include <asm/tlbflush.h>
77
78 #include <trace/events/tlb.h>
79
80 #include "internal.h"
81
82 static struct kmem_cache *anon_vma_cachep;
83 static struct kmem_cache *anon_vma_chain_cachep;
84
85 static inline struct anon_vma *anon_vma_alloc(void)
86 {
87         struct anon_vma *anon_vma;
88
89         anon_vma = kmem_cache_alloc(anon_vma_cachep, GFP_KERNEL);
90         if (anon_vma) {
91                 atomic_set(&anon_vma->refcount, 1);
92                 anon_vma->degree = 1;   /* Reference for first vma */
93                 anon_vma->parent = anon_vma;
94                 /*
95                  * Initialise the anon_vma root to point to itself. If called
96                  * from fork, the root will be reset to the parents anon_vma.
97                  */
98                 anon_vma->root = anon_vma;
99         }
100
101         return anon_vma;
102 }
103
104 static inline void anon_vma_free(struct anon_vma *anon_vma)
105 {
106         VM_BUG_ON(atomic_read(&anon_vma->refcount));
107
108         /*
109          * Synchronize against page_lock_anon_vma_read() such that
110          * we can safely hold the lock without the anon_vma getting
111          * freed.
112          *
113          * Relies on the full mb implied by the atomic_dec_and_test() from
114          * put_anon_vma() against the acquire barrier implied by
115          * down_read_trylock() from page_lock_anon_vma_read(). This orders:
116          *
117          * page_lock_anon_vma_read()    VS      put_anon_vma()
118          *   down_read_trylock()                  atomic_dec_and_test()
119          *   LOCK                                 MB
120          *   atomic_read()                        rwsem_is_locked()
121          *
122          * LOCK should suffice since the actual taking of the lock must
123          * happen _before_ what follows.
124          */
125         might_sleep();
126         if (rwsem_is_locked(&anon_vma->root->rwsem)) {
127                 anon_vma_lock_write(anon_vma);
128                 anon_vma_unlock_write(anon_vma);
129         }
130
131         kmem_cache_free(anon_vma_cachep, anon_vma);
132 }
133
134 static inline struct anon_vma_chain *anon_vma_chain_alloc(gfp_t gfp)
135 {
136         return kmem_cache_alloc(anon_vma_chain_cachep, gfp);
137 }
138
139 static void anon_vma_chain_free(struct anon_vma_chain *anon_vma_chain)
140 {
141         kmem_cache_free(anon_vma_chain_cachep, anon_vma_chain);
142 }
143
144 static void anon_vma_chain_link(struct vm_area_struct *vma,
145                                 struct anon_vma_chain *avc,
146                                 struct anon_vma *anon_vma)
147 {
148         avc->vma = vma;
149         avc->anon_vma = anon_vma;
150         list_add(&avc->same_vma, &vma->anon_vma_chain);
151         anon_vma_interval_tree_insert(avc, &anon_vma->rb_root);
152 }
153
154 /**
155  * __anon_vma_prepare - attach an anon_vma to a memory region
156  * @vma: the memory region in question
157  *
158  * This makes sure the memory mapping described by 'vma' has
159  * an 'anon_vma' attached to it, so that we can associate the
160  * anonymous pages mapped into it with that anon_vma.
161  *
162  * The common case will be that we already have one, which
163  * is handled inline by anon_vma_prepare(). But if
164  * not we either need to find an adjacent mapping that we
165  * can re-use the anon_vma from (very common when the only
166  * reason for splitting a vma has been mprotect()), or we
167  * allocate a new one.
168  *
169  * Anon-vma allocations are very subtle, because we may have
170  * optimistically looked up an anon_vma in page_lock_anon_vma_read()
171  * and that may actually touch the spinlock even in the newly
172  * allocated vma (it depends on RCU to make sure that the
173  * anon_vma isn't actually destroyed).
174  *
175  * As a result, we need to do proper anon_vma locking even
176  * for the new allocation. At the same time, we do not want
177  * to do any locking for the common case of already having
178  * an anon_vma.
179  *
180  * This must be called with the mmap_lock held for reading.
181  */
182 int __anon_vma_prepare(struct vm_area_struct *vma)
183 {
184         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
185         struct anon_vma *anon_vma, *allocated;
186         struct anon_vma_chain *avc;
187
188         might_sleep();
189
190         avc = anon_vma_chain_alloc(GFP_KERNEL);
191         if (!avc)
192                 goto out_enomem;
193
194         anon_vma = find_mergeable_anon_vma(vma);
195         allocated = NULL;
196         if (!anon_vma) {
197                 anon_vma = anon_vma_alloc();
198                 if (unlikely(!anon_vma))
199                         goto out_enomem_free_avc;
200                 allocated = anon_vma;
201         }
202
203         anon_vma_lock_write(anon_vma);
204         /* page_table_lock to protect against threads */
205         spin_lock(&mm->page_table_lock);
206         if (likely(!vma->anon_vma)) {
207                 vma->anon_vma = anon_vma;
208                 anon_vma_chain_link(vma, avc, anon_vma);
209                 /* vma reference or self-parent link for new root */
210                 anon_vma->degree++;
211                 allocated = NULL;
212                 avc = NULL;
213         }
214         spin_unlock(&mm->page_table_lock);
215         anon_vma_unlock_write(anon_vma);
216
217         if (unlikely(allocated))
218                 put_anon_vma(allocated);
219         if (unlikely(avc))
220                 anon_vma_chain_free(avc);
221
222         return 0;
223
224  out_enomem_free_avc:
225         anon_vma_chain_free(avc);
226  out_enomem:
227         return -ENOMEM;
228 }
229
230 /*
231  * This is a useful helper function for locking the anon_vma root as
232  * we traverse the vma->anon_vma_chain, looping over anon_vma's that
233  * have the same vma.
234  *
235  * Such anon_vma's should have the same root, so you'd expect to see
236  * just a single mutex_lock for the whole traversal.
237  */
238 static inline struct anon_vma *lock_anon_vma_root(struct anon_vma *root, struct anon_vma *anon_vma)
239 {
240         struct anon_vma *new_root = anon_vma->root;
241         if (new_root != root) {
242                 if (WARN_ON_ONCE(root))
243                         up_write(&root->rwsem);
244                 root = new_root;
245                 down_write(&root->rwsem);
246         }
247         return root;
248 }
249
250 static inline void unlock_anon_vma_root(struct anon_vma *root)
251 {
252         if (root)
253                 up_write(&root->rwsem);
254 }
255
256 /*
257  * Attach the anon_vmas from src to dst.
258  * Returns 0 on success, -ENOMEM on failure.
259  *
260  * anon_vma_clone() is called by __vma_split(), __split_vma(), copy_vma() and
261  * anon_vma_fork(). The first three want an exact copy of src, while the last
262  * one, anon_vma_fork(), may try to reuse an existing anon_vma to prevent
263  * endless growth of anon_vma. Since dst->anon_vma is set to NULL before call,
264  * we can identify this case by checking (!dst->anon_vma && src->anon_vma).
265  *
266  * If (!dst->anon_vma && src->anon_vma) is true, this function tries to find
267  * and reuse existing anon_vma which has no vmas and only one child anon_vma.
268  * This prevents degradation of anon_vma hierarchy to endless linear chain in
269  * case of constantly forking task. On the other hand, an anon_vma with more
270  * than one child isn't reused even if there was no alive vma, thus rmap
271  * walker has a good chance of avoiding scanning the whole hierarchy when it
272  * searches where page is mapped.
273  */
274 int anon_vma_clone(struct vm_area_struct *dst, struct vm_area_struct *src)
275 {
276         struct anon_vma_chain *avc, *pavc;
277         struct anon_vma *root = NULL;
278
279         list_for_each_entry_reverse(pavc, &src->anon_vma_chain, same_vma) {
280                 struct anon_vma *anon_vma;
281
282                 avc = anon_vma_chain_alloc(GFP_NOWAIT | __GFP_NOWARN);
283                 if (unlikely(!avc)) {
284                         unlock_anon_vma_root(root);
285                         root = NULL;
286                         avc = anon_vma_chain_alloc(GFP_KERNEL);
287                         if (!avc)
288                                 goto enomem_failure;
289                 }
290                 anon_vma = pavc->anon_vma;
291                 root = lock_anon_vma_root(root, anon_vma);
292                 anon_vma_chain_link(dst, avc, anon_vma);
293
294                 /*
295                  * Reuse existing anon_vma if its degree lower than two,
296                  * that means it has no vma and only one anon_vma child.
297                  *
298                  * Do not chose parent anon_vma, otherwise first child
299                  * will always reuse it. Root anon_vma is never reused:
300                  * it has self-parent reference and at least one child.
301                  */
302                 if (!dst->anon_vma && src->anon_vma &&
303                     anon_vma != src->anon_vma && anon_vma->degree < 2)
304                         dst->anon_vma = anon_vma;
305         }
306         if (dst->anon_vma)
307                 dst->anon_vma->degree++;
308         unlock_anon_vma_root(root);
309         return 0;
310
311  enomem_failure:
312         /*
313          * dst->anon_vma is dropped here otherwise its degree can be incorrectly
314          * decremented in unlink_anon_vmas().
315          * We can safely do this because callers of anon_vma_clone() don't care
316          * about dst->anon_vma if anon_vma_clone() failed.
317          */
318         dst->anon_vma = NULL;
319         unlink_anon_vmas(dst);
320         return -ENOMEM;
321 }
322
323 /*
324  * Attach vma to its own anon_vma, as well as to the anon_vmas that
325  * the corresponding VMA in the parent process is attached to.
326  * Returns 0 on success, non-zero on failure.
327  */
328 int anon_vma_fork(struct vm_area_struct *vma, struct vm_area_struct *pvma)
329 {
330         struct anon_vma_chain *avc;
331         struct anon_vma *anon_vma;
332         int error;
333
334         /* Don't bother if the parent process has no anon_vma here. */
335         if (!pvma->anon_vma)
336                 return 0;
337
338         /* Drop inherited anon_vma, we'll reuse existing or allocate new. */
339         vma->anon_vma = NULL;
340
341         /*
342          * First, attach the new VMA to the parent VMA's anon_vmas,
343          * so rmap can find non-COWed pages in child processes.
344          */
345         error = anon_vma_clone(vma, pvma);
346         if (error)
347                 return error;
348
349         /* An existing anon_vma has been reused, all done then. */
350         if (vma->anon_vma)
351                 return 0;
352
353         /* Then add our own anon_vma. */
354         anon_vma = anon_vma_alloc();
355         if (!anon_vma)
356                 goto out_error;
357         avc = anon_vma_chain_alloc(GFP_KERNEL);
358         if (!avc)
359                 goto out_error_free_anon_vma;
360
361         /*
362          * The root anon_vma's spinlock is the lock actually used when we
363          * lock any of the anon_vmas in this anon_vma tree.
364          */
365         anon_vma->root = pvma->anon_vma->root;
366         anon_vma->parent = pvma->anon_vma;
367         /*
368          * With refcounts, an anon_vma can stay around longer than the
369          * process it belongs to. The root anon_vma needs to be pinned until
370          * this anon_vma is freed, because the lock lives in the root.
371          */
372         get_anon_vma(anon_vma->root);
373         /* Mark this anon_vma as the one where our new (COWed) pages go. */
374         vma->anon_vma = anon_vma;
375         anon_vma_lock_write(anon_vma);
376         anon_vma_chain_link(vma, avc, anon_vma);
377         anon_vma->parent->degree++;
378         anon_vma_unlock_write(anon_vma);
379
380         return 0;
381
382  out_error_free_anon_vma:
383         put_anon_vma(anon_vma);
384  out_error:
385         unlink_anon_vmas(vma);
386         return -ENOMEM;
387 }
388
389 void unlink_anon_vmas(struct vm_area_struct *vma)
390 {
391         struct anon_vma_chain *avc, *next;
392         struct anon_vma *root = NULL;
393
394         /*
395          * Unlink each anon_vma chained to the VMA.  This list is ordered
396          * from newest to oldest, ensuring the root anon_vma gets freed last.
397          */
398         list_for_each_entry_safe(avc, next, &vma->anon_vma_chain, same_vma) {
399                 struct anon_vma *anon_vma = avc->anon_vma;
400
401                 root = lock_anon_vma_root(root, anon_vma);
402                 anon_vma_interval_tree_remove(avc, &anon_vma->rb_root);
403
404                 /*
405                  * Leave empty anon_vmas on the list - we'll need
406                  * to free them outside the lock.
407                  */
408                 if (RB_EMPTY_ROOT(&anon_vma->rb_root.rb_root)) {
409                         anon_vma->parent->degree--;
410                         continue;
411                 }
412
413                 list_del(&avc->same_vma);
414                 anon_vma_chain_free(avc);
415         }
416         if (vma->anon_vma)
417                 vma->anon_vma->degree--;
418         unlock_anon_vma_root(root);
419
420         /*
421          * Iterate the list once more, it now only contains empty and unlinked
422          * anon_vmas, destroy them. Could not do before due to __put_anon_vma()
423          * needing to write-acquire the anon_vma->root->rwsem.
424          */
425         list_for_each_entry_safe(avc, next, &vma->anon_vma_chain, same_vma) {
426                 struct anon_vma *anon_vma = avc->anon_vma;
427
428                 VM_WARN_ON(anon_vma->degree);
429                 put_anon_vma(anon_vma);
430
431                 list_del(&avc->same_vma);
432                 anon_vma_chain_free(avc);
433         }
434 }
435
436 static void anon_vma_ctor(void *data)
437 {
438         struct anon_vma *anon_vma = data;
439
440         init_rwsem(&anon_vma->rwsem);
441         atomic_set(&anon_vma->refcount, 0);
442         anon_vma->rb_root = RB_ROOT_CACHED;
443 }
444
445 void __init anon_vma_init(void)
446 {
447         anon_vma_cachep = kmem_cache_create("anon_vma", sizeof(struct anon_vma),
448                         0, SLAB_TYPESAFE_BY_RCU|SLAB_PANIC|SLAB_ACCOUNT,
449                         anon_vma_ctor);
450         anon_vma_chain_cachep = KMEM_CACHE(anon_vma_chain,
451                         SLAB_PANIC|SLAB_ACCOUNT);
452 }
453
454 /*
455  * Getting a lock on a stable anon_vma from a page off the LRU is tricky!
456  *
457  * Since there is no serialization what so ever against page_remove_rmap()
458  * the best this function can do is return a locked anon_vma that might
459  * have been relevant to this page.
460  *
461  * The page might have been remapped to a different anon_vma or the anon_vma
462  * returned may already be freed (and even reused).
463  *
464  * In case it was remapped to a different anon_vma, the new anon_vma will be a
465  * child of the old anon_vma, and the anon_vma lifetime rules will therefore
466  * ensure that any anon_vma obtained from the page will still be valid for as
467  * long as we observe page_mapped() [ hence all those page_mapped() tests ].
468  *
469  * All users of this function must be very careful when walking the anon_vma
470  * chain and verify that the page in question is indeed mapped in it
471  * [ something equivalent to page_mapped_in_vma() ].
472  *
473  * Since anon_vma's slab is SLAB_TYPESAFE_BY_RCU and we know from
474  * page_remove_rmap() that the anon_vma pointer from page->mapping is valid
475  * if there is a mapcount, we can dereference the anon_vma after observing
476  * those.
477  */
478 struct anon_vma *page_get_anon_vma(struct page *page)
479 {
480         struct anon_vma *anon_vma = NULL;
481         unsigned long anon_mapping;
482
483         rcu_read_lock();
484         anon_mapping = (unsigned long)READ_ONCE(page->mapping);
485         if ((anon_mapping & PAGE_MAPPING_FLAGS) != PAGE_MAPPING_ANON)
486                 goto out;
487         if (!page_mapped(page))
488                 goto out;
489
490         anon_vma = (struct anon_vma *) (anon_mapping - PAGE_MAPPING_ANON);
491         if (!atomic_inc_not_zero(&anon_vma->refcount)) {
492                 anon_vma = NULL;
493                 goto out;
494         }
495
496         /*
497          * If this page is still mapped, then its anon_vma cannot have been
498          * freed.  But if it has been unmapped, we have no security against the
499          * anon_vma structure being freed and reused (for another anon_vma:
500          * SLAB_TYPESAFE_BY_RCU guarantees that - so the atomic_inc_not_zero()
501          * above cannot corrupt).
502          */
503         if (!page_mapped(page)) {
504                 rcu_read_unlock();
505                 put_anon_vma(anon_vma);
506                 return NULL;
507         }
508 out:
509         rcu_read_unlock();
510
511         return anon_vma;
512 }
513
514 /*
515  * Similar to page_get_anon_vma() except it locks the anon_vma.
516  *
517  * Its a little more complex as it tries to keep the fast path to a single
518  * atomic op -- the trylock. If we fail the trylock, we fall back to getting a
519  * reference like with page_get_anon_vma() and then block on the mutex.
520  */
521 struct anon_vma *page_lock_anon_vma_read(struct page *page)
522 {
523         struct anon_vma *anon_vma = NULL;
524         struct anon_vma *root_anon_vma;
525         unsigned long anon_mapping;
526
527         rcu_read_lock();
528         anon_mapping = (unsigned long)READ_ONCE(page->mapping);
529         if ((anon_mapping & PAGE_MAPPING_FLAGS) != PAGE_MAPPING_ANON)
530                 goto out;
531         if (!page_mapped(page))
532                 goto out;
533
534         anon_vma = (struct anon_vma *) (anon_mapping - PAGE_MAPPING_ANON);
535         root_anon_vma = READ_ONCE(anon_vma->root);
536         if (down_read_trylock(&root_anon_vma->rwsem)) {
537                 /*
538                  * If the page is still mapped, then this anon_vma is still
539                  * its anon_vma, and holding the mutex ensures that it will
540                  * not go away, see anon_vma_free().
541                  */
542                 if (!page_mapped(page)) {
543                         up_read(&root_anon_vma->rwsem);
544                         anon_vma = NULL;
545                 }
546                 goto out;
547         }
548
549         /* trylock failed, we got to sleep */
550         if (!atomic_inc_not_zero(&anon_vma->refcount)) {
551                 anon_vma = NULL;
552                 goto out;
553         }
554
555         if (!page_mapped(page)) {
556                 rcu_read_unlock();
557                 put_anon_vma(anon_vma);
558                 return NULL;
559         }
560
561         /* we pinned the anon_vma, its safe to sleep */
562         rcu_read_unlock();
563         anon_vma_lock_read(anon_vma);
564
565         if (atomic_dec_and_test(&anon_vma->refcount)) {
566                 /*
567                  * Oops, we held the last refcount, release the lock
568                  * and bail -- can't simply use put_anon_vma() because
569                  * we'll deadlock on the anon_vma_lock_write() recursion.
570                  */
571                 anon_vma_unlock_read(anon_vma);
572                 __put_anon_vma(anon_vma);
573                 anon_vma = NULL;
574         }
575
576         return anon_vma;
577
578 out:
579         rcu_read_unlock();
580         return anon_vma;
581 }
582
583 void page_unlock_anon_vma_read(struct anon_vma *anon_vma)
584 {
585         anon_vma_unlock_read(anon_vma);
586 }
587
588 #ifdef CONFIG_ARCH_WANT_BATCHED_UNMAP_TLB_FLUSH
589 /*
590  * Flush TLB entries for recently unmapped pages from remote CPUs. It is
591  * important if a PTE was dirty when it was unmapped that it's flushed
592  * before any IO is initiated on the page to prevent lost writes. Similarly,
593  * it must be flushed before freeing to prevent data leakage.
594  */
595 void try_to_unmap_flush(void)
596 {
597         struct tlbflush_unmap_batch *tlb_ubc = &current->tlb_ubc;
598
599         if (!tlb_ubc->flush_required)
600                 return;
601
602         arch_tlbbatch_flush(&tlb_ubc->arch);
603         tlb_ubc->flush_required = false;
604         tlb_ubc->writable = false;
605 }
606
607 /* Flush iff there are potentially writable TLB entries that can race with IO */
608 void try_to_unmap_flush_dirty(void)
609 {
610         struct tlbflush_unmap_batch *tlb_ubc = &current->tlb_ubc;
611
612         if (tlb_ubc->writable)
613                 try_to_unmap_flush();
614 }
615
616 static void set_tlb_ubc_flush_pending(struct mm_struct *mm, bool writable)
617 {
618         struct tlbflush_unmap_batch *tlb_ubc = &current->tlb_ubc;
619
620         arch_tlbbatch_add_mm(&tlb_ubc->arch, mm);
621         tlb_ubc->flush_required = true;
622
623         /*
624          * Ensure compiler does not re-order the setting of tlb_flush_batched
625          * before the PTE is cleared.
626          */
627         barrier();
628         mm->tlb_flush_batched = true;
629
630         /*
631          * If the PTE was dirty then it's best to assume it's writable. The
632          * caller must use try_to_unmap_flush_dirty() or try_to_unmap_flush()
633          * before the page is queued for IO.
634          */
635         if (writable)
636                 tlb_ubc->writable = true;
637 }
638
639 /*
640  * Returns true if the TLB flush should be deferred to the end of a batch of
641  * unmap operations to reduce IPIs.
642  */
643 static bool should_defer_flush(struct mm_struct *mm, enum ttu_flags flags)
644 {
645         bool should_defer = false;
646
647         if (!(flags & TTU_BATCH_FLUSH))
648                 return false;
649
650         /* If remote CPUs need to be flushed then defer batch the flush */
651         if (cpumask_any_but(mm_cpumask(mm), get_cpu()) < nr_cpu_ids)
652                 should_defer = true;
653         put_cpu();
654
655         return should_defer;
656 }
657
658 /*
659  * Reclaim unmaps pages under the PTL but do not flush the TLB prior to
660  * releasing the PTL if TLB flushes are batched. It's possible for a parallel
661  * operation such as mprotect or munmap to race between reclaim unmapping
662  * the page and flushing the page. If this race occurs, it potentially allows
663  * access to data via a stale TLB entry. Tracking all mm's that have TLB
664  * batching in flight would be expensive during reclaim so instead track
665  * whether TLB batching occurred in the past and if so then do a flush here
666  * if required. This will cost one additional flush per reclaim cycle paid
667  * by the first operation at risk such as mprotect and mumap.
668  *
669  * This must be called under the PTL so that an access to tlb_flush_batched
670  * that is potentially a "reclaim vs mprotect/munmap/etc" race will synchronise
671  * via the PTL.
672  */
673 void flush_tlb_batched_pending(struct mm_struct *mm)
674 {
675         if (data_race(mm->tlb_flush_batched)) {
676                 flush_tlb_mm(mm);
677
678                 /*
679                  * Do not allow the compiler to re-order the clearing of
680                  * tlb_flush_batched before the tlb is flushed.
681                  */
682                 barrier();
683                 mm->tlb_flush_batched = false;
684         }
685 }
686 #else
687 static void set_tlb_ubc_flush_pending(struct mm_struct *mm, bool writable)
688 {
689 }
690
691 static bool should_defer_flush(struct mm_struct *mm, enum ttu_flags flags)
692 {
693         return false;
694 }
695 #endif /* CONFIG_ARCH_WANT_BATCHED_UNMAP_TLB_FLUSH */
696
697 /*
698  * At what user virtual address is page expected in vma?
699  * Caller should check the page is actually part of the vma.
700  */
701 unsigned long page_address_in_vma(struct page *page, struct vm_area_struct *vma)
702 {
703         if (PageAnon(page)) {
704                 struct anon_vma *page__anon_vma = page_anon_vma(page);
705                 /*
706                  * Note: swapoff's unuse_vma() is more efficient with this
707                  * check, and needs it to match anon_vma when KSM is active.
708                  */
709                 if (!vma->anon_vma || !page__anon_vma ||
710                     vma->anon_vma->root != page__anon_vma->root)
711                         return -EFAULT;
712         } else if (!vma->vm_file) {
713                 return -EFAULT;
714         } else if (vma->vm_file->f_mapping != compound_head(page)->mapping) {
715                 return -EFAULT;
716         }
717
718         return vma_address(page, vma);
719 }
720
721 pmd_t *mm_find_pmd(struct mm_struct *mm, unsigned long address)
722 {
723         pgd_t *pgd;
724         p4d_t *p4d;
725         pud_t *pud;
726         pmd_t *pmd = NULL;
727         pmd_t pmde;
728
729         pgd = pgd_offset(mm, address);
730         if (!pgd_present(*pgd))
731                 goto out;
732
733         p4d = p4d_offset(pgd, address);
734         if (!p4d_present(*p4d))
735                 goto out;
736
737         pud = pud_offset(p4d, address);
738         if (!pud_present(*pud))
739                 goto out;
740
741         pmd = pmd_offset(pud, address);
742         /*
743          * Some THP functions use the sequence pmdp_huge_clear_flush(), set_pmd_at()
744          * without holding anon_vma lock for write.  So when looking for a
745          * genuine pmde (in which to find pte), test present and !THP together.
746          */
747         pmde = *pmd;
748         barrier();
749         if (!pmd_present(pmde) || pmd_trans_huge(pmde))
750                 pmd = NULL;
751 out:
752         return pmd;
753 }
754
755 struct page_referenced_arg {
756         int mapcount;
757         int referenced;
758         unsigned long vm_flags;
759         struct mem_cgroup *memcg;
760 };
761 /*
762  * arg: page_referenced_arg will be passed
763  */
764 static bool page_referenced_one(struct page *page, struct vm_area_struct *vma,
765                         unsigned long address, void *arg)
766 {
767         struct page_referenced_arg *pra = arg;
768         struct page_vma_mapped_walk pvmw = {
769                 .page = page,
770                 .vma = vma,
771                 .address = address,
772         };
773         int referenced = 0;
774
775         while (page_vma_mapped_walk(&pvmw)) {
776                 address = pvmw.address;
777
778                 if (vma->vm_flags & VM_LOCKED) {
779                         page_vma_mapped_walk_done(&pvmw);
780                         pra->vm_flags |= VM_LOCKED;
781                         return false; /* To break the loop */
782                 }
783
784                 if (pvmw.pte) {
785                         if (ptep_clear_flush_young_notify(vma, address,
786                                                 pvmw.pte)) {
787                                 /*
788                                  * Don't treat a reference through
789                                  * a sequentially read mapping as such.
790                                  * If the page has been used in another mapping,
791                                  * we will catch it; if this other mapping is
792                                  * already gone, the unmap path will have set
793                                  * PG_referenced or activated the page.
794                                  */
795                                 if (likely(!(vma->vm_flags & VM_SEQ_READ)))
796                                         referenced++;
797                         }
798                 } else if (IS_ENABLED(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE)) {
799                         if (pmdp_clear_flush_young_notify(vma, address,
800                                                 pvmw.pmd))
801                                 referenced++;
802                 } else {
803                         /* unexpected pmd-mapped page? */
804                         WARN_ON_ONCE(1);
805                 }
806
807                 pra->mapcount--;
808         }
809
810         if (referenced)
811                 clear_page_idle(page);
812         if (test_and_clear_page_young(page))
813                 referenced++;
814
815         if (referenced) {
816                 pra->referenced++;
817                 pra->vm_flags |= vma->vm_flags;
818         }
819
820         if (!pra->mapcount)
821                 return false; /* To break the loop */
822
823         return true;
824 }
825
826 static bool invalid_page_referenced_vma(struct vm_area_struct *vma, void *arg)
827 {
828         struct page_referenced_arg *pra = arg;
829         struct mem_cgroup *memcg = pra->memcg;
830
831         if (!mm_match_cgroup(vma->vm_mm, memcg))
832                 return true;
833
834         return false;
835 }
836
837 /**
838  * page_referenced - test if the page was referenced
839  * @page: the page to test
840  * @is_locked: caller holds lock on the page
841  * @memcg: target memory cgroup
842  * @vm_flags: collect encountered vma->vm_flags who actually referenced the page
843  *
844  * Quick test_and_clear_referenced for all mappings to a page,
845  * returns the number of ptes which referenced the page.
846  */
847 int page_referenced(struct page *page,
848                     int is_locked,
849                     struct mem_cgroup *memcg,
850                     unsigned long *vm_flags)
851 {
852         int we_locked = 0;
853         struct page_referenced_arg pra = {
854                 .mapcount = total_mapcount(page),
855                 .memcg = memcg,
856         };
857         struct rmap_walk_control rwc = {
858                 .rmap_one = page_referenced_one,
859                 .arg = (void *)&pra,
860                 .anon_lock = page_lock_anon_vma_read,
861         };
862
863         *vm_flags = 0;
864         if (!pra.mapcount)
865                 return 0;
866
867         if (!page_rmapping(page))
868                 return 0;
869
870         if (!is_locked && (!PageAnon(page) || PageKsm(page))) {
871                 we_locked = trylock_page(page);
872                 if (!we_locked)
873                         return 1;
874         }
875
876         /*
877          * If we are reclaiming on behalf of a cgroup, skip
878          * counting on behalf of references from different
879          * cgroups
880          */
881         if (memcg) {
882                 rwc.invalid_vma = invalid_page_referenced_vma;
883         }
884
885         rmap_walk(page, &rwc);
886         *vm_flags = pra.vm_flags;
887
888         if (we_locked)
889                 unlock_page(page);
890
891         return pra.referenced;
892 }
893
894 static bool page_mkclean_one(struct page *page, struct vm_area_struct *vma,
895                             unsigned long address, void *arg)
896 {
897         struct page_vma_mapped_walk pvmw = {
898                 .page = page,
899                 .vma = vma,
900                 .address = address,
901                 .flags = PVMW_SYNC,
902         };
903         struct mmu_notifier_range range;
904         int *cleaned = arg;
905
906         /*
907          * We have to assume the worse case ie pmd for invalidation. Note that
908          * the page can not be free from this function.
909          */
910         mmu_notifier_range_init(&range, MMU_NOTIFY_PROTECTION_PAGE,
911                                 0, vma, vma->vm_mm, address,
912                                 vma_address_end(page, vma));
913         mmu_notifier_invalidate_range_start(&range);
914
915         while (page_vma_mapped_walk(&pvmw)) {
916                 int ret = 0;
917
918                 address = pvmw.address;
919                 if (pvmw.pte) {
920                         pte_t entry;
921                         pte_t *pte = pvmw.pte;
922
923                         if (!pte_dirty(*pte) && !pte_write(*pte))
924                                 continue;
925
926                         flush_cache_page(vma, address, pte_pfn(*pte));
927                         entry = ptep_clear_flush(vma, address, pte);
928                         entry = pte_wrprotect(entry);
929                         entry = pte_mkclean(entry);
930                         set_pte_at(vma->vm_mm, address, pte, entry);
931                         ret = 1;
932                 } else {
933 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
934                         pmd_t *pmd = pvmw.pmd;
935                         pmd_t entry;
936
937                         if (!pmd_dirty(*pmd) && !pmd_write(*pmd))
938                                 continue;
939
940                         flush_cache_page(vma, address, page_to_pfn(page));
941                         entry = pmdp_invalidate(vma, address, pmd);
942                         entry = pmd_wrprotect(entry);
943                         entry = pmd_mkclean(entry);
944                         set_pmd_at(vma->vm_mm, address, pmd, entry);
945                         ret = 1;
946 #else
947                         /* unexpected pmd-mapped page? */
948                         WARN_ON_ONCE(1);
949 #endif
950                 }
951
952                 /*
953                  * No need to call mmu_notifier_invalidate_range() as we are
954                  * downgrading page table protection not changing it to point
955                  * to a new page.
956                  *
957                  * See Documentation/vm/mmu_notifier.rst
958                  */
959                 if (ret)
960                         (*cleaned)++;
961         }
962
963         mmu_notifier_invalidate_range_end(&range);
964
965         return true;
966 }
967
968 static bool invalid_mkclean_vma(struct vm_area_struct *vma, void *arg)
969 {
970         if (vma->vm_flags & VM_SHARED)
971                 return false;
972
973         return true;
974 }
975
976 int page_mkclean(struct page *page)
977 {
978         int cleaned = 0;
979         struct address_space *mapping;
980         struct rmap_walk_control rwc = {
981                 .arg = (void *)&cleaned,
982                 .rmap_one = page_mkclean_one,
983                 .invalid_vma = invalid_mkclean_vma,
984         };
985
986         BUG_ON(!PageLocked(page));
987
988         if (!page_mapped(page))
989                 return 0;
990
991         mapping = page_mapping(page);
992         if (!mapping)
993                 return 0;
994
995         rmap_walk(page, &rwc);
996
997         return cleaned;
998 }
999 EXPORT_SYMBOL_GPL(page_mkclean);
1000
1001 /**
1002  * page_move_anon_rmap - move a page to our anon_vma
1003  * @page:       the page to move to our anon_vma
1004  * @vma:        the vma the page belongs to
1005  *
1006  * When a page belongs exclusively to one process after a COW event,
1007  * that page can be moved into the anon_vma that belongs to just that
1008  * process, so the rmap code will not search the parent or sibling
1009  * processes.
1010  */
1011 void page_move_anon_rmap(struct page *page, struct vm_area_struct *vma)
1012 {
1013         struct anon_vma *anon_vma = vma->anon_vma;
1014
1015         page = compound_head(page);
1016
1017         VM_BUG_ON_PAGE(!PageLocked(page), page);
1018         VM_BUG_ON_VMA(!anon_vma, vma);
1019
1020         anon_vma = (void *) anon_vma + PAGE_MAPPING_ANON;
1021         /*
1022          * Ensure that anon_vma and the PAGE_MAPPING_ANON bit are written
1023          * simultaneously, so a concurrent reader (eg page_referenced()'s
1024          * PageAnon()) will not see one without the other.
1025          */
1026         WRITE_ONCE(page->mapping, (struct address_space *) anon_vma);
1027 }
1028
1029 /**
1030  * __page_set_anon_rmap - set up new anonymous rmap
1031  * @page:       Page or Hugepage to add to rmap
1032  * @vma:        VM area to add page to.
1033  * @address:    User virtual address of the mapping     
1034  * @exclusive:  the page is exclusively owned by the current process
1035  */
1036 static void __page_set_anon_rmap(struct page *page,
1037         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address, int exclusive)
1038 {
1039         struct anon_vma *anon_vma = vma->anon_vma;
1040
1041         BUG_ON(!anon_vma);
1042
1043         if (PageAnon(page))
1044                 return;
1045
1046         /*
1047          * If the page isn't exclusively mapped into this vma,
1048          * we must use the _oldest_ possible anon_vma for the
1049          * page mapping!
1050          */
1051         if (!exclusive)
1052                 anon_vma = anon_vma->root;
1053
1054         anon_vma = (void *) anon_vma + PAGE_MAPPING_ANON;
1055         page->mapping = (struct address_space *) anon_vma;
1056         page->index = linear_page_index(vma, address);
1057 }
1058
1059 /**
1060  * __page_check_anon_rmap - sanity check anonymous rmap addition
1061  * @page:       the page to add the mapping to
1062  * @vma:        the vm area in which the mapping is added
1063  * @address:    the user virtual address mapped
1064  */
1065 static void __page_check_anon_rmap(struct page *page,
1066         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address)
1067 {
1068         /*
1069          * The page's anon-rmap details (mapping and index) are guaranteed to
1070          * be set up correctly at this point.
1071          *
1072          * We have exclusion against page_add_anon_rmap because the caller
1073          * always holds the page locked, except if called from page_dup_rmap,
1074          * in which case the page is already known to be setup.
1075          *
1076          * We have exclusion against page_add_new_anon_rmap because those pages
1077          * are initially only visible via the pagetables, and the pte is locked
1078          * over the call to page_add_new_anon_rmap.
1079          */
1080         VM_BUG_ON_PAGE(page_anon_vma(page)->root != vma->anon_vma->root, page);
1081         VM_BUG_ON_PAGE(page_to_pgoff(page) != linear_page_index(vma, address),
1082                        page);
1083 }
1084
1085 /**
1086  * page_add_anon_rmap - add pte mapping to an anonymous page
1087  * @page:       the page to add the mapping to
1088  * @vma:        the vm area in which the mapping is added
1089  * @address:    the user virtual address mapped
1090  * @compound:   charge the page as compound or small page
1091  *
1092  * The caller needs to hold the pte lock, and the page must be locked in
1093  * the anon_vma case: to serialize mapping,index checking after setting,
1094  * and to ensure that PageAnon is not being upgraded racily to PageKsm
1095  * (but PageKsm is never downgraded to PageAnon).
1096  */
1097 void page_add_anon_rmap(struct page *page,
1098         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address, bool compound)
1099 {
1100         do_page_add_anon_rmap(page, vma, address, compound ? RMAP_COMPOUND : 0);
1101 }
1102
1103 /*
1104  * Special version of the above for do_swap_page, which often runs
1105  * into pages that are exclusively owned by the current process.
1106  * Everybody else should continue to use page_add_anon_rmap above.
1107  */
1108 void do_page_add_anon_rmap(struct page *page,
1109         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address, int flags)
1110 {
1111         bool compound = flags & RMAP_COMPOUND;
1112         bool first;
1113
1114         if (unlikely(PageKsm(page)))
1115                 lock_page_memcg(page);
1116         else
1117                 VM_BUG_ON_PAGE(!PageLocked(page), page);
1118
1119         if (compound) {
1120                 atomic_t *mapcount;
1121                 VM_BUG_ON_PAGE(!PageLocked(page), page);
1122                 VM_BUG_ON_PAGE(!PageTransHuge(page), page);
1123                 mapcount = compound_mapcount_ptr(page);
1124                 first = atomic_inc_and_test(mapcount);
1125         } else {
1126                 first = atomic_inc_and_test(&page->_mapcount);
1127         }
1128
1129         if (first) {
1130                 int nr = compound ? thp_nr_pages(page) : 1;
1131                 /*
1132                  * We use the irq-unsafe __{inc|mod}_zone_page_stat because
1133                  * these counters are not modified in interrupt context, and
1134                  * pte lock(a spinlock) is held, which implies preemption
1135                  * disabled.
1136                  */
1137                 if (compound)
1138                         __inc_lruvec_page_state(page, NR_ANON_THPS);
1139                 __mod_lruvec_page_state(page, NR_ANON_MAPPED, nr);
1140         }
1141
1142         if (unlikely(PageKsm(page))) {
1143                 unlock_page_memcg(page);
1144                 return;
1145         }
1146
1147         /* address might be in next vma when migration races vma_adjust */
1148         if (first)
1149                 __page_set_anon_rmap(page, vma, address,
1150                                 flags & RMAP_EXCLUSIVE);
1151         else
1152                 __page_check_anon_rmap(page, vma, address);
1153 }
1154
1155 /**
1156  * page_add_new_anon_rmap - add pte mapping to a new anonymous page
1157  * @page:       the page to add the mapping to
1158  * @vma:        the vm area in which the mapping is added
1159  * @address:    the user virtual address mapped
1160  * @compound:   charge the page as compound or small page
1161  *
1162  * Same as page_add_anon_rmap but must only be called on *new* pages.
1163  * This means the inc-and-test can be bypassed.
1164  * Page does not have to be locked.
1165  */
1166 void page_add_new_anon_rmap(struct page *page,
1167         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address, bool compound)
1168 {
1169         int nr = compound ? thp_nr_pages(page) : 1;
1170
1171         VM_BUG_ON_VMA(address < vma->vm_start || address >= vma->vm_end, vma);
1172         __SetPageSwapBacked(page);
1173         if (compound) {
1174                 VM_BUG_ON_PAGE(!PageTransHuge(page), page);
1175                 /* increment count (starts at -1) */
1176                 atomic_set(compound_mapcount_ptr(page), 0);
1177                 if (hpage_pincount_available(page))
1178                         atomic_set(compound_pincount_ptr(page), 0);
1179
1180                 __inc_lruvec_page_state(page, NR_ANON_THPS);
1181         } else {
1182                 /* Anon THP always mapped first with PMD */
1183                 VM_BUG_ON_PAGE(PageTransCompound(page), page);
1184                 /* increment count (starts at -1) */
1185                 atomic_set(&page->_mapcount, 0);
1186         }
1187         __mod_lruvec_page_state(page, NR_ANON_MAPPED, nr);
1188         __page_set_anon_rmap(page, vma, address, 1);
1189 }
1190
1191 /**
1192  * page_add_file_rmap - add pte mapping to a file page
1193  * @page: the page to add the mapping to
1194  * @compound: charge the page as compound or small page
1195  *
1196  * The caller needs to hold the pte lock.
1197  */
1198 void page_add_file_rmap(struct page *page, bool compound)
1199 {
1200         int i, nr = 1;
1201
1202         VM_BUG_ON_PAGE(compound && !PageTransHuge(page), page);
1203         lock_page_memcg(page);
1204         if (compound && PageTransHuge(page)) {
1205                 for (i = 0, nr = 0; i < thp_nr_pages(page); i++) {
1206                         if (atomic_inc_and_test(&page[i]._mapcount))
1207                                 nr++;
1208                 }
1209                 if (!atomic_inc_and_test(compound_mapcount_ptr(page)))
1210                         goto out;
1211                 if (PageSwapBacked(page))
1212                         __inc_node_page_state(page, NR_SHMEM_PMDMAPPED);
1213                 else
1214                         __inc_node_page_state(page, NR_FILE_PMDMAPPED);
1215         } else {
1216                 if (PageTransCompound(page) && page_mapping(page)) {
1217                         VM_WARN_ON_ONCE(!PageLocked(page));
1218
1219                         SetPageDoubleMap(compound_head(page));
1220                         if (PageMlocked(page))
1221                                 clear_page_mlock(compound_head(page));
1222                 }
1223                 if (!atomic_inc_and_test(&page->_mapcount))
1224                         goto out;
1225         }
1226         __mod_lruvec_page_state(page, NR_FILE_MAPPED, nr);
1227 out:
1228         unlock_page_memcg(page);
1229 }
1230
1231 static void page_remove_file_rmap(struct page *page, bool compound)
1232 {
1233         int i, nr = 1;
1234
1235         VM_BUG_ON_PAGE(compound && !PageHead(page), page);
1236
1237         /* Hugepages are not counted in NR_FILE_MAPPED for now. */
1238         if (unlikely(PageHuge(page))) {
1239                 /* hugetlb pages are always mapped with pmds */
1240                 atomic_dec(compound_mapcount_ptr(page));
1241                 return;
1242         }
1243
1244         /* page still mapped by someone else? */
1245         if (compound && PageTransHuge(page)) {
1246                 for (i = 0, nr = 0; i < thp_nr_pages(page); i++) {
1247                         if (atomic_add_negative(-1, &page[i]._mapcount))
1248                                 nr++;
1249                 }
1250                 if (!atomic_add_negative(-1, compound_mapcount_ptr(page)))
1251                         return;
1252                 if (PageSwapBacked(page))
1253                         __dec_node_page_state(page, NR_SHMEM_PMDMAPPED);
1254                 else
1255                         __dec_node_page_state(page, NR_FILE_PMDMAPPED);
1256         } else {
1257                 if (!atomic_add_negative(-1, &page->_mapcount))
1258                         return;
1259         }
1260
1261         /*
1262          * We use the irq-unsafe __{inc|mod}_lruvec_page_state because
1263          * these counters are not modified in interrupt context, and
1264          * pte lock(a spinlock) is held, which implies preemption disabled.
1265          */
1266         __mod_lruvec_page_state(page, NR_FILE_MAPPED, -nr);
1267
1268         if (unlikely(PageMlocked(page)))
1269                 clear_page_mlock(page);
1270 }
1271
1272 static void page_remove_anon_compound_rmap(struct page *page)
1273 {
1274         int i, nr;
1275
1276         if (!atomic_add_negative(-1, compound_mapcount_ptr(page)))
1277                 return;
1278
1279         /* Hugepages are not counted in NR_ANON_PAGES for now. */
1280         if (unlikely(PageHuge(page)))
1281                 return;
1282
1283         if (!IS_ENABLED(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE))
1284                 return;
1285
1286         __dec_lruvec_page_state(page, NR_ANON_THPS);
1287
1288         if (TestClearPageDoubleMap(page)) {
1289                 /*
1290                  * Subpages can be mapped with PTEs too. Check how many of
1291                  * them are still mapped.
1292                  */
1293                 for (i = 0, nr = 0; i < thp_nr_pages(page); i++) {
1294                         if (atomic_add_negative(-1, &page[i]._mapcount))
1295                                 nr++;
1296                 }
1297
1298                 /*
1299                  * Queue the page for deferred split if at least one small
1300                  * page of the compound page is unmapped, but at least one
1301                  * small page is still mapped.
1302                  */
1303                 if (nr && nr < thp_nr_pages(page))
1304                         deferred_split_huge_page(page);
1305         } else {
1306                 nr = thp_nr_pages(page);
1307         }
1308
1309         if (unlikely(PageMlocked(page)))
1310                 clear_page_mlock(page);
1311
1312         if (nr)
1313                 __mod_lruvec_page_state(page, NR_ANON_MAPPED, -nr);
1314 }
1315
1316 /**
1317  * page_remove_rmap - take down pte mapping from a page
1318  * @page:       page to remove mapping from
1319  * @compound:   uncharge the page as compound or small page
1320  *
1321  * The caller needs to hold the pte lock.
1322  */
1323 void page_remove_rmap(struct page *page, bool compound)
1324 {
1325         lock_page_memcg(page);
1326
1327         if (!PageAnon(page)) {
1328                 page_remove_file_rmap(page, compound);
1329                 goto out;
1330         }
1331
1332         if (compound) {
1333                 page_remove_anon_compound_rmap(page);
1334                 goto out;
1335         }
1336
1337         /* page still mapped by someone else? */
1338         if (!atomic_add_negative(-1, &page->_mapcount))
1339                 goto out;
1340
1341         /*
1342          * We use the irq-unsafe __{inc|mod}_zone_page_stat because
1343          * these counters are not modified in interrupt context, and
1344          * pte lock(a spinlock) is held, which implies preemption disabled.
1345          */
1346         __dec_lruvec_page_state(page, NR_ANON_MAPPED);
1347
1348         if (unlikely(PageMlocked(page)))
1349                 clear_page_mlock(page);
1350
1351         if (PageTransCompound(page))
1352                 deferred_split_huge_page(compound_head(page));
1353
1354         /*
1355          * It would be tidy to reset the PageAnon mapping here,
1356          * but that might overwrite a racing page_add_anon_rmap
1357          * which increments mapcount after us but sets mapping
1358          * before us: so leave the reset to free_unref_page,
1359          * and remember that it's only reliable while mapped.
1360          * Leaving it set also helps swapoff to reinstate ptes
1361          * faster for those pages still in swapcache.
1362          */
1363 out:
1364         unlock_page_memcg(page);
1365 }
1366
1367 /*
1368  * @arg: enum ttu_flags will be passed to this argument
1369  */
1370 static bool try_to_unmap_one(struct page *page, struct vm_area_struct *vma,
1371                      unsigned long address, void *arg)
1372 {
1373         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
1374         struct page_vma_mapped_walk pvmw = {
1375                 .page = page,
1376                 .vma = vma,
1377                 .address = address,
1378         };
1379         pte_t pteval;
1380         struct page *subpage;
1381         bool ret = true;
1382         struct mmu_notifier_range range;
1383         enum ttu_flags flags = (enum ttu_flags)(long)arg;
1384
1385         /*
1386          * When racing against e.g. zap_pte_range() on another cpu,
1387          * in between its ptep_get_and_clear_full() and page_remove_rmap(),
1388          * try_to_unmap() may return false when it is about to become true,
1389          * if page table locking is skipped: use TTU_SYNC to wait for that.
1390          */
1391         if (flags & TTU_SYNC)
1392                 pvmw.flags = PVMW_SYNC;
1393
1394         /* munlock has nothing to gain from examining un-locked vmas */
1395         if ((flags & TTU_MUNLOCK) && !(vma->vm_flags & VM_LOCKED))
1396                 return true;
1397
1398         if (IS_ENABLED(CONFIG_MIGRATION) && (flags & TTU_MIGRATION) &&
1399             is_zone_device_page(page) && !is_device_private_page(page))
1400                 return true;
1401
1402         if (flags & TTU_SPLIT_HUGE_PMD) {
1403                 split_huge_pmd_address(vma, address,
1404                                 flags & TTU_SPLIT_FREEZE, page);
1405         }
1406
1407         /*
1408          * For THP, we have to assume the worse case ie pmd for invalidation.
1409          * For hugetlb, it could be much worse if we need to do pud
1410          * invalidation in the case of pmd sharing.
1411          *
1412          * Note that the page can not be free in this function as call of
1413          * try_to_unmap() must hold a reference on the page.
1414          */
1415         range.end = PageKsm(page) ?
1416                         address + PAGE_SIZE : vma_address_end(page, vma);
1417         mmu_notifier_range_init(&range, MMU_NOTIFY_CLEAR, 0, vma, vma->vm_mm,
1418                                 address, range.end);
1419         if (PageHuge(page)) {
1420                 /*
1421                  * If sharing is possible, start and end will be adjusted
1422                  * accordingly.
1423                  */
1424                 adjust_range_if_pmd_sharing_possible(vma, &range.start,
1425                                                      &range.end);
1426         }
1427         mmu_notifier_invalidate_range_start(&range);
1428
1429         while (page_vma_mapped_walk(&pvmw)) {
1430 #ifdef CONFIG_ARCH_ENABLE_THP_MIGRATION
1431                 /* PMD-mapped THP migration entry */
1432                 if (!pvmw.pte && (flags & TTU_MIGRATION)) {
1433                         VM_BUG_ON_PAGE(PageHuge(page) || !PageTransCompound(page), page);
1434
1435                         set_pmd_migration_entry(&pvmw, page);
1436                         continue;
1437                 }
1438 #endif
1439
1440                 /*
1441                  * If the page is mlock()d, we cannot swap it out.
1442                  * If it's recently referenced (perhaps page_referenced
1443                  * skipped over this mm) then we should reactivate it.
1444                  */
1445                 if (!(flags & TTU_IGNORE_MLOCK)) {
1446                         if (vma->vm_flags & VM_LOCKED) {
1447                                 /* PTE-mapped THP are never mlocked */
1448                                 if (!PageTransCompound(page)) {
1449                                         /*
1450                                          * Holding pte lock, we do *not* need
1451                                          * mmap_lock here
1452                                          */
1453                                         mlock_vma_page(page);
1454                                 }
1455                                 ret = false;
1456                                 page_vma_mapped_walk_done(&pvmw);
1457                                 break;
1458                         }
1459                         if (flags & TTU_MUNLOCK)
1460                                 continue;
1461                 }
1462
1463                 /* Unexpected PMD-mapped THP? */
1464                 VM_BUG_ON_PAGE(!pvmw.pte, page);
1465
1466                 subpage = page - page_to_pfn(page) + pte_pfn(*pvmw.pte);
1467                 address = pvmw.address;
1468
1469                 if (PageHuge(page) && !PageAnon(page)) {
1470                         /*
1471                          * To call huge_pmd_unshare, i_mmap_rwsem must be
1472                          * held in write mode.  Caller needs to explicitly
1473                          * do this outside rmap routines.
1474                          */
1475                         VM_BUG_ON(!(flags & TTU_RMAP_LOCKED));
1476                         if (huge_pmd_unshare(mm, vma, &address, pvmw.pte)) {
1477                                 /*
1478                                  * huge_pmd_unshare unmapped an entire PMD
1479                                  * page.  There is no way of knowing exactly
1480                                  * which PMDs may be cached for this mm, so
1481                                  * we must flush them all.  start/end were
1482                                  * already adjusted above to cover this range.
1483                                  */
1484                                 flush_cache_range(vma, range.start, range.end);
1485                                 flush_tlb_range(vma, range.start, range.end);
1486                                 mmu_notifier_invalidate_range(mm, range.start,
1487                                                               range.end);
1488
1489                                 /*
1490                                  * The ref count of the PMD page was dropped
1491                                  * which is part of the way map counting
1492                                  * is done for shared PMDs.  Return 'true'
1493                                  * here.  When there is no other sharing,
1494                                  * huge_pmd_unshare returns false and we will
1495                                  * unmap the actual page and drop map count
1496                                  * to zero.
1497                                  */
1498                                 page_vma_mapped_walk_done(&pvmw);
1499                                 break;
1500                         }
1501                 }
1502
1503                 if (IS_ENABLED(CONFIG_MIGRATION) &&
1504                     (flags & TTU_MIGRATION) &&
1505                     is_zone_device_page(page)) {
1506                         swp_entry_t entry;
1507                         pte_t swp_pte;
1508
1509                         pteval = ptep_get_and_clear(mm, pvmw.address, pvmw.pte);
1510
1511                         /*
1512                          * Store the pfn of the page in a special migration
1513                          * pte. do_swap_page() will wait until the migration
1514                          * pte is removed and then restart fault handling.
1515                          */
1516                         entry = make_migration_entry(page, 0);
1517                         swp_pte = swp_entry_to_pte(entry);
1518
1519                         /*
1520                          * pteval maps a zone device page and is therefore
1521                          * a swap pte.
1522                          */
1523                         if (pte_swp_soft_dirty(pteval))
1524                                 swp_pte = pte_swp_mksoft_dirty(swp_pte);
1525                         if (pte_swp_uffd_wp(pteval))
1526                                 swp_pte = pte_swp_mkuffd_wp(swp_pte);
1527                         set_pte_at(mm, pvmw.address, pvmw.pte, swp_pte);
1528                         /*
1529                          * No need to invalidate here it will synchronize on
1530                          * against the special swap migration pte.
1531                          *
1532                          * The assignment to subpage above was computed from a
1533                          * swap PTE which results in an invalid pointer.
1534                          * Since only PAGE_SIZE pages can currently be
1535                          * migrated, just set it to page. This will need to be
1536                          * changed when hugepage migrations to device private
1537                          * memory are supported.
1538                          */
1539                         subpage = page;
1540                         goto discard;
1541                 }
1542
1543                 /* Nuke the page table entry. */
1544                 flush_cache_page(vma, address, pte_pfn(*pvmw.pte));
1545                 if (should_defer_flush(mm, flags)) {
1546                         /*
1547                          * We clear the PTE but do not flush so potentially
1548                          * a remote CPU could still be writing to the page.
1549                          * If the entry was previously clean then the
1550                          * architecture must guarantee that a clear->dirty
1551                          * transition on a cached TLB entry is written through
1552                          * and traps if the PTE is unmapped.
1553                          */
1554                         pteval = ptep_get_and_clear(mm, address, pvmw.pte);
1555
1556                         set_tlb_ubc_flush_pending(mm, pte_dirty(pteval));
1557                 } else {
1558                         pteval = ptep_clear_flush(vma, address, pvmw.pte);
1559                 }
1560
1561                 /* Move the dirty bit to the page. Now the pte is gone. */
1562                 if (pte_dirty(pteval))
1563                         set_page_dirty(page);
1564
1565                 /* Update high watermark before we lower rss */
1566                 update_hiwater_rss(mm);
1567
1568                 if (PageHWPoison(page) && !(flags & TTU_IGNORE_HWPOISON)) {
1569                         pteval = swp_entry_to_pte(make_hwpoison_entry(subpage));
1570                         if (PageHuge(page)) {
1571                                 hugetlb_count_sub(compound_nr(page), mm);
1572                                 set_huge_swap_pte_at(mm, address,
1573                                                      pvmw.pte, pteval,
1574                                                      vma_mmu_pagesize(vma));
1575                         } else {
1576                                 dec_mm_counter(mm, mm_counter(page));
1577                                 set_pte_at(mm, address, pvmw.pte, pteval);
1578                         }
1579
1580                 } else if (pte_unused(pteval) && !userfaultfd_armed(vma)) {
1581                         /*
1582                          * The guest indicated that the page content is of no
1583                          * interest anymore. Simply discard the pte, vmscan
1584                          * will take care of the rest.
1585                          * A future reference will then fault in a new zero
1586                          * page. When userfaultfd is active, we must not drop
1587                          * this page though, as its main user (postcopy
1588                          * migration) will not expect userfaults on already
1589                          * copied pages.
1590                          */
1591                         dec_mm_counter(mm, mm_counter(page));
1592                         /* We have to invalidate as we cleared the pte */
1593                         mmu_notifier_invalidate_range(mm, address,
1594                                                       address + PAGE_SIZE);
1595                 } else if (IS_ENABLED(CONFIG_MIGRATION) &&
1596                                 (flags & (TTU_MIGRATION|TTU_SPLIT_FREEZE))) {
1597                         swp_entry_t entry;
1598                         pte_t swp_pte;
1599
1600                         if (arch_unmap_one(mm, vma, address, pteval) < 0) {
1601                                 set_pte_at(mm, address, pvmw.pte, pteval);
1602                                 ret = false;
1603                                 page_vma_mapped_walk_done(&pvmw);
1604                                 break;
1605                         }
1606
1607                         /*
1608                          * Store the pfn of the page in a special migration
1609                          * pte. do_swap_page() will wait until the migration
1610                          * pte is removed and then restart fault handling.
1611                          */
1612                         entry = make_migration_entry(subpage,
1613                                         pte_write(pteval));
1614                         swp_pte = swp_entry_to_pte(entry);
1615                         if (pte_soft_dirty(pteval))
1616                                 swp_pte = pte_swp_mksoft_dirty(swp_pte);
1617                         if (pte_uffd_wp(pteval))
1618                                 swp_pte = pte_swp_mkuffd_wp(swp_pte);
1619                         set_pte_at(mm, address, pvmw.pte, swp_pte);
1620                         /*
1621                          * No need to invalidate here it will synchronize on
1622                          * against the special swap migration pte.
1623                          */
1624                 } else if (PageAnon(page)) {
1625                         swp_entry_t entry = { .val = page_private(subpage) };
1626                         pte_t swp_pte;
1627                         /*
1628                          * Store the swap location in the pte.
1629                          * See handle_pte_fault() ...
1630                          */
1631                         if (unlikely(PageSwapBacked(page) != PageSwapCache(page))) {
1632                                 WARN_ON_ONCE(1);
1633                                 ret = false;
1634                                 /* We have to invalidate as we cleared the pte */
1635                                 mmu_notifier_invalidate_range(mm, address,
1636                                                         address + PAGE_SIZE);
1637                                 page_vma_mapped_walk_done(&pvmw);
1638                                 break;
1639                         }
1640
1641                         /* MADV_FREE page check */
1642                         if (!PageSwapBacked(page)) {
1643                                 if (!PageDirty(page)) {
1644                                         /* Invalidate as we cleared the pte */
1645                                         mmu_notifier_invalidate_range(mm,
1646                                                 address, address + PAGE_SIZE);
1647                                         dec_mm_counter(mm, MM_ANONPAGES);
1648                                         goto discard;
1649                                 }
1650
1651                                 /*
1652                                  * If the page was redirtied, it cannot be
1653                                  * discarded. Remap the page to page table.
1654                                  */
1655                                 set_pte_at(mm, address, pvmw.pte, pteval);
1656                                 SetPageSwapBacked(page);
1657                                 ret = false;
1658                                 page_vma_mapped_walk_done(&pvmw);
1659                                 break;
1660                         }
1661
1662                         if (swap_duplicate(entry) < 0) {
1663                                 set_pte_at(mm, address, pvmw.pte, pteval);
1664                                 ret = false;
1665                                 page_vma_mapped_walk_done(&pvmw);
1666                                 break;
1667                         }
1668                         if (arch_unmap_one(mm, vma, address, pteval) < 0) {
1669                                 set_pte_at(mm, address, pvmw.pte, pteval);
1670                                 ret = false;
1671                                 page_vma_mapped_walk_done(&pvmw);
1672                                 break;
1673                         }
1674                         if (list_empty(&mm->mmlist)) {
1675                                 spin_lock(&mmlist_lock);
1676                                 if (list_empty(&mm->mmlist))
1677                                         list_add(&mm->mmlist, &init_mm.mmlist);
1678                                 spin_unlock(&mmlist_lock);
1679                         }
1680                         dec_mm_counter(mm, MM_ANONPAGES);
1681                         inc_mm_counter(mm, MM_SWAPENTS);
1682                         swp_pte = swp_entry_to_pte(entry);
1683                         if (pte_soft_dirty(pteval))
1684                                 swp_pte = pte_swp_mksoft_dirty(swp_pte);
1685                         if (pte_uffd_wp(pteval))
1686                                 swp_pte = pte_swp_mkuffd_wp(swp_pte);
1687                         set_pte_at(mm, address, pvmw.pte, swp_pte);
1688                         /* Invalidate as we cleared the pte */
1689                         mmu_notifier_invalidate_range(mm, address,
1690                                                       address + PAGE_SIZE);
1691                 } else {
1692                         /*
1693                          * This is a locked file-backed page, thus it cannot
1694                          * be removed from the page cache and replaced by a new
1695                          * page before mmu_notifier_invalidate_range_end, so no
1696                          * concurrent thread might update its page table to
1697                          * point at new page while a device still is using this
1698                          * page.
1699                          *
1700                          * See Documentation/vm/mmu_notifier.rst
1701                          */
1702                         dec_mm_counter(mm, mm_counter_file(page));
1703                 }
1704 discard:
1705                 /*
1706                  * No need to call mmu_notifier_invalidate_range() it has be
1707                  * done above for all cases requiring it to happen under page
1708                  * table lock before mmu_notifier_invalidate_range_end()
1709                  *
1710                  * See Documentation/vm/mmu_notifier.rst
1711                  */
1712                 page_remove_rmap(subpage, PageHuge(page));
1713                 put_page(page);
1714         }
1715
1716         mmu_notifier_invalidate_range_end(&range);
1717
1718         return ret;
1719 }
1720
1721 static bool invalid_migration_vma(struct vm_area_struct *vma, void *arg)
1722 {
1723         return vma_is_temporary_stack(vma);
1724 }
1725
1726 static int page_not_mapped(struct page *page)
1727 {
1728         return !page_mapped(page);
1729 }
1730
1731 /**
1732  * try_to_unmap - try to remove all page table mappings to a page
1733  * @page: the page to get unmapped
1734  * @flags: action and flags
1735  *
1736  * Tries to remove all the page table entries which are mapping this
1737  * page, used in the pageout path.  Caller must hold the page lock.
1738  *
1739  * If unmap is successful, return true. Otherwise, false.
1740  */
1741 bool try_to_unmap(struct page *page, enum ttu_flags flags)
1742 {
1743         struct rmap_walk_control rwc = {
1744                 .rmap_one = try_to_unmap_one,
1745                 .arg = (void *)flags,
1746                 .done = page_not_mapped,
1747                 .anon_lock = page_lock_anon_vma_read,
1748         };
1749
1750         /*
1751          * During exec, a temporary VMA is setup and later moved.
1752          * The VMA is moved under the anon_vma lock but not the
1753          * page tables leading to a race where migration cannot
1754          * find the migration ptes. Rather than increasing the
1755          * locking requirements of exec(), migration skips
1756          * temporary VMAs until after exec() completes.
1757          */
1758         if ((flags & (TTU_MIGRATION|TTU_SPLIT_FREEZE))
1759             && !PageKsm(page) && PageAnon(page))
1760                 rwc.invalid_vma = invalid_migration_vma;
1761
1762         if (flags & TTU_RMAP_LOCKED)
1763                 rmap_walk_locked(page, &rwc);
1764         else
1765                 rmap_walk(page, &rwc);
1766
1767         /*
1768          * When racing against e.g. zap_pte_range() on another cpu,
1769          * in between its ptep_get_and_clear_full() and page_remove_rmap(),
1770          * try_to_unmap() may return false when it is about to become true,
1771          * if page table locking is skipped: use TTU_SYNC to wait for that.
1772          */
1773         return !page_mapcount(page);
1774 }
1775
1776 /**
1777  * try_to_munlock - try to munlock a page
1778  * @page: the page to be munlocked
1779  *
1780  * Called from munlock code.  Checks all of the VMAs mapping the page
1781  * to make sure nobody else has this page mlocked. The page will be
1782  * returned with PG_mlocked cleared if no other vmas have it mlocked.
1783  */
1784
1785 void try_to_munlock(struct page *page)
1786 {
1787         struct rmap_walk_control rwc = {
1788                 .rmap_one = try_to_unmap_one,
1789                 .arg = (void *)TTU_MUNLOCK,
1790                 .done = page_not_mapped,
1791                 .anon_lock = page_lock_anon_vma_read,
1792
1793         };
1794
1795         VM_BUG_ON_PAGE(!PageLocked(page) || PageLRU(page), page);
1796         VM_BUG_ON_PAGE(PageCompound(page) && PageDoubleMap(page), page);
1797
1798         rmap_walk(page, &rwc);
1799 }
1800
1801 void __put_anon_vma(struct anon_vma *anon_vma)
1802 {
1803         struct anon_vma *root = anon_vma->root;
1804
1805         anon_vma_free(anon_vma);
1806         if (root != anon_vma && atomic_dec_and_test(&root->refcount))
1807                 anon_vma_free(root);
1808 }
1809
1810 static struct anon_vma *rmap_walk_anon_lock(struct page *page,
1811                                         struct rmap_walk_control *rwc)
1812 {
1813         struct anon_vma *anon_vma;
1814
1815         if (rwc->anon_lock)
1816                 return rwc->anon_lock(page);
1817
1818         /*
1819          * Note: remove_migration_ptes() cannot use page_lock_anon_vma_read()
1820          * because that depends on page_mapped(); but not all its usages
1821          * are holding mmap_lock. Users without mmap_lock are required to
1822          * take a reference count to prevent the anon_vma disappearing
1823          */
1824         anon_vma = page_anon_vma(page);
1825         if (!anon_vma)
1826                 return NULL;
1827
1828         anon_vma_lock_read(anon_vma);
1829         return anon_vma;
1830 }
1831
1832 /*
1833  * rmap_walk_anon - do something to anonymous page using the object-based
1834  * rmap method
1835  * @page: the page to be handled
1836  * @rwc: control variable according to each walk type
1837  *
1838  * Find all the mappings of a page using the mapping pointer and the vma chains
1839  * contained in the anon_vma struct it points to.
1840  *
1841  * When called from try_to_munlock(), the mmap_lock of the mm containing the vma
1842  * where the page was found will be held for write.  So, we won't recheck
1843  * vm_flags for that VMA.  That should be OK, because that vma shouldn't be
1844  * LOCKED.
1845  */
1846 static void rmap_walk_anon(struct page *page, struct rmap_walk_control *rwc,
1847                 bool locked)
1848 {
1849         struct anon_vma *anon_vma;
1850         pgoff_t pgoff_start, pgoff_end;
1851         struct anon_vma_chain *avc;
1852
1853         if (locked) {
1854                 anon_vma = page_anon_vma(page);
1855                 /* anon_vma disappear under us? */
1856                 VM_BUG_ON_PAGE(!anon_vma, page);
1857         } else {
1858                 anon_vma = rmap_walk_anon_lock(page, rwc);
1859         }
1860         if (!anon_vma)
1861                 return;
1862
1863         pgoff_start = page_to_pgoff(page);
1864         pgoff_end = pgoff_start + thp_nr_pages(page) - 1;
1865         anon_vma_interval_tree_foreach(avc, &anon_vma->rb_root,
1866                         pgoff_start, pgoff_end) {
1867                 struct vm_area_struct *vma = avc->vma;
1868                 unsigned long address = vma_address(page, vma);
1869
1870                 VM_BUG_ON_VMA(address == -EFAULT, vma);
1871                 cond_resched();
1872
1873                 if (rwc->invalid_vma && rwc->invalid_vma(vma, rwc->arg))
1874                         continue;
1875
1876                 if (!rwc->rmap_one(page, vma, address, rwc->arg))
1877                         break;
1878                 if (rwc->done && rwc->done(page))
1879                         break;
1880         }
1881
1882         if (!locked)
1883                 anon_vma_unlock_read(anon_vma);
1884 }
1885
1886 /*
1887  * rmap_walk_file - do something to file page using the object-based rmap method
1888  * @page: the page to be handled
1889  * @rwc: control variable according to each walk type
1890  *
1891  * Find all the mappings of a page using the mapping pointer and the vma chains
1892  * contained in the address_space struct it points to.
1893  *
1894  * When called from try_to_munlock(), the mmap_lock of the mm containing the vma
1895  * where the page was found will be held for write.  So, we won't recheck
1896  * vm_flags for that VMA.  That should be OK, because that vma shouldn't be
1897  * LOCKED.
1898  */
1899 static void rmap_walk_file(struct page *page, struct rmap_walk_control *rwc,
1900                 bool locked)
1901 {
1902         struct address_space *mapping = page_mapping(page);
1903         pgoff_t pgoff_start, pgoff_end;
1904         struct vm_area_struct *vma;
1905
1906         /*
1907          * The page lock not only makes sure that page->mapping cannot
1908          * suddenly be NULLified by truncation, it makes sure that the
1909          * structure at mapping cannot be freed and reused yet,
1910          * so we can safely take mapping->i_mmap_rwsem.
1911          */
1912         VM_BUG_ON_PAGE(!PageLocked(page), page);
1913
1914         if (!mapping)
1915                 return;
1916
1917         pgoff_start = page_to_pgoff(page);
1918         pgoff_end = pgoff_start + thp_nr_pages(page) - 1;
1919         if (!locked)
1920                 i_mmap_lock_read(mapping);
1921         vma_interval_tree_foreach(vma, &mapping->i_mmap,
1922                         pgoff_start, pgoff_end) {
1923                 unsigned long address = vma_address(page, vma);
1924
1925                 VM_BUG_ON_VMA(address == -EFAULT, vma);
1926                 cond_resched();
1927
1928                 if (rwc->invalid_vma && rwc->invalid_vma(vma, rwc->arg))
1929                         continue;
1930
1931                 if (!rwc->rmap_one(page, vma, address, rwc->arg))
1932                         goto done;
1933                 if (rwc->done && rwc->done(page))
1934                         goto done;
1935         }
1936
1937 done:
1938         if (!locked)
1939                 i_mmap_unlock_read(mapping);
1940 }
1941
1942 void rmap_walk(struct page *page, struct rmap_walk_control *rwc)
1943 {
1944         if (unlikely(PageKsm(page)))
1945                 rmap_walk_ksm(page, rwc);
1946         else if (PageAnon(page))
1947                 rmap_walk_anon(page, rwc, false);
1948         else
1949                 rmap_walk_file(page, rwc, false);
1950 }
1951
1952 /* Like rmap_walk, but caller holds relevant rmap lock */
1953 void rmap_walk_locked(struct page *page, struct rmap_walk_control *rwc)
1954 {
1955         /* no ksm support for now */
1956         VM_BUG_ON_PAGE(PageKsm(page), page);
1957         if (PageAnon(page))
1958                 rmap_walk_anon(page, rwc, true);
1959         else
1960                 rmap_walk_file(page, rwc, true);
1961 }
1962
1963 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
1964 /*
1965  * The following two functions are for anonymous (private mapped) hugepages.
1966  * Unlike common anonymous pages, anonymous hugepages have no accounting code
1967  * and no lru code, because we handle hugepages differently from common pages.
1968  */
1969 void hugepage_add_anon_rmap(struct page *page,
1970                             struct vm_area_struct *vma, unsigned long address)
1971 {
1972         struct anon_vma *anon_vma = vma->anon_vma;
1973         int first;
1974
1975         BUG_ON(!PageLocked(page));
1976         BUG_ON(!anon_vma);
1977         /* address might be in next vma when migration races vma_adjust */
1978         first = atomic_inc_and_test(compound_mapcount_ptr(page));
1979         if (first)
1980                 __page_set_anon_rmap(page, vma, address, 0);
1981 }
1982
1983 void hugepage_add_new_anon_rmap(struct page *page,
1984                         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address)
1985 {
1986         BUG_ON(address < vma->vm_start || address >= vma->vm_end);
1987         atomic_set(compound_mapcount_ptr(page), 0);
1988         if (hpage_pincount_available(page))
1989                 atomic_set(compound_pincount_ptr(page), 0);
1990
1991         __page_set_anon_rmap(page, vma, address, 1);
1992 }
1993 #endif /* CONFIG_HUGETLB_PAGE */