mm: make mmap_sem for write waits killable for mm syscalls
[platform/kernel/linux-exynos.git] / mm / util.c
1 #include <linux/mm.h>
2 #include <linux/slab.h>
3 #include <linux/string.h>
4 #include <linux/compiler.h>
5 #include <linux/export.h>
6 #include <linux/err.h>
7 #include <linux/sched.h>
8 #include <linux/security.h>
9 #include <linux/swap.h>
10 #include <linux/swapops.h>
11 #include <linux/mman.h>
12 #include <linux/hugetlb.h>
13 #include <linux/vmalloc.h>
14
15 #include <asm/sections.h>
16 #include <asm/uaccess.h>
17
18 #include "internal.h"
19
20 static inline int is_kernel_rodata(unsigned long addr)
21 {
22         return addr >= (unsigned long)__start_rodata &&
23                 addr < (unsigned long)__end_rodata;
24 }
25
26 /**
27  * kfree_const - conditionally free memory
28  * @x: pointer to the memory
29  *
30  * Function calls kfree only if @x is not in .rodata section.
31  */
32 void kfree_const(const void *x)
33 {
34         if (!is_kernel_rodata((unsigned long)x))
35                 kfree(x);
36 }
37 EXPORT_SYMBOL(kfree_const);
38
39 /**
40  * kstrdup - allocate space for and copy an existing string
41  * @s: the string to duplicate
42  * @gfp: the GFP mask used in the kmalloc() call when allocating memory
43  */
44 char *kstrdup(const char *s, gfp_t gfp)
45 {
46         size_t len;
47         char *buf;
48
49         if (!s)
50                 return NULL;
51
52         len = strlen(s) + 1;
53         buf = kmalloc_track_caller(len, gfp);
54         if (buf)
55                 memcpy(buf, s, len);
56         return buf;
57 }
58 EXPORT_SYMBOL(kstrdup);
59
60 /**
61  * kstrdup_const - conditionally duplicate an existing const string
62  * @s: the string to duplicate
63  * @gfp: the GFP mask used in the kmalloc() call when allocating memory
64  *
65  * Function returns source string if it is in .rodata section otherwise it
66  * fallbacks to kstrdup.
67  * Strings allocated by kstrdup_const should be freed by kfree_const.
68  */
69 const char *kstrdup_const(const char *s, gfp_t gfp)
70 {
71         if (is_kernel_rodata((unsigned long)s))
72                 return s;
73
74         return kstrdup(s, gfp);
75 }
76 EXPORT_SYMBOL(kstrdup_const);
77
78 /**
79  * kstrndup - allocate space for and copy an existing string
80  * @s: the string to duplicate
81  * @max: read at most @max chars from @s
82  * @gfp: the GFP mask used in the kmalloc() call when allocating memory
83  */
84 char *kstrndup(const char *s, size_t max, gfp_t gfp)
85 {
86         size_t len;
87         char *buf;
88
89         if (!s)
90                 return NULL;
91
92         len = strnlen(s, max);
93         buf = kmalloc_track_caller(len+1, gfp);
94         if (buf) {
95                 memcpy(buf, s, len);
96                 buf[len] = '\0';
97         }
98         return buf;
99 }
100 EXPORT_SYMBOL(kstrndup);
101
102 /**
103  * kmemdup - duplicate region of memory
104  *
105  * @src: memory region to duplicate
106  * @len: memory region length
107  * @gfp: GFP mask to use
108  */
109 void *kmemdup(const void *src, size_t len, gfp_t gfp)
110 {
111         void *p;
112
113         p = kmalloc_track_caller(len, gfp);
114         if (p)
115                 memcpy(p, src, len);
116         return p;
117 }
118 EXPORT_SYMBOL(kmemdup);
119
120 /**
121  * memdup_user - duplicate memory region from user space
122  *
123  * @src: source address in user space
124  * @len: number of bytes to copy
125  *
126  * Returns an ERR_PTR() on failure.
127  */
128 void *memdup_user(const void __user *src, size_t len)
129 {
130         void *p;
131
132         /*
133          * Always use GFP_KERNEL, since copy_from_user() can sleep and
134          * cause pagefault, which makes it pointless to use GFP_NOFS
135          * or GFP_ATOMIC.
136          */
137         p = kmalloc_track_caller(len, GFP_KERNEL);
138         if (!p)
139                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
140
141         if (copy_from_user(p, src, len)) {
142                 kfree(p);
143                 return ERR_PTR(-EFAULT);
144         }
145
146         return p;
147 }
148 EXPORT_SYMBOL(memdup_user);
149
150 /*
151  * strndup_user - duplicate an existing string from user space
152  * @s: The string to duplicate
153  * @n: Maximum number of bytes to copy, including the trailing NUL.
154  */
155 char *strndup_user(const char __user *s, long n)
156 {
157         char *p;
158         long length;
159
160         length = strnlen_user(s, n);
161
162         if (!length)
163                 return ERR_PTR(-EFAULT);
164
165         if (length > n)
166                 return ERR_PTR(-EINVAL);
167
168         p = memdup_user(s, length);
169
170         if (IS_ERR(p))
171                 return p;
172
173         p[length - 1] = '\0';
174
175         return p;
176 }
177 EXPORT_SYMBOL(strndup_user);
178
179 /**
180  * memdup_user_nul - duplicate memory region from user space and NUL-terminate
181  *
182  * @src: source address in user space
183  * @len: number of bytes to copy
184  *
185  * Returns an ERR_PTR() on failure.
186  */
187 void *memdup_user_nul(const void __user *src, size_t len)
188 {
189         char *p;
190
191         /*
192          * Always use GFP_KERNEL, since copy_from_user() can sleep and
193          * cause pagefault, which makes it pointless to use GFP_NOFS
194          * or GFP_ATOMIC.
195          */
196         p = kmalloc_track_caller(len + 1, GFP_KERNEL);
197         if (!p)
198                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
199
200         if (copy_from_user(p, src, len)) {
201                 kfree(p);
202                 return ERR_PTR(-EFAULT);
203         }
204         p[len] = '\0';
205
206         return p;
207 }
208 EXPORT_SYMBOL(memdup_user_nul);
209
210 void __vma_link_list(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma,
211                 struct vm_area_struct *prev, struct rb_node *rb_parent)
212 {
213         struct vm_area_struct *next;
214
215         vma->vm_prev = prev;
216         if (prev) {
217                 next = prev->vm_next;
218                 prev->vm_next = vma;
219         } else {
220                 mm->mmap = vma;
221                 if (rb_parent)
222                         next = rb_entry(rb_parent,
223                                         struct vm_area_struct, vm_rb);
224                 else
225                         next = NULL;
226         }
227         vma->vm_next = next;
228         if (next)
229                 next->vm_prev = vma;
230 }
231
232 /* Check if the vma is being used as a stack by this task */
233 int vma_is_stack_for_task(struct vm_area_struct *vma, struct task_struct *t)
234 {
235         return (vma->vm_start <= KSTK_ESP(t) && vma->vm_end >= KSTK_ESP(t));
236 }
237
238 #if defined(CONFIG_MMU) && !defined(HAVE_ARCH_PICK_MMAP_LAYOUT)
239 void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm)
240 {
241         mm->mmap_base = TASK_UNMAPPED_BASE;
242         mm->get_unmapped_area = arch_get_unmapped_area;
243 }
244 #endif
245
246 /*
247  * Like get_user_pages_fast() except its IRQ-safe in that it won't fall
248  * back to the regular GUP.
249  * If the architecture not support this function, simply return with no
250  * page pinned
251  */
252 int __weak __get_user_pages_fast(unsigned long start,
253                                  int nr_pages, int write, struct page **pages)
254 {
255         return 0;
256 }
257 EXPORT_SYMBOL_GPL(__get_user_pages_fast);
258
259 /**
260  * get_user_pages_fast() - pin user pages in memory
261  * @start:      starting user address
262  * @nr_pages:   number of pages from start to pin
263  * @write:      whether pages will be written to
264  * @pages:      array that receives pointers to the pages pinned.
265  *              Should be at least nr_pages long.
266  *
267  * Returns number of pages pinned. This may be fewer than the number
268  * requested. If nr_pages is 0 or negative, returns 0. If no pages
269  * were pinned, returns -errno.
270  *
271  * get_user_pages_fast provides equivalent functionality to get_user_pages,
272  * operating on current and current->mm, with force=0 and vma=NULL. However
273  * unlike get_user_pages, it must be called without mmap_sem held.
274  *
275  * get_user_pages_fast may take mmap_sem and page table locks, so no
276  * assumptions can be made about lack of locking. get_user_pages_fast is to be
277  * implemented in a way that is advantageous (vs get_user_pages()) when the
278  * user memory area is already faulted in and present in ptes. However if the
279  * pages have to be faulted in, it may turn out to be slightly slower so
280  * callers need to carefully consider what to use. On many architectures,
281  * get_user_pages_fast simply falls back to get_user_pages.
282  */
283 int __weak get_user_pages_fast(unsigned long start,
284                                 int nr_pages, int write, struct page **pages)
285 {
286         return get_user_pages_unlocked(start, nr_pages, write, 0, pages);
287 }
288 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_user_pages_fast);
289
290 unsigned long vm_mmap_pgoff(struct file *file, unsigned long addr,
291         unsigned long len, unsigned long prot,
292         unsigned long flag, unsigned long pgoff, bool killable)
293 {
294         unsigned long ret;
295         struct mm_struct *mm = current->mm;
296         unsigned long populate;
297
298         ret = security_mmap_file(file, prot, flag);
299         if (!ret) {
300                 if (killable) {
301                         if (down_write_killable(&mm->mmap_sem))
302                                 return -EINTR;
303                 } else {
304                         down_write(&mm->mmap_sem);
305                 }
306                 ret = do_mmap_pgoff(file, addr, len, prot, flag, pgoff,
307                                     &populate);
308                 up_write(&mm->mmap_sem);
309                 if (populate)
310                         mm_populate(ret, populate);
311         }
312         return ret;
313 }
314
315 /* XXX are all callers checking an error */
316 unsigned long vm_mmap(struct file *file, unsigned long addr,
317         unsigned long len, unsigned long prot,
318         unsigned long flag, unsigned long offset)
319 {
320         if (unlikely(offset + PAGE_ALIGN(len) < offset))
321                 return -EINVAL;
322         if (unlikely(offset_in_page(offset)))
323                 return -EINVAL;
324
325         return vm_mmap_pgoff(file, addr, len, prot, flag, offset >> PAGE_SHIFT, false);
326 }
327 EXPORT_SYMBOL(vm_mmap);
328
329 void kvfree(const void *addr)
330 {
331         if (is_vmalloc_addr(addr))
332                 vfree(addr);
333         else
334                 kfree(addr);
335 }
336 EXPORT_SYMBOL(kvfree);
337
338 static inline void *__page_rmapping(struct page *page)
339 {
340         unsigned long mapping;
341
342         mapping = (unsigned long)page->mapping;
343         mapping &= ~PAGE_MAPPING_FLAGS;
344
345         return (void *)mapping;
346 }
347
348 /* Neutral page->mapping pointer to address_space or anon_vma or other */
349 void *page_rmapping(struct page *page)
350 {
351         page = compound_head(page);
352         return __page_rmapping(page);
353 }
354
355 /*
356  * Return true if this page is mapped into pagetables.
357  * For compound page it returns true if any subpage of compound page is mapped.
358  */
359 bool page_mapped(struct page *page)
360 {
361         int i;
362
363         if (likely(!PageCompound(page)))
364                 return atomic_read(&page->_mapcount) >= 0;
365         page = compound_head(page);
366         if (atomic_read(compound_mapcount_ptr(page)) >= 0)
367                 return true;
368         if (PageHuge(page))
369                 return false;
370         for (i = 0; i < hpage_nr_pages(page); i++) {
371                 if (atomic_read(&page[i]._mapcount) >= 0)
372                         return true;
373         }
374         return false;
375 }
376 EXPORT_SYMBOL(page_mapped);
377
378 struct anon_vma *page_anon_vma(struct page *page)
379 {
380         unsigned long mapping;
381
382         page = compound_head(page);
383         mapping = (unsigned long)page->mapping;
384         if ((mapping & PAGE_MAPPING_FLAGS) != PAGE_MAPPING_ANON)
385                 return NULL;
386         return __page_rmapping(page);
387 }
388
389 struct address_space *page_mapping(struct page *page)
390 {
391         struct address_space *mapping;
392
393         page = compound_head(page);
394
395         /* This happens if someone calls flush_dcache_page on slab page */
396         if (unlikely(PageSlab(page)))
397                 return NULL;
398
399         if (unlikely(PageSwapCache(page))) {
400                 swp_entry_t entry;
401
402                 entry.val = page_private(page);
403                 return swap_address_space(entry);
404         }
405
406         mapping = page->mapping;
407         if ((unsigned long)mapping & PAGE_MAPPING_FLAGS)
408                 return NULL;
409         return mapping;
410 }
411
412 /* Slow path of page_mapcount() for compound pages */
413 int __page_mapcount(struct page *page)
414 {
415         int ret;
416
417         ret = atomic_read(&page->_mapcount) + 1;
418         page = compound_head(page);
419         ret += atomic_read(compound_mapcount_ptr(page)) + 1;
420         if (PageDoubleMap(page))
421                 ret--;
422         return ret;
423 }
424 EXPORT_SYMBOL_GPL(__page_mapcount);
425
426 int sysctl_overcommit_memory __read_mostly = OVERCOMMIT_GUESS;
427 int sysctl_overcommit_ratio __read_mostly = 50;
428 unsigned long sysctl_overcommit_kbytes __read_mostly;
429 int sysctl_max_map_count __read_mostly = DEFAULT_MAX_MAP_COUNT;
430 unsigned long sysctl_user_reserve_kbytes __read_mostly = 1UL << 17; /* 128MB */
431 unsigned long sysctl_admin_reserve_kbytes __read_mostly = 1UL << 13; /* 8MB */
432
433 int overcommit_ratio_handler(struct ctl_table *table, int write,
434                              void __user *buffer, size_t *lenp,
435                              loff_t *ppos)
436 {
437         int ret;
438
439         ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
440         if (ret == 0 && write)
441                 sysctl_overcommit_kbytes = 0;
442         return ret;
443 }
444
445 int overcommit_kbytes_handler(struct ctl_table *table, int write,
446                              void __user *buffer, size_t *lenp,
447                              loff_t *ppos)
448 {
449         int ret;
450
451         ret = proc_doulongvec_minmax(table, write, buffer, lenp, ppos);
452         if (ret == 0 && write)
453                 sysctl_overcommit_ratio = 0;
454         return ret;
455 }
456
457 /*
458  * Committed memory limit enforced when OVERCOMMIT_NEVER policy is used
459  */
460 unsigned long vm_commit_limit(void)
461 {
462         unsigned long allowed;
463
464         if (sysctl_overcommit_kbytes)
465                 allowed = sysctl_overcommit_kbytes >> (PAGE_SHIFT - 10);
466         else
467                 allowed = ((totalram_pages - hugetlb_total_pages())
468                            * sysctl_overcommit_ratio / 100);
469         allowed += total_swap_pages;
470
471         return allowed;
472 }
473
474 /*
475  * Make sure vm_committed_as in one cacheline and not cacheline shared with
476  * other variables. It can be updated by several CPUs frequently.
477  */
478 struct percpu_counter vm_committed_as ____cacheline_aligned_in_smp;
479
480 /*
481  * The global memory commitment made in the system can be a metric
482  * that can be used to drive ballooning decisions when Linux is hosted
483  * as a guest. On Hyper-V, the host implements a policy engine for dynamically
484  * balancing memory across competing virtual machines that are hosted.
485  * Several metrics drive this policy engine including the guest reported
486  * memory commitment.
487  */
488 unsigned long vm_memory_committed(void)
489 {
490         return percpu_counter_read_positive(&vm_committed_as);
491 }
492 EXPORT_SYMBOL_GPL(vm_memory_committed);
493
494 /*
495  * Check that a process has enough memory to allocate a new virtual
496  * mapping. 0 means there is enough memory for the allocation to
497  * succeed and -ENOMEM implies there is not.
498  *
499  * We currently support three overcommit policies, which are set via the
500  * vm.overcommit_memory sysctl.  See Documentation/vm/overcommit-accounting
501  *
502  * Strict overcommit modes added 2002 Feb 26 by Alan Cox.
503  * Additional code 2002 Jul 20 by Robert Love.
504  *
505  * cap_sys_admin is 1 if the process has admin privileges, 0 otherwise.
506  *
507  * Note this is a helper function intended to be used by LSMs which
508  * wish to use this logic.
509  */
510 int __vm_enough_memory(struct mm_struct *mm, long pages, int cap_sys_admin)
511 {
512         long free, allowed, reserve;
513
514         VM_WARN_ONCE(percpu_counter_read(&vm_committed_as) <
515                         -(s64)vm_committed_as_batch * num_online_cpus(),
516                         "memory commitment underflow");
517
518         vm_acct_memory(pages);
519
520         /*
521          * Sometimes we want to use more memory than we have
522          */
523         if (sysctl_overcommit_memory == OVERCOMMIT_ALWAYS)
524                 return 0;
525
526         if (sysctl_overcommit_memory == OVERCOMMIT_GUESS) {
527                 free = global_page_state(NR_FREE_PAGES);
528                 free += global_page_state(NR_FILE_PAGES);
529
530                 /*
531                  * shmem pages shouldn't be counted as free in this
532                  * case, they can't be purged, only swapped out, and
533                  * that won't affect the overall amount of available
534                  * memory in the system.
535                  */
536                 free -= global_page_state(NR_SHMEM);
537
538                 free += get_nr_swap_pages();
539
540                 /*
541                  * Any slabs which are created with the
542                  * SLAB_RECLAIM_ACCOUNT flag claim to have contents
543                  * which are reclaimable, under pressure.  The dentry
544                  * cache and most inode caches should fall into this
545                  */
546                 free += global_page_state(NR_SLAB_RECLAIMABLE);
547
548                 /*
549                  * Leave reserved pages. The pages are not for anonymous pages.
550                  */
551                 if (free <= totalreserve_pages)
552                         goto error;
553                 else
554                         free -= totalreserve_pages;
555
556                 /*
557                  * Reserve some for root
558                  */
559                 if (!cap_sys_admin)
560                         free -= sysctl_admin_reserve_kbytes >> (PAGE_SHIFT - 10);
561
562                 if (free > pages)
563                         return 0;
564
565                 goto error;
566         }
567
568         allowed = vm_commit_limit();
569         /*
570          * Reserve some for root
571          */
572         if (!cap_sys_admin)
573                 allowed -= sysctl_admin_reserve_kbytes >> (PAGE_SHIFT - 10);
574
575         /*
576          * Don't let a single process grow so big a user can't recover
577          */
578         if (mm) {
579                 reserve = sysctl_user_reserve_kbytes >> (PAGE_SHIFT - 10);
580                 allowed -= min_t(long, mm->total_vm / 32, reserve);
581         }
582
583         if (percpu_counter_read_positive(&vm_committed_as) < allowed)
584                 return 0;
585 error:
586         vm_unacct_memory(pages);
587
588         return -ENOMEM;
589 }
590
591 /**
592  * get_cmdline() - copy the cmdline value to a buffer.
593  * @task:     the task whose cmdline value to copy.
594  * @buffer:   the buffer to copy to.
595  * @buflen:   the length of the buffer. Larger cmdline values are truncated
596  *            to this length.
597  * Returns the size of the cmdline field copied. Note that the copy does
598  * not guarantee an ending NULL byte.
599  */
600 int get_cmdline(struct task_struct *task, char *buffer, int buflen)
601 {
602         int res = 0;
603         unsigned int len;
604         struct mm_struct *mm = get_task_mm(task);
605         unsigned long arg_start, arg_end, env_start, env_end;
606         if (!mm)
607                 goto out;
608         if (!mm->arg_end)
609                 goto out_mm;    /* Shh! No looking before we're done */
610
611         down_read(&mm->mmap_sem);
612         arg_start = mm->arg_start;
613         arg_end = mm->arg_end;
614         env_start = mm->env_start;
615         env_end = mm->env_end;
616         up_read(&mm->mmap_sem);
617
618         len = arg_end - arg_start;
619
620         if (len > buflen)
621                 len = buflen;
622
623         res = access_process_vm(task, arg_start, buffer, len, 0);
624
625         /*
626          * If the nul at the end of args has been overwritten, then
627          * assume application is using setproctitle(3).
628          */
629         if (res > 0 && buffer[res-1] != '\0' && len < buflen) {
630                 len = strnlen(buffer, res);
631                 if (len < res) {
632                         res = len;
633                 } else {
634                         len = env_end - env_start;
635                         if (len > buflen - res)
636                                 len = buflen - res;
637                         res += access_process_vm(task, env_start,
638                                                  buffer+res, len, 0);
639                         res = strnlen(buffer, res);
640                 }
641         }
642 out_mm:
643         mmput(mm);
644 out:
645         return res;
646 }