packaging: install license for rpm package instead of license package
[profile/mobile/platform/kernel/linux-3.10-sc7730.git] / mm / oom_kill.c
1 /*
2  *  linux/mm/oom_kill.c
3  * 
4  *  Copyright (C)  1998,2000  Rik van Riel
5  *      Thanks go out to Claus Fischer for some serious inspiration and
6  *      for goading me into coding this file...
7  *  Copyright (C)  2010  Google, Inc.
8  *      Rewritten by David Rientjes
9  *
10  *  The routines in this file are used to kill a process when
11  *  we're seriously out of memory. This gets called from __alloc_pages()
12  *  in mm/page_alloc.c when we really run out of memory.
13  *
14  *  Since we won't call these routines often (on a well-configured
15  *  machine) this file will double as a 'coding guide' and a signpost
16  *  for newbie kernel hackers. It features several pointers to major
17  *  kernel subsystems and hints as to where to find out what things do.
18  */
19
20 #include <linux/oom.h>
21 #include <linux/mm.h>
22 #include <linux/err.h>
23 #include <linux/gfp.h>
24 #include <linux/sched.h>
25 #include <linux/swap.h>
26 #include <linux/timex.h>
27 #include <linux/jiffies.h>
28 #include <linux/cpuset.h>
29 #include <linux/export.h>
30 #include <linux/notifier.h>
31 #include <linux/memcontrol.h>
32 #include <linux/mempolicy.h>
33 #include <linux/security.h>
34 #include <linux/ptrace.h>
35 #include <linux/freezer.h>
36 #include <linux/ftrace.h>
37 #include <linux/ratelimit.h>
38
39 #define CREATE_TRACE_POINTS
40 #include <trace/events/oom.h>
41
42 int sysctl_panic_on_oom;
43 int sysctl_oom_kill_allocating_task;
44 int sysctl_oom_dump_tasks = 1;
45 static DEFINE_SPINLOCK(zone_scan_lock);
46
47 #ifdef CONFIG_NUMA
48 /**
49  * has_intersects_mems_allowed() - check task eligiblity for kill
50  * @start: task struct of which task to consider
51  * @mask: nodemask passed to page allocator for mempolicy ooms
52  *
53  * Task eligibility is determined by whether or not a candidate task, @tsk,
54  * shares the same mempolicy nodes as current if it is bound by such a policy
55  * and whether or not it has the same set of allowed cpuset nodes.
56  */
57 static bool has_intersects_mems_allowed(struct task_struct *start,
58                                         const nodemask_t *mask)
59 {
60         struct task_struct *tsk;
61         bool ret = false;
62
63         rcu_read_lock();
64         for_each_thread(start, tsk) {
65                 if (mask) {
66                         /*
67                          * If this is a mempolicy constrained oom, tsk's
68                          * cpuset is irrelevant.  Only return true if its
69                          * mempolicy intersects current, otherwise it may be
70                          * needlessly killed.
71                          */
72                         ret = mempolicy_nodemask_intersects(tsk, mask);
73                 } else {
74                         /*
75                          * This is not a mempolicy constrained oom, so only
76                          * check the mems of tsk's cpuset.
77                          */
78                         ret = cpuset_mems_allowed_intersects(current, tsk);
79                 }
80                 if (ret)
81                         break;
82         }
83         rcu_read_unlock();
84
85         return ret;
86 }
87 #else
88 static bool has_intersects_mems_allowed(struct task_struct *tsk,
89                                         const nodemask_t *mask)
90 {
91         return true;
92 }
93 #endif /* CONFIG_NUMA */
94
95 /*
96  * The process p may have detached its own ->mm while exiting or through
97  * use_mm(), but one or more of its subthreads may still have a valid
98  * pointer.  Return p, or any of its subthreads with a valid ->mm, with
99  * task_lock() held.
100  */
101 struct task_struct *find_lock_task_mm(struct task_struct *p)
102 {
103         struct task_struct *t;
104
105         rcu_read_lock();
106
107         for_each_thread(p, t) {
108                 task_lock(t);
109                 if (likely(t->mm))
110                         goto found;
111                 task_unlock(t);
112         }
113         t = NULL;
114 found:
115         rcu_read_unlock();
116
117         return t;
118 }
119
120 /* return true if the task is not adequate as candidate victim task. */
121 static bool oom_unkillable_task(struct task_struct *p,
122                 const struct mem_cgroup *memcg, const nodemask_t *nodemask)
123 {
124         if (is_global_init(p))
125                 return true;
126         if (p->flags & PF_KTHREAD)
127                 return true;
128
129         /* When mem_cgroup_out_of_memory() and p is not member of the group */
130         if (memcg && !task_in_mem_cgroup(p, memcg))
131                 return true;
132
133         /* p may not have freeable memory in nodemask */
134         if (!has_intersects_mems_allowed(p, nodemask))
135                 return true;
136
137         return false;
138 }
139
140 /**
141  * oom_badness - heuristic function to determine which candidate task to kill
142  * @p: task struct of which task we should calculate
143  * @totalpages: total present RAM allowed for page allocation
144  *
145  * The heuristic for determining which task to kill is made to be as simple and
146  * predictable as possible.  The goal is to return the highest value for the
147  * task consuming the most memory to avoid subsequent oom failures.
148  *
149  * ps. we don't want to kill the process still in the uninterruptible state
150  */
151 unsigned long oom_badness(struct task_struct *p, struct mem_cgroup *memcg,
152                           const nodemask_t *nodemask, unsigned long totalpages)
153 {
154         long points;
155         long adj;
156
157         if (oom_unkillable_task(p, memcg, nodemask))
158                 return 0;
159
160         p = find_lock_task_mm(p);
161         if (!p)
162                 return 0;
163
164         adj = (long)p->signal->oom_score_adj;
165         if (adj == OOM_SCORE_ADJ_MIN) {
166                 task_unlock(p);
167                 return 0;
168         }
169
170         /*
171          * The baseline for the badness score is the proportion of RAM that each
172          * task's rss, pagetable and swap space use.
173          */
174         points = get_mm_rss(p->mm) + p->mm->nr_ptes +
175                  get_mm_counter(p->mm, MM_SWAPENTS);
176         task_unlock(p);
177
178         /*
179          * Root processes get 3% bonus, just like the __vm_enough_memory()
180          * implementation used by LSMs.
181          */
182         if (has_capability_noaudit(p, CAP_SYS_ADMIN))
183                 points -= (points * 3) / 100;
184
185         /* Normalize to oom_score_adj units */
186         adj *= totalpages / 1000;
187         points += adj;
188
189         /*
190          * The unterruptible task cannot be killed,
191          * which couldn't receive any signal including SIGKILL.
192          */
193         if (p->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
194                 points /= 16;
195
196         /*
197          * Never return 0 for an eligible task regardless of the root bonus and
198          * oom_score_adj (oom_score_adj can't be OOM_SCORE_ADJ_MIN here).
199          */
200         return points > 0 ? points : 1;
201 }
202
203 /*
204  * Determine the type of allocation constraint.
205  */
206 #ifdef CONFIG_NUMA
207 static enum oom_constraint constrained_alloc(struct zonelist *zonelist,
208                                 gfp_t gfp_mask, nodemask_t *nodemask,
209                                 unsigned long *totalpages)
210 {
211         struct zone *zone;
212         struct zoneref *z;
213         enum zone_type high_zoneidx = gfp_zone(gfp_mask);
214         bool cpuset_limited = false;
215         int nid;
216
217         /* Default to all available memory */
218         *totalpages = totalram_pages + total_swap_pages;
219
220         if (!zonelist)
221                 return CONSTRAINT_NONE;
222         /*
223          * Reach here only when __GFP_NOFAIL is used. So, we should avoid
224          * to kill current.We have to random task kill in this case.
225          * Hopefully, CONSTRAINT_THISNODE...but no way to handle it, now.
226          */
227         if (gfp_mask & __GFP_THISNODE)
228                 return CONSTRAINT_NONE;
229
230         /*
231          * This is not a __GFP_THISNODE allocation, so a truncated nodemask in
232          * the page allocator means a mempolicy is in effect.  Cpuset policy
233          * is enforced in get_page_from_freelist().
234          */
235         if (nodemask && !nodes_subset(node_states[N_MEMORY], *nodemask)) {
236                 *totalpages = total_swap_pages;
237                 for_each_node_mask(nid, *nodemask)
238                         *totalpages += node_spanned_pages(nid);
239                 return CONSTRAINT_MEMORY_POLICY;
240         }
241
242         /* Check this allocation failure is caused by cpuset's wall function */
243         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, zonelist,
244                         high_zoneidx, nodemask)
245                 if (!cpuset_zone_allowed_softwall(zone, gfp_mask))
246                         cpuset_limited = true;
247
248         if (cpuset_limited) {
249                 *totalpages = total_swap_pages;
250                 for_each_node_mask(nid, cpuset_current_mems_allowed)
251                         *totalpages += node_spanned_pages(nid);
252                 return CONSTRAINT_CPUSET;
253         }
254         return CONSTRAINT_NONE;
255 }
256 #else
257 static enum oom_constraint constrained_alloc(struct zonelist *zonelist,
258                                 gfp_t gfp_mask, nodemask_t *nodemask,
259                                 unsigned long *totalpages)
260 {
261         *totalpages = totalram_pages + total_swap_pages;
262         return CONSTRAINT_NONE;
263 }
264 #endif
265
266 enum oom_scan_t oom_scan_process_thread(struct task_struct *task,
267                 unsigned long totalpages, const nodemask_t *nodemask,
268                 bool force_kill)
269 {
270         if (task->exit_state)
271                 return OOM_SCAN_CONTINUE;
272         if (oom_unkillable_task(task, NULL, nodemask))
273                 return OOM_SCAN_CONTINUE;
274
275         /*
276          * This task already has access to memory reserves and is being killed.
277          * Don't allow any other task to have access to the reserves.
278          */
279         if (test_tsk_thread_flag(task, TIF_MEMDIE)) {
280                 if (unlikely(frozen(task)))
281                         __thaw_task(task);
282                 if (!force_kill)
283                         return OOM_SCAN_ABORT;
284         }
285         if (!task->mm)
286                 return OOM_SCAN_CONTINUE;
287
288         /*
289          * If task is allocating a lot of memory and has been marked to be
290          * killed first if it triggers an oom, then select it.
291          */
292         if (oom_task_origin(task))
293                 return OOM_SCAN_SELECT;
294
295         if (task->flags & PF_EXITING && !force_kill) {
296                 /*
297                  * If this task is not being ptraced on exit, then wait for it
298                  * to finish before killing some other task unnecessarily.
299                  */
300                 if (!(task->group_leader->ptrace & PT_TRACE_EXIT))
301                         return OOM_SCAN_ABORT;
302         }
303         return OOM_SCAN_OK;
304 }
305
306 /*
307  * Simple selection loop. We chose the process with the highest
308  * number of 'points'.
309  *
310  * (not docbooked, we don't want this one cluttering up the manual)
311  */
312 static struct task_struct *select_bad_process(unsigned int *ppoints,
313                 unsigned long totalpages, const nodemask_t *nodemask,
314                 bool force_kill)
315 {
316         struct task_struct *g, *p;
317         struct task_struct *chosen = NULL;
318         unsigned long chosen_points = 0;
319
320         rcu_read_lock();
321         for_each_process_thread(g, p) {
322                 unsigned int points;
323
324                 switch (oom_scan_process_thread(p, totalpages, nodemask,
325                                                 force_kill)) {
326                 case OOM_SCAN_SELECT:
327                         chosen = p;
328                         chosen_points = ULONG_MAX;
329                         /* fall through */
330                 case OOM_SCAN_CONTINUE:
331                         continue;
332                 case OOM_SCAN_ABORT:
333                         rcu_read_unlock();
334                         return ERR_PTR(-1UL);
335                 case OOM_SCAN_OK:
336                         break;
337                 };
338                 points = oom_badness(p, NULL, nodemask, totalpages);
339                 if (points > chosen_points) {
340                         chosen = p;
341                         chosen_points = points;
342                 }
343         }
344         if (chosen)
345                 get_task_struct(chosen);
346         rcu_read_unlock();
347
348         *ppoints = chosen_points * 1000 / totalpages;
349         return chosen;
350 }
351
352 /**
353  * dump_tasks - dump current memory state of all system tasks
354  * @memcg: current's memory controller, if constrained
355  * @nodemask: nodemask passed to page allocator for mempolicy ooms
356  *
357  * Dumps the current memory state of all eligible tasks.  Tasks not in the same
358  * memcg, not in the same cpuset, or bound to a disjoint set of mempolicy nodes
359  * are not shown.
360  * State information includes task's pid, uid, tgid, vm size, rss, nr_ptes,
361  * swapents, oom_score_adj value, and name.
362  */
363 static void dump_tasks(const struct mem_cgroup *memcg, const nodemask_t *nodemask)
364 {
365         struct task_struct *p;
366         struct task_struct *task;
367
368         pr_info("[ pid ]   uid  tgid total_vm      rss nr_ptes swapents oom_score_adj name\n");
369         rcu_read_lock();
370         for_each_process(p) {
371                 if (oom_unkillable_task(p, memcg, nodemask))
372                         continue;
373
374                 task = find_lock_task_mm(p);
375                 if (!task) {
376                         /*
377                          * This is a kthread or all of p's threads have already
378                          * detached their mm's.  There's no need to report
379                          * them; they can't be oom killed anyway.
380                          */
381                         continue;
382                 }
383
384                 pr_info("[%5d] %5d %5d %8lu %8lu %7lu %8lu         %5hd %s\n",
385                         task->pid, from_kuid(&init_user_ns, task_uid(task)),
386                         task->tgid, task->mm->total_vm, get_mm_rss(task->mm),
387                         task->mm->nr_ptes,
388                         get_mm_counter(task->mm, MM_SWAPENTS),
389                         task->signal->oom_score_adj, task->comm);
390                 task_unlock(task);
391         }
392         rcu_read_unlock();
393 }
394
395 static void dump_header(struct task_struct *p, gfp_t gfp_mask, int order,
396                         struct mem_cgroup *memcg, const nodemask_t *nodemask)
397 {
398         task_lock(current);
399         pr_warning("%s invoked oom-killer: gfp_mask=0x%x, order=%d, "
400                 "oom_score_adj=%hd\n",
401                 current->comm, gfp_mask, order,
402                 current->signal->oom_score_adj);
403         cpuset_print_task_mems_allowed(current);
404         task_unlock(current);
405         dump_stack();
406         if (memcg)
407                 mem_cgroup_print_oom_info(memcg, p);
408         else
409                 show_mem(SHOW_MEM_FILTER_NODES);
410         if (sysctl_oom_dump_tasks)
411                 dump_tasks(memcg, nodemask);
412 }
413
414 static void set_thread_group_flag(struct task_struct *p, int flag)
415 {
416         struct task_struct *t;
417         /*
418          * In some situation, a thread group member holds the mm->mmap_sem
419          * as a writer and then blocks waiting for memory.
420          * After that, the oom-killer chooses this particular thread group
421          * to die to release some memory. since the mm->mmap_sem is held,
422          * the thread group cannot finish the exit routine,
423          * therefore no memory can be released, which leads to a deadlock
424          * situation.
425          * Here grants TIF_MEMDIE to all thread group members to avoid the
426          * deadlock.
427          */
428         rcu_read_lock();
429         for_each_thread(p, t) {
430                 set_tsk_thread_flag(t, TIF_MEMDIE);
431         }
432         rcu_read_unlock();
433 }
434
435 /*
436  * Number of OOM killer invocations (including memcg OOM killer).
437  * Primarily used by PM freezer to check for potential races with
438  * OOM killed frozen task.
439  */
440 static atomic_t oom_kills = ATOMIC_INIT(0);
441
442 int oom_kills_count(void)
443 {
444         return atomic_read(&oom_kills);
445 }
446
447 void note_oom_kill(void)
448 {
449         atomic_inc(&oom_kills);
450 }
451
452 #define K(x) ((x) << (PAGE_SHIFT-10))
453 /*
454  * Must be called while holding a reference to p, which will be released upon
455  * returning.
456  */
457 void oom_kill_process(struct task_struct *p, gfp_t gfp_mask, int order,
458                       unsigned int points, unsigned long totalpages,
459                       struct mem_cgroup *memcg, nodemask_t *nodemask,
460                       const char *message)
461 {
462         struct task_struct *victim = p;
463         struct task_struct *child;
464         struct task_struct *t;
465         struct mm_struct *mm;
466         unsigned int victim_points = 0;
467         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(oom_rs, DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,
468                                               DEFAULT_RATELIMIT_BURST);
469
470         /*
471          * If the task is already exiting, don't alarm the sysadmin or kill
472          * its children or threads, just set TIF_MEMDIE so it can die quickly
473          */
474         if (p->flags & PF_EXITING) {
475                 set_thread_group_flag(p, TIF_MEMDIE);
476                 put_task_struct(p);
477                 return;
478         }
479
480         if (__ratelimit(&oom_rs))
481                 dump_header(p, gfp_mask, order, memcg, nodemask);
482
483         task_lock(p);
484         pr_err("%s: Kill process %d (%s) score %d or sacrifice child\n",
485                 message, task_pid_nr(p), p->comm, points);
486         task_unlock(p);
487
488         /*
489          * If any of p's children has a different mm and is eligible for kill,
490          * the one with the highest oom_badness() score is sacrificed for its
491          * parent.  This attempts to lose the minimal amount of work done while
492          * still freeing memory.
493          */
494         read_lock(&tasklist_lock);
495         for_each_thread(p, t) {
496                 list_for_each_entry(child, &t->children, sibling) {
497                         unsigned int child_points;
498
499                         if (child->mm == p->mm)
500                                 continue;
501                         /*
502                          * oom_badness() returns 0 if the thread is unkillable
503                          */
504                         child_points = oom_badness(child, memcg, nodemask,
505                                                                 totalpages);
506                         if (child_points > victim_points) {
507                                 put_task_struct(victim);
508                                 victim = child;
509                                 victim_points = child_points;
510                                 get_task_struct(victim);
511                         }
512                 }
513         }
514         read_unlock(&tasklist_lock);
515
516         p = find_lock_task_mm(victim);
517         if (!p) {
518                 put_task_struct(victim);
519                 return;
520         } else if (victim != p) {
521                 get_task_struct(p);
522                 put_task_struct(victim);
523                 victim = p;
524         }
525
526         /* mm cannot safely be dereferenced after task_unlock(victim) */
527         mm = victim->mm;
528         pr_err("Killed process %d (%s) total-vm:%lukB, anon-rss:%lukB, file-rss:%lukB\n",
529                 task_pid_nr(victim), victim->comm, K(victim->mm->total_vm),
530                 K(get_mm_counter(victim->mm, MM_ANONPAGES)),
531                 K(get_mm_counter(victim->mm, MM_FILEPAGES)));
532         task_unlock(victim);
533
534         /*
535          * Kill all user processes sharing victim->mm in other thread groups, if
536          * any.  They don't get access to memory reserves, though, to avoid
537          * depletion of all memory.  This prevents mm->mmap_sem livelock when an
538          * oom killed thread cannot exit because it requires the semaphore and
539          * its contended by another thread trying to allocate memory itself.
540          * That thread will now get access to memory reserves since it has a
541          * pending fatal signal.
542          */
543         rcu_read_lock();
544         for_each_process(p)
545                 if (p->mm == mm && !same_thread_group(p, victim) &&
546                     !(p->flags & PF_KTHREAD)) {
547                         if (p->signal->oom_score_adj == OOM_SCORE_ADJ_MIN)
548                                 continue;
549
550                         task_lock(p);   /* Protect ->comm from prctl() */
551                         pr_err("Kill process %d (%s) sharing same memory\n",
552                                 task_pid_nr(p), p->comm);
553                         task_unlock(p);
554                         do_send_sig_info(SIGKILL, SEND_SIG_FORCED, p, true);
555                 }
556         rcu_read_unlock();
557
558         set_thread_group_flag(victim, TIF_MEMDIE);
559         do_send_sig_info(SIGKILL, SEND_SIG_FORCED, victim, true);
560         put_task_struct(victim);
561 }
562 #undef K
563
564 /*
565  * Determines whether the kernel must panic because of the panic_on_oom sysctl.
566  */
567 void check_panic_on_oom(enum oom_constraint constraint, gfp_t gfp_mask,
568                         int order, const nodemask_t *nodemask)
569 {
570         if (likely(!sysctl_panic_on_oom))
571                 return;
572         if (sysctl_panic_on_oom != 2) {
573                 /*
574                  * panic_on_oom == 1 only affects CONSTRAINT_NONE, the kernel
575                  * does not panic for cpuset, mempolicy, or memcg allocation
576                  * failures.
577                  */
578                 if (constraint != CONSTRAINT_NONE)
579                         return;
580         }
581         dump_header(NULL, gfp_mask, order, NULL, nodemask);
582         panic("Out of memory: %s panic_on_oom is enabled\n",
583                 sysctl_panic_on_oom == 2 ? "compulsory" : "system-wide");
584 }
585
586 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(oom_notify_list);
587
588 int register_oom_notifier(struct notifier_block *nb)
589 {
590         return blocking_notifier_chain_register(&oom_notify_list, nb);
591 }
592 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_oom_notifier);
593
594 int unregister_oom_notifier(struct notifier_block *nb)
595 {
596         return blocking_notifier_chain_unregister(&oom_notify_list, nb);
597 }
598 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_oom_notifier);
599
600 /*
601  * Try to acquire the OOM killer lock for the zones in zonelist.  Returns zero
602  * if a parallel OOM killing is already taking place that includes a zone in
603  * the zonelist.  Otherwise, locks all zones in the zonelist and returns 1.
604  */
605 int try_set_zonelist_oom(struct zonelist *zonelist, gfp_t gfp_mask)
606 {
607         struct zoneref *z;
608         struct zone *zone;
609         int ret = 1;
610
611         spin_lock(&zone_scan_lock);
612         for_each_zone_zonelist(zone, z, zonelist, gfp_zone(gfp_mask)) {
613                 if (zone_is_oom_locked(zone)) {
614                         ret = 0;
615                         goto out;
616                 }
617         }
618
619         for_each_zone_zonelist(zone, z, zonelist, gfp_zone(gfp_mask)) {
620                 /*
621                  * Lock each zone in the zonelist under zone_scan_lock so a
622                  * parallel invocation of try_set_zonelist_oom() doesn't succeed
623                  * when it shouldn't.
624                  */
625                 zone_set_flag(zone, ZONE_OOM_LOCKED);
626         }
627
628 out:
629         spin_unlock(&zone_scan_lock);
630         return ret;
631 }
632
633 /*
634  * Clears the ZONE_OOM_LOCKED flag for all zones in the zonelist so that failed
635  * allocation attempts with zonelists containing them may now recall the OOM
636  * killer, if necessary.
637  */
638 void clear_zonelist_oom(struct zonelist *zonelist, gfp_t gfp_mask)
639 {
640         struct zoneref *z;
641         struct zone *zone;
642
643         spin_lock(&zone_scan_lock);
644         for_each_zone_zonelist(zone, z, zonelist, gfp_zone(gfp_mask)) {
645                 zone_clear_flag(zone, ZONE_OOM_LOCKED);
646         }
647         spin_unlock(&zone_scan_lock);
648 }
649
650 /**
651  * out_of_memory - kill the "best" process when we run out of memory
652  * @zonelist: zonelist pointer
653  * @gfp_mask: memory allocation flags
654  * @order: amount of memory being requested as a power of 2
655  * @nodemask: nodemask passed to page allocator
656  * @force_kill: true if a task must be killed, even if others are exiting
657  *
658  * If we run out of memory, we have the choice between either
659  * killing a random task (bad), letting the system crash (worse)
660  * OR try to be smart about which process to kill. Note that we
661  * don't have to be perfect here, we just have to be good.
662  */
663 void out_of_memory(struct zonelist *zonelist, gfp_t gfp_mask,
664                 int order, nodemask_t *nodemask, bool force_kill)
665 {
666         const nodemask_t *mpol_mask;
667         struct task_struct *p;
668         unsigned long totalpages;
669         unsigned long freed = 0;
670         unsigned int uninitialized_var(points);
671         enum oom_constraint constraint = CONSTRAINT_NONE;
672         int killed = 0;
673
674         blocking_notifier_call_chain(&oom_notify_list, 0, &freed);
675         if (freed > 0)
676                 /* Got some memory back in the last second. */
677                 return;
678
679         /*
680          * If current has a pending SIGKILL or is exiting, then automatically
681          * select it.  The goal is to allow it to allocate so that it may
682          * quickly exit and free its memory.
683          */
684         if (fatal_signal_pending(current) || current->flags & PF_EXITING) {
685                 set_thread_group_flag(current, TIF_MEMDIE);
686                 return;
687         }
688
689         /*
690          * Check if there were limitations on the allocation (only relevant for
691          * NUMA) that may require different handling.
692          */
693         constraint = constrained_alloc(zonelist, gfp_mask, nodemask,
694                                                 &totalpages);
695         mpol_mask = (constraint == CONSTRAINT_MEMORY_POLICY) ? nodemask : NULL;
696         check_panic_on_oom(constraint, gfp_mask, order, mpol_mask);
697
698         if (sysctl_oom_kill_allocating_task && current->mm &&
699             !oom_unkillable_task(current, NULL, nodemask) &&
700             current->signal->oom_score_adj != OOM_SCORE_ADJ_MIN) {
701                 get_task_struct(current);
702                 oom_kill_process(current, gfp_mask, order, 0, totalpages, NULL,
703                                  nodemask,
704                                  "Out of memory (oom_kill_allocating_task)");
705                 goto out;
706         }
707
708         p = select_bad_process(&points, totalpages, mpol_mask, force_kill);
709         /* Found nothing?!?! Either we hang forever, or we panic. */
710         if (!p) {
711                 dump_header(NULL, gfp_mask, order, NULL, mpol_mask);
712                 panic("Out of memory and no killable processes...\n");
713         }
714         if (PTR_ERR(p) != -1UL) {
715                 oom_kill_process(p, gfp_mask, order, points, totalpages, NULL,
716                                  nodemask, "Out of memory");
717                 killed = 1;
718         }
719 out:
720         /*
721          * Give the killed threads a good chance of exiting before trying to
722          * allocate memory again.
723          */
724         if (killed)
725                 schedule_timeout_killable(1);
726 }
727
728 /*
729  * The pagefault handler calls here because it is out of memory, so kill a
730  * memory-hogging task.  If any populated zone has ZONE_OOM_LOCKED set, a
731  * parallel oom killing is already in progress so do nothing.
732  */
733 void pagefault_out_of_memory(void)
734 {
735         struct zonelist *zonelist;
736
737         if (mem_cgroup_oom_synchronize(true))
738                 return;
739
740         zonelist = node_zonelist(first_online_node, GFP_KERNEL);
741         if (try_set_zonelist_oom(zonelist, GFP_KERNEL)) {
742                 out_of_memory(NULL, 0, 0, NULL, false);
743                 clear_zonelist_oom(zonelist, GFP_KERNEL);
744         }
745 }