]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/memcontrol.h
Merge tag 'omap-for-v4.13/fixes-merge-window' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux...
[karo-tx-linux.git] / include / linux / memcontrol.h
1 /* memcontrol.h - Memory Controller
2  *
3  * Copyright IBM Corporation, 2007
4  * Author Balbir Singh <balbir@linux.vnet.ibm.com>
5  *
6  * Copyright 2007 OpenVZ SWsoft Inc
7  * Author: Pavel Emelianov <xemul@openvz.org>
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12  * (at your option) any later version.
13  *
14  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17  * GNU General Public License for more details.
18  */
19
20 #ifndef _LINUX_MEMCONTROL_H
21 #define _LINUX_MEMCONTROL_H
22 #include <linux/cgroup.h>
23 #include <linux/vm_event_item.h>
24 #include <linux/hardirq.h>
25 #include <linux/jump_label.h>
26 #include <linux/page_counter.h>
27 #include <linux/vmpressure.h>
28 #include <linux/eventfd.h>
29 #include <linux/mm.h>
30 #include <linux/vmstat.h>
31 #include <linux/writeback.h>
32 #include <linux/page-flags.h>
33
34 struct mem_cgroup;
35 struct page;
36 struct mm_struct;
37 struct kmem_cache;
38
39 /* Cgroup-specific page state, on top of universal node page state */
40 enum memcg_stat_item {
41         MEMCG_CACHE = NR_VM_NODE_STAT_ITEMS,
42         MEMCG_RSS,
43         MEMCG_RSS_HUGE,
44         MEMCG_SWAP,
45         MEMCG_SOCK,
46         /* XXX: why are these zone and not node counters? */
47         MEMCG_KERNEL_STACK_KB,
48         MEMCG_NR_STAT,
49 };
50
51 /* Cgroup-specific events, on top of universal VM events */
52 enum memcg_event_item {
53         MEMCG_LOW = NR_VM_EVENT_ITEMS,
54         MEMCG_HIGH,
55         MEMCG_MAX,
56         MEMCG_OOM,
57         MEMCG_NR_EVENTS,
58 };
59
60 struct mem_cgroup_reclaim_cookie {
61         pg_data_t *pgdat;
62         int priority;
63         unsigned int generation;
64 };
65
66 #ifdef CONFIG_MEMCG
67
68 #define MEM_CGROUP_ID_SHIFT     16
69 #define MEM_CGROUP_ID_MAX       USHRT_MAX
70
71 struct mem_cgroup_id {
72         int id;
73         atomic_t ref;
74 };
75
76 /*
77  * Per memcg event counter is incremented at every pagein/pageout. With THP,
78  * it will be incremated by the number of pages. This counter is used for
79  * for trigger some periodic events. This is straightforward and better
80  * than using jiffies etc. to handle periodic memcg event.
81  */
82 enum mem_cgroup_events_target {
83         MEM_CGROUP_TARGET_THRESH,
84         MEM_CGROUP_TARGET_SOFTLIMIT,
85         MEM_CGROUP_TARGET_NUMAINFO,
86         MEM_CGROUP_NTARGETS,
87 };
88
89 struct mem_cgroup_stat_cpu {
90         long count[MEMCG_NR_STAT];
91         unsigned long events[MEMCG_NR_EVENTS];
92         unsigned long nr_page_events;
93         unsigned long targets[MEM_CGROUP_NTARGETS];
94 };
95
96 struct mem_cgroup_reclaim_iter {
97         struct mem_cgroup *position;
98         /* scan generation, increased every round-trip */
99         unsigned int generation;
100 };
101
102 struct lruvec_stat {
103         long count[NR_VM_NODE_STAT_ITEMS];
104 };
105
106 /*
107  * per-zone information in memory controller.
108  */
109 struct mem_cgroup_per_node {
110         struct lruvec           lruvec;
111         struct lruvec_stat __percpu *lruvec_stat;
112         unsigned long           lru_zone_size[MAX_NR_ZONES][NR_LRU_LISTS];
113
114         struct mem_cgroup_reclaim_iter  iter[DEF_PRIORITY + 1];
115
116         struct rb_node          tree_node;      /* RB tree node */
117         unsigned long           usage_in_excess;/* Set to the value by which */
118                                                 /* the soft limit is exceeded*/
119         bool                    on_tree;
120         struct mem_cgroup       *memcg;         /* Back pointer, we cannot */
121                                                 /* use container_of        */
122 };
123
124 struct mem_cgroup_threshold {
125         struct eventfd_ctx *eventfd;
126         unsigned long threshold;
127 };
128
129 /* For threshold */
130 struct mem_cgroup_threshold_ary {
131         /* An array index points to threshold just below or equal to usage. */
132         int current_threshold;
133         /* Size of entries[] */
134         unsigned int size;
135         /* Array of thresholds */
136         struct mem_cgroup_threshold entries[0];
137 };
138
139 struct mem_cgroup_thresholds {
140         /* Primary thresholds array */
141         struct mem_cgroup_threshold_ary *primary;
142         /*
143          * Spare threshold array.
144          * This is needed to make mem_cgroup_unregister_event() "never fail".
145          * It must be able to store at least primary->size - 1 entries.
146          */
147         struct mem_cgroup_threshold_ary *spare;
148 };
149
150 enum memcg_kmem_state {
151         KMEM_NONE,
152         KMEM_ALLOCATED,
153         KMEM_ONLINE,
154 };
155
156 /*
157  * The memory controller data structure. The memory controller controls both
158  * page cache and RSS per cgroup. We would eventually like to provide
159  * statistics based on the statistics developed by Rik Van Riel for clock-pro,
160  * to help the administrator determine what knobs to tune.
161  */
162 struct mem_cgroup {
163         struct cgroup_subsys_state css;
164
165         /* Private memcg ID. Used to ID objects that outlive the cgroup */
166         struct mem_cgroup_id id;
167
168         /* Accounted resources */
169         struct page_counter memory;
170         struct page_counter swap;
171
172         /* Legacy consumer-oriented counters */
173         struct page_counter memsw;
174         struct page_counter kmem;
175         struct page_counter tcpmem;
176
177         /* Normal memory consumption range */
178         unsigned long low;
179         unsigned long high;
180
181         /* Range enforcement for interrupt charges */
182         struct work_struct high_work;
183
184         unsigned long soft_limit;
185
186         /* vmpressure notifications */
187         struct vmpressure vmpressure;
188
189         /*
190          * Should the accounting and control be hierarchical, per subtree?
191          */
192         bool use_hierarchy;
193
194         /* protected by memcg_oom_lock */
195         bool            oom_lock;
196         int             under_oom;
197
198         int     swappiness;
199         /* OOM-Killer disable */
200         int             oom_kill_disable;
201
202         /* handle for "memory.events" */
203         struct cgroup_file events_file;
204
205         /* protect arrays of thresholds */
206         struct mutex thresholds_lock;
207
208         /* thresholds for memory usage. RCU-protected */
209         struct mem_cgroup_thresholds thresholds;
210
211         /* thresholds for mem+swap usage. RCU-protected */
212         struct mem_cgroup_thresholds memsw_thresholds;
213
214         /* For oom notifier event fd */
215         struct list_head oom_notify;
216
217         /*
218          * Should we move charges of a task when a task is moved into this
219          * mem_cgroup ? And what type of charges should we move ?
220          */
221         unsigned long move_charge_at_immigrate;
222         /*
223          * set > 0 if pages under this cgroup are moving to other cgroup.
224          */
225         atomic_t                moving_account;
226         /* taken only while moving_account > 0 */
227         spinlock_t              move_lock;
228         struct task_struct      *move_lock_task;
229         unsigned long           move_lock_flags;
230         /*
231          * percpu counter.
232          */
233         struct mem_cgroup_stat_cpu __percpu *stat;
234
235         unsigned long           socket_pressure;
236
237         /* Legacy tcp memory accounting */
238         bool                    tcpmem_active;
239         int                     tcpmem_pressure;
240
241 #ifndef CONFIG_SLOB
242         /* Index in the kmem_cache->memcg_params.memcg_caches array */
243         int kmemcg_id;
244         enum memcg_kmem_state kmem_state;
245         struct list_head kmem_caches;
246 #endif
247
248         int last_scanned_node;
249 #if MAX_NUMNODES > 1
250         nodemask_t      scan_nodes;
251         atomic_t        numainfo_events;
252         atomic_t        numainfo_updating;
253 #endif
254
255 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
256         struct list_head cgwb_list;
257         struct wb_domain cgwb_domain;
258 #endif
259
260         /* List of events which userspace want to receive */
261         struct list_head event_list;
262         spinlock_t event_list_lock;
263
264         struct mem_cgroup_per_node *nodeinfo[0];
265         /* WARNING: nodeinfo must be the last member here */
266 };
267
268 extern struct mem_cgroup *root_mem_cgroup;
269
270 static inline bool mem_cgroup_disabled(void)
271 {
272         return !cgroup_subsys_enabled(memory_cgrp_subsys);
273 }
274
275 static inline void mem_cgroup_event(struct mem_cgroup *memcg,
276                                     enum memcg_event_item event)
277 {
278         this_cpu_inc(memcg->stat->events[event]);
279         cgroup_file_notify(&memcg->events_file);
280 }
281
282 bool mem_cgroup_low(struct mem_cgroup *root, struct mem_cgroup *memcg);
283
284 int mem_cgroup_try_charge(struct page *page, struct mm_struct *mm,
285                           gfp_t gfp_mask, struct mem_cgroup **memcgp,
286                           bool compound);
287 void mem_cgroup_commit_charge(struct page *page, struct mem_cgroup *memcg,
288                               bool lrucare, bool compound);
289 void mem_cgroup_cancel_charge(struct page *page, struct mem_cgroup *memcg,
290                 bool compound);
291 void mem_cgroup_uncharge(struct page *page);
292 void mem_cgroup_uncharge_list(struct list_head *page_list);
293
294 void mem_cgroup_migrate(struct page *oldpage, struct page *newpage);
295
296 static struct mem_cgroup_per_node *
297 mem_cgroup_nodeinfo(struct mem_cgroup *memcg, int nid)
298 {
299         return memcg->nodeinfo[nid];
300 }
301
302 /**
303  * mem_cgroup_lruvec - get the lru list vector for a node or a memcg zone
304  * @node: node of the wanted lruvec
305  * @memcg: memcg of the wanted lruvec
306  *
307  * Returns the lru list vector holding pages for a given @node or a given
308  * @memcg and @zone. This can be the node lruvec, if the memory controller
309  * is disabled.
310  */
311 static inline struct lruvec *mem_cgroup_lruvec(struct pglist_data *pgdat,
312                                 struct mem_cgroup *memcg)
313 {
314         struct mem_cgroup_per_node *mz;
315         struct lruvec *lruvec;
316
317         if (mem_cgroup_disabled()) {
318                 lruvec = node_lruvec(pgdat);
319                 goto out;
320         }
321
322         mz = mem_cgroup_nodeinfo(memcg, pgdat->node_id);
323         lruvec = &mz->lruvec;
324 out:
325         /*
326          * Since a node can be onlined after the mem_cgroup was created,
327          * we have to be prepared to initialize lruvec->pgdat here;
328          * and if offlined then reonlined, we need to reinitialize it.
329          */
330         if (unlikely(lruvec->pgdat != pgdat))
331                 lruvec->pgdat = pgdat;
332         return lruvec;
333 }
334
335 struct lruvec *mem_cgroup_page_lruvec(struct page *, struct pglist_data *);
336
337 bool task_in_mem_cgroup(struct task_struct *task, struct mem_cgroup *memcg);
338 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_task(struct task_struct *p);
339
340 static inline
341 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_css(struct cgroup_subsys_state *css){
342         return css ? container_of(css, struct mem_cgroup, css) : NULL;
343 }
344
345 #define mem_cgroup_from_counter(counter, member)        \
346         container_of(counter, struct mem_cgroup, member)
347
348 struct mem_cgroup *mem_cgroup_iter(struct mem_cgroup *,
349                                    struct mem_cgroup *,
350                                    struct mem_cgroup_reclaim_cookie *);
351 void mem_cgroup_iter_break(struct mem_cgroup *, struct mem_cgroup *);
352 int mem_cgroup_scan_tasks(struct mem_cgroup *,
353                           int (*)(struct task_struct *, void *), void *);
354
355 static inline unsigned short mem_cgroup_id(struct mem_cgroup *memcg)
356 {
357         if (mem_cgroup_disabled())
358                 return 0;
359
360         return memcg->id.id;
361 }
362 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_id(unsigned short id);
363
364 static inline struct mem_cgroup *lruvec_memcg(struct lruvec *lruvec)
365 {
366         struct mem_cgroup_per_node *mz;
367
368         if (mem_cgroup_disabled())
369                 return NULL;
370
371         mz = container_of(lruvec, struct mem_cgroup_per_node, lruvec);
372         return mz->memcg;
373 }
374
375 /**
376  * parent_mem_cgroup - find the accounting parent of a memcg
377  * @memcg: memcg whose parent to find
378  *
379  * Returns the parent memcg, or NULL if this is the root or the memory
380  * controller is in legacy no-hierarchy mode.
381  */
382 static inline struct mem_cgroup *parent_mem_cgroup(struct mem_cgroup *memcg)
383 {
384         if (!memcg->memory.parent)
385                 return NULL;
386         return mem_cgroup_from_counter(memcg->memory.parent, memory);
387 }
388
389 static inline bool mem_cgroup_is_descendant(struct mem_cgroup *memcg,
390                               struct mem_cgroup *root)
391 {
392         if (root == memcg)
393                 return true;
394         if (!root->use_hierarchy)
395                 return false;
396         return cgroup_is_descendant(memcg->css.cgroup, root->css.cgroup);
397 }
398
399 static inline bool mm_match_cgroup(struct mm_struct *mm,
400                                    struct mem_cgroup *memcg)
401 {
402         struct mem_cgroup *task_memcg;
403         bool match = false;
404
405         rcu_read_lock();
406         task_memcg = mem_cgroup_from_task(rcu_dereference(mm->owner));
407         if (task_memcg)
408                 match = mem_cgroup_is_descendant(task_memcg, memcg);
409         rcu_read_unlock();
410         return match;
411 }
412
413 struct cgroup_subsys_state *mem_cgroup_css_from_page(struct page *page);
414 ino_t page_cgroup_ino(struct page *page);
415
416 static inline bool mem_cgroup_online(struct mem_cgroup *memcg)
417 {
418         if (mem_cgroup_disabled())
419                 return true;
420         return !!(memcg->css.flags & CSS_ONLINE);
421 }
422
423 /*
424  * For memory reclaim.
425  */
426 int mem_cgroup_select_victim_node(struct mem_cgroup *memcg);
427
428 void mem_cgroup_update_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru,
429                 int zid, int nr_pages);
430
431 unsigned long mem_cgroup_node_nr_lru_pages(struct mem_cgroup *memcg,
432                                            int nid, unsigned int lru_mask);
433
434 static inline
435 unsigned long mem_cgroup_get_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru)
436 {
437         struct mem_cgroup_per_node *mz;
438         unsigned long nr_pages = 0;
439         int zid;
440
441         mz = container_of(lruvec, struct mem_cgroup_per_node, lruvec);
442         for (zid = 0; zid < MAX_NR_ZONES; zid++)
443                 nr_pages += mz->lru_zone_size[zid][lru];
444         return nr_pages;
445 }
446
447 static inline
448 unsigned long mem_cgroup_get_zone_lru_size(struct lruvec *lruvec,
449                 enum lru_list lru, int zone_idx)
450 {
451         struct mem_cgroup_per_node *mz;
452
453         mz = container_of(lruvec, struct mem_cgroup_per_node, lruvec);
454         return mz->lru_zone_size[zone_idx][lru];
455 }
456
457 void mem_cgroup_handle_over_high(void);
458
459 unsigned long mem_cgroup_get_limit(struct mem_cgroup *memcg);
460
461 void mem_cgroup_print_oom_info(struct mem_cgroup *memcg,
462                                 struct task_struct *p);
463
464 static inline void mem_cgroup_oom_enable(void)
465 {
466         WARN_ON(current->memcg_may_oom);
467         current->memcg_may_oom = 1;
468 }
469
470 static inline void mem_cgroup_oom_disable(void)
471 {
472         WARN_ON(!current->memcg_may_oom);
473         current->memcg_may_oom = 0;
474 }
475
476 static inline bool task_in_memcg_oom(struct task_struct *p)
477 {
478         return p->memcg_in_oom;
479 }
480
481 bool mem_cgroup_oom_synchronize(bool wait);
482
483 #ifdef CONFIG_MEMCG_SWAP
484 extern int do_swap_account;
485 #endif
486
487 void lock_page_memcg(struct page *page);
488 void unlock_page_memcg(struct page *page);
489
490 static inline unsigned long memcg_page_state(struct mem_cgroup *memcg,
491                                              enum memcg_stat_item idx)
492 {
493         long val = 0;
494         int cpu;
495
496         for_each_possible_cpu(cpu)
497                 val += per_cpu(memcg->stat->count[idx], cpu);
498
499         if (val < 0)
500                 val = 0;
501
502         return val;
503 }
504
505 static inline void __mod_memcg_state(struct mem_cgroup *memcg,
506                                      enum memcg_stat_item idx, int val)
507 {
508         if (!mem_cgroup_disabled())
509                 __this_cpu_add(memcg->stat->count[idx], val);
510 }
511
512 static inline void mod_memcg_state(struct mem_cgroup *memcg,
513                                    enum memcg_stat_item idx, int val)
514 {
515         if (!mem_cgroup_disabled())
516                 this_cpu_add(memcg->stat->count[idx], val);
517 }
518
519 /**
520  * mod_memcg_page_state - update page state statistics
521  * @page: the page
522  * @idx: page state item to account
523  * @val: number of pages (positive or negative)
524  *
525  * The @page must be locked or the caller must use lock_page_memcg()
526  * to prevent double accounting when the page is concurrently being
527  * moved to another memcg:
528  *
529  *   lock_page(page) or lock_page_memcg(page)
530  *   if (TestClearPageState(page))
531  *     mod_memcg_page_state(page, state, -1);
532  *   unlock_page(page) or unlock_page_memcg(page)
533  *
534  * Kernel pages are an exception to this, since they'll never move.
535  */
536 static inline void __mod_memcg_page_state(struct page *page,
537                                           enum memcg_stat_item idx, int val)
538 {
539         if (page->mem_cgroup)
540                 __mod_memcg_state(page->mem_cgroup, idx, val);
541 }
542
543 static inline void mod_memcg_page_state(struct page *page,
544                                         enum memcg_stat_item idx, int val)
545 {
546         if (page->mem_cgroup)
547                 mod_memcg_state(page->mem_cgroup, idx, val);
548 }
549
550 static inline unsigned long lruvec_page_state(struct lruvec *lruvec,
551                                               enum node_stat_item idx)
552 {
553         struct mem_cgroup_per_node *pn;
554         long val = 0;
555         int cpu;
556
557         if (mem_cgroup_disabled())
558                 return node_page_state(lruvec_pgdat(lruvec), idx);
559
560         pn = container_of(lruvec, struct mem_cgroup_per_node, lruvec);
561         for_each_possible_cpu(cpu)
562                 val += per_cpu(pn->lruvec_stat->count[idx], cpu);
563
564         if (val < 0)
565                 val = 0;
566
567         return val;
568 }
569
570 static inline void __mod_lruvec_state(struct lruvec *lruvec,
571                                       enum node_stat_item idx, int val)
572 {
573         struct mem_cgroup_per_node *pn;
574
575         __mod_node_page_state(lruvec_pgdat(lruvec), idx, val);
576         if (mem_cgroup_disabled())
577                 return;
578         pn = container_of(lruvec, struct mem_cgroup_per_node, lruvec);
579         __mod_memcg_state(pn->memcg, idx, val);
580         __this_cpu_add(pn->lruvec_stat->count[idx], val);
581 }
582
583 static inline void mod_lruvec_state(struct lruvec *lruvec,
584                                     enum node_stat_item idx, int val)
585 {
586         struct mem_cgroup_per_node *pn;
587
588         mod_node_page_state(lruvec_pgdat(lruvec), idx, val);
589         if (mem_cgroup_disabled())
590                 return;
591         pn = container_of(lruvec, struct mem_cgroup_per_node, lruvec);
592         mod_memcg_state(pn->memcg, idx, val);
593         this_cpu_add(pn->lruvec_stat->count[idx], val);
594 }
595
596 static inline void __mod_lruvec_page_state(struct page *page,
597                                            enum node_stat_item idx, int val)
598 {
599         struct mem_cgroup_per_node *pn;
600
601         __mod_node_page_state(page_pgdat(page), idx, val);
602         if (mem_cgroup_disabled() || !page->mem_cgroup)
603                 return;
604         __mod_memcg_state(page->mem_cgroup, idx, val);
605         pn = page->mem_cgroup->nodeinfo[page_to_nid(page)];
606         __this_cpu_add(pn->lruvec_stat->count[idx], val);
607 }
608
609 static inline void mod_lruvec_page_state(struct page *page,
610                                          enum node_stat_item idx, int val)
611 {
612         struct mem_cgroup_per_node *pn;
613
614         mod_node_page_state(page_pgdat(page), idx, val);
615         if (mem_cgroup_disabled() || !page->mem_cgroup)
616                 return;
617         mod_memcg_state(page->mem_cgroup, idx, val);
618         pn = page->mem_cgroup->nodeinfo[page_to_nid(page)];
619         this_cpu_add(pn->lruvec_stat->count[idx], val);
620 }
621
622 unsigned long mem_cgroup_soft_limit_reclaim(pg_data_t *pgdat, int order,
623                                                 gfp_t gfp_mask,
624                                                 unsigned long *total_scanned);
625
626 static inline void count_memcg_events(struct mem_cgroup *memcg,
627                                       enum vm_event_item idx,
628                                       unsigned long count)
629 {
630         if (!mem_cgroup_disabled())
631                 this_cpu_add(memcg->stat->events[idx], count);
632 }
633
634 static inline void count_memcg_page_event(struct page *page,
635                                           enum memcg_stat_item idx)
636 {
637         if (page->mem_cgroup)
638                 count_memcg_events(page->mem_cgroup, idx, 1);
639 }
640
641 static inline void count_memcg_event_mm(struct mm_struct *mm,
642                                         enum vm_event_item idx)
643 {
644         struct mem_cgroup *memcg;
645
646         if (mem_cgroup_disabled())
647                 return;
648
649         rcu_read_lock();
650         memcg = mem_cgroup_from_task(rcu_dereference(mm->owner));
651         if (likely(memcg)) {
652                 this_cpu_inc(memcg->stat->events[idx]);
653                 if (idx == OOM_KILL)
654                         cgroup_file_notify(&memcg->events_file);
655         }
656         rcu_read_unlock();
657 }
658 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
659 void mem_cgroup_split_huge_fixup(struct page *head);
660 #endif
661
662 #else /* CONFIG_MEMCG */
663
664 #define MEM_CGROUP_ID_SHIFT     0
665 #define MEM_CGROUP_ID_MAX       0
666
667 struct mem_cgroup;
668
669 static inline bool mem_cgroup_disabled(void)
670 {
671         return true;
672 }
673
674 static inline void mem_cgroup_event(struct mem_cgroup *memcg,
675                                     enum memcg_event_item event)
676 {
677 }
678
679 static inline bool mem_cgroup_low(struct mem_cgroup *root,
680                                   struct mem_cgroup *memcg)
681 {
682         return false;
683 }
684
685 static inline int mem_cgroup_try_charge(struct page *page, struct mm_struct *mm,
686                                         gfp_t gfp_mask,
687                                         struct mem_cgroup **memcgp,
688                                         bool compound)
689 {
690         *memcgp = NULL;
691         return 0;
692 }
693
694 static inline void mem_cgroup_commit_charge(struct page *page,
695                                             struct mem_cgroup *memcg,
696                                             bool lrucare, bool compound)
697 {
698 }
699
700 static inline void mem_cgroup_cancel_charge(struct page *page,
701                                             struct mem_cgroup *memcg,
702                                             bool compound)
703 {
704 }
705
706 static inline void mem_cgroup_uncharge(struct page *page)
707 {
708 }
709
710 static inline void mem_cgroup_uncharge_list(struct list_head *page_list)
711 {
712 }
713
714 static inline void mem_cgroup_migrate(struct page *old, struct page *new)
715 {
716 }
717
718 static inline struct lruvec *mem_cgroup_lruvec(struct pglist_data *pgdat,
719                                 struct mem_cgroup *memcg)
720 {
721         return node_lruvec(pgdat);
722 }
723
724 static inline struct lruvec *mem_cgroup_page_lruvec(struct page *page,
725                                                     struct pglist_data *pgdat)
726 {
727         return &pgdat->lruvec;
728 }
729
730 static inline bool mm_match_cgroup(struct mm_struct *mm,
731                 struct mem_cgroup *memcg)
732 {
733         return true;
734 }
735
736 static inline bool task_in_mem_cgroup(struct task_struct *task,
737                                       const struct mem_cgroup *memcg)
738 {
739         return true;
740 }
741
742 static inline struct mem_cgroup *
743 mem_cgroup_iter(struct mem_cgroup *root,
744                 struct mem_cgroup *prev,
745                 struct mem_cgroup_reclaim_cookie *reclaim)
746 {
747         return NULL;
748 }
749
750 static inline void mem_cgroup_iter_break(struct mem_cgroup *root,
751                                          struct mem_cgroup *prev)
752 {
753 }
754
755 static inline int mem_cgroup_scan_tasks(struct mem_cgroup *memcg,
756                 int (*fn)(struct task_struct *, void *), void *arg)
757 {
758         return 0;
759 }
760
761 static inline unsigned short mem_cgroup_id(struct mem_cgroup *memcg)
762 {
763         return 0;
764 }
765
766 static inline struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_id(unsigned short id)
767 {
768         WARN_ON_ONCE(id);
769         /* XXX: This should always return root_mem_cgroup */
770         return NULL;
771 }
772
773 static inline struct mem_cgroup *lruvec_memcg(struct lruvec *lruvec)
774 {
775         return NULL;
776 }
777
778 static inline bool mem_cgroup_online(struct mem_cgroup *memcg)
779 {
780         return true;
781 }
782
783 static inline unsigned long
784 mem_cgroup_get_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru)
785 {
786         return 0;
787 }
788 static inline
789 unsigned long mem_cgroup_get_zone_lru_size(struct lruvec *lruvec,
790                 enum lru_list lru, int zone_idx)
791 {
792         return 0;
793 }
794
795 static inline unsigned long
796 mem_cgroup_node_nr_lru_pages(struct mem_cgroup *memcg,
797                              int nid, unsigned int lru_mask)
798 {
799         return 0;
800 }
801
802 static inline unsigned long mem_cgroup_get_limit(struct mem_cgroup *memcg)
803 {
804         return 0;
805 }
806
807 static inline void
808 mem_cgroup_print_oom_info(struct mem_cgroup *memcg, struct task_struct *p)
809 {
810 }
811
812 static inline void lock_page_memcg(struct page *page)
813 {
814 }
815
816 static inline void unlock_page_memcg(struct page *page)
817 {
818 }
819
820 static inline void mem_cgroup_handle_over_high(void)
821 {
822 }
823
824 static inline void mem_cgroup_oom_enable(void)
825 {
826 }
827
828 static inline void mem_cgroup_oom_disable(void)
829 {
830 }
831
832 static inline bool task_in_memcg_oom(struct task_struct *p)
833 {
834         return false;
835 }
836
837 static inline bool mem_cgroup_oom_synchronize(bool wait)
838 {
839         return false;
840 }
841
842 static inline unsigned long memcg_page_state(struct mem_cgroup *memcg,
843                                              enum memcg_stat_item idx)
844 {
845         return 0;
846 }
847
848 static inline void __mod_memcg_state(struct mem_cgroup *memcg,
849                                      enum memcg_stat_item idx,
850                                      int nr)
851 {
852 }
853
854 static inline void mod_memcg_state(struct mem_cgroup *memcg,
855                                    enum memcg_stat_item idx,
856                                    int nr)
857 {
858 }
859
860 static inline void __mod_memcg_page_state(struct page *page,
861                                           enum memcg_stat_item idx,
862                                           int nr)
863 {
864 }
865
866 static inline void mod_memcg_page_state(struct page *page,
867                                         enum memcg_stat_item idx,
868                                         int nr)
869 {
870 }
871
872 static inline unsigned long lruvec_page_state(struct lruvec *lruvec,
873                                               enum node_stat_item idx)
874 {
875         return node_page_state(lruvec_pgdat(lruvec), idx);
876 }
877
878 static inline void __mod_lruvec_state(struct lruvec *lruvec,
879                                       enum node_stat_item idx, int val)
880 {
881         __mod_node_page_state(lruvec_pgdat(lruvec), idx, val);
882 }
883
884 static inline void mod_lruvec_state(struct lruvec *lruvec,
885                                     enum node_stat_item idx, int val)
886 {
887         mod_node_page_state(lruvec_pgdat(lruvec), idx, val);
888 }
889
890 static inline void __mod_lruvec_page_state(struct page *page,
891                                            enum node_stat_item idx, int val)
892 {
893         __mod_node_page_state(page_pgdat(page), idx, val);
894 }
895
896 static inline void mod_lruvec_page_state(struct page *page,
897                                          enum node_stat_item idx, int val)
898 {
899         mod_node_page_state(page_pgdat(page), idx, val);
900 }
901
902 static inline
903 unsigned long mem_cgroup_soft_limit_reclaim(pg_data_t *pgdat, int order,
904                                             gfp_t gfp_mask,
905                                             unsigned long *total_scanned)
906 {
907         return 0;
908 }
909
910 static inline void mem_cgroup_split_huge_fixup(struct page *head)
911 {
912 }
913
914 static inline void count_memcg_events(struct mem_cgroup *memcg,
915                                       enum vm_event_item idx,
916                                       unsigned long count)
917 {
918 }
919
920 static inline void count_memcg_page_event(struct page *page,
921                                           enum memcg_stat_item idx)
922 {
923 }
924
925 static inline
926 void count_memcg_event_mm(struct mm_struct *mm, enum vm_event_item idx)
927 {
928 }
929 #endif /* CONFIG_MEMCG */
930
931 static inline void __inc_memcg_state(struct mem_cgroup *memcg,
932                                      enum memcg_stat_item idx)
933 {
934         __mod_memcg_state(memcg, idx, 1);
935 }
936
937 static inline void __dec_memcg_state(struct mem_cgroup *memcg,
938                                      enum memcg_stat_item idx)
939 {
940         __mod_memcg_state(memcg, idx, -1);
941 }
942
943 static inline void __inc_memcg_page_state(struct page *page,
944                                           enum memcg_stat_item idx)
945 {
946         __mod_memcg_page_state(page, idx, 1);
947 }
948
949 static inline void __dec_memcg_page_state(struct page *page,
950                                           enum memcg_stat_item idx)
951 {
952         __mod_memcg_page_state(page, idx, -1);
953 }
954
955 static inline void __inc_lruvec_state(struct lruvec *lruvec,
956                                       enum node_stat_item idx)
957 {
958         __mod_lruvec_state(lruvec, idx, 1);
959 }
960
961 static inline void __dec_lruvec_state(struct lruvec *lruvec,
962                                       enum node_stat_item idx)
963 {
964         __mod_lruvec_state(lruvec, idx, -1);
965 }
966
967 static inline void __inc_lruvec_page_state(struct page *page,
968                                            enum node_stat_item idx)
969 {
970         __mod_lruvec_page_state(page, idx, 1);
971 }
972
973 static inline void __dec_lruvec_page_state(struct page *page,
974                                            enum node_stat_item idx)
975 {
976         __mod_lruvec_page_state(page, idx, -1);
977 }
978
979 static inline void inc_memcg_state(struct mem_cgroup *memcg,
980                                    enum memcg_stat_item idx)
981 {
982         mod_memcg_state(memcg, idx, 1);
983 }
984
985 static inline void dec_memcg_state(struct mem_cgroup *memcg,
986                                    enum memcg_stat_item idx)
987 {
988         mod_memcg_state(memcg, idx, -1);
989 }
990
991 static inline void inc_memcg_page_state(struct page *page,
992                                         enum memcg_stat_item idx)
993 {
994         mod_memcg_page_state(page, idx, 1);
995 }
996
997 static inline void dec_memcg_page_state(struct page *page,
998                                         enum memcg_stat_item idx)
999 {
1000         mod_memcg_page_state(page, idx, -1);
1001 }
1002
1003 static inline void inc_lruvec_state(struct lruvec *lruvec,
1004                                     enum node_stat_item idx)
1005 {
1006         mod_lruvec_state(lruvec, idx, 1);
1007 }
1008
1009 static inline void dec_lruvec_state(struct lruvec *lruvec,
1010                                     enum node_stat_item idx)
1011 {
1012         mod_lruvec_state(lruvec, idx, -1);
1013 }
1014
1015 static inline void inc_lruvec_page_state(struct page *page,
1016                                          enum node_stat_item idx)
1017 {
1018         mod_lruvec_page_state(page, idx, 1);
1019 }
1020
1021 static inline void dec_lruvec_page_state(struct page *page,
1022                                          enum node_stat_item idx)
1023 {
1024         mod_lruvec_page_state(page, idx, -1);
1025 }
1026
1027 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
1028
1029 struct list_head *mem_cgroup_cgwb_list(struct mem_cgroup *memcg);
1030 struct wb_domain *mem_cgroup_wb_domain(struct bdi_writeback *wb);
1031 void mem_cgroup_wb_stats(struct bdi_writeback *wb, unsigned long *pfilepages,
1032                          unsigned long *pheadroom, unsigned long *pdirty,
1033                          unsigned long *pwriteback);
1034
1035 #else   /* CONFIG_CGROUP_WRITEBACK */
1036
1037 static inline struct wb_domain *mem_cgroup_wb_domain(struct bdi_writeback *wb)
1038 {
1039         return NULL;
1040 }
1041
1042 static inline void mem_cgroup_wb_stats(struct bdi_writeback *wb,
1043                                        unsigned long *pfilepages,
1044                                        unsigned long *pheadroom,
1045                                        unsigned long *pdirty,
1046                                        unsigned long *pwriteback)
1047 {
1048 }
1049
1050 #endif  /* CONFIG_CGROUP_WRITEBACK */
1051
1052 struct sock;
1053 bool mem_cgroup_charge_skmem(struct mem_cgroup *memcg, unsigned int nr_pages);
1054 void mem_cgroup_uncharge_skmem(struct mem_cgroup *memcg, unsigned int nr_pages);
1055 #ifdef CONFIG_MEMCG
1056 extern struct static_key_false memcg_sockets_enabled_key;
1057 #define mem_cgroup_sockets_enabled static_branch_unlikely(&memcg_sockets_enabled_key)
1058 void mem_cgroup_sk_alloc(struct sock *sk);
1059 void mem_cgroup_sk_free(struct sock *sk);
1060 static inline bool mem_cgroup_under_socket_pressure(struct mem_cgroup *memcg)
1061 {
1062         if (!cgroup_subsys_on_dfl(memory_cgrp_subsys) && memcg->tcpmem_pressure)
1063                 return true;
1064         do {
1065                 if (time_before(jiffies, memcg->socket_pressure))
1066                         return true;
1067         } while ((memcg = parent_mem_cgroup(memcg)));
1068         return false;
1069 }
1070 #else
1071 #define mem_cgroup_sockets_enabled 0
1072 static inline void mem_cgroup_sk_alloc(struct sock *sk) { };
1073 static inline void mem_cgroup_sk_free(struct sock *sk) { };
1074 static inline bool mem_cgroup_under_socket_pressure(struct mem_cgroup *memcg)
1075 {
1076         return false;
1077 }
1078 #endif
1079
1080 struct kmem_cache *memcg_kmem_get_cache(struct kmem_cache *cachep);
1081 void memcg_kmem_put_cache(struct kmem_cache *cachep);
1082 int memcg_kmem_charge_memcg(struct page *page, gfp_t gfp, int order,
1083                             struct mem_cgroup *memcg);
1084 int memcg_kmem_charge(struct page *page, gfp_t gfp, int order);
1085 void memcg_kmem_uncharge(struct page *page, int order);
1086
1087 #if defined(CONFIG_MEMCG) && !defined(CONFIG_SLOB)
1088 extern struct static_key_false memcg_kmem_enabled_key;
1089 extern struct workqueue_struct *memcg_kmem_cache_wq;
1090
1091 extern int memcg_nr_cache_ids;
1092 void memcg_get_cache_ids(void);
1093 void memcg_put_cache_ids(void);
1094
1095 /*
1096  * Helper macro to loop through all memcg-specific caches. Callers must still
1097  * check if the cache is valid (it is either valid or NULL).
1098  * the slab_mutex must be held when looping through those caches
1099  */
1100 #define for_each_memcg_cache_index(_idx)        \
1101         for ((_idx) = 0; (_idx) < memcg_nr_cache_ids; (_idx)++)
1102
1103 static inline bool memcg_kmem_enabled(void)
1104 {
1105         return static_branch_unlikely(&memcg_kmem_enabled_key);
1106 }
1107
1108 /*
1109  * helper for accessing a memcg's index. It will be used as an index in the
1110  * child cache array in kmem_cache, and also to derive its name. This function
1111  * will return -1 when this is not a kmem-limited memcg.
1112  */
1113 static inline int memcg_cache_id(struct mem_cgroup *memcg)
1114 {
1115         return memcg ? memcg->kmemcg_id : -1;
1116 }
1117
1118 #else
1119 #define for_each_memcg_cache_index(_idx)        \
1120         for (; NULL; )
1121
1122 static inline bool memcg_kmem_enabled(void)
1123 {
1124         return false;
1125 }
1126
1127 static inline int memcg_cache_id(struct mem_cgroup *memcg)
1128 {
1129         return -1;
1130 }
1131
1132 static inline void memcg_get_cache_ids(void)
1133 {
1134 }
1135
1136 static inline void memcg_put_cache_ids(void)
1137 {
1138 }
1139
1140 #endif /* CONFIG_MEMCG && !CONFIG_SLOB */
1141
1142 #endif /* _LINUX_MEMCONTROL_H */