]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - mm/memory_hotplug.c
Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/viro/vfs
[karo-tx-linux.git] / mm / memory_hotplug.c
1 /*
2  *  linux/mm/memory_hotplug.c
3  *
4  *  Copyright (C)
5  */
6
7 #include <linux/stddef.h>
8 #include <linux/mm.h>
9 #include <linux/swap.h>
10 #include <linux/interrupt.h>
11 #include <linux/pagemap.h>
12 #include <linux/compiler.h>
13 #include <linux/export.h>
14 #include <linux/pagevec.h>
15 #include <linux/writeback.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/sysctl.h>
18 #include <linux/cpu.h>
19 #include <linux/memory.h>
20 #include <linux/memory_hotplug.h>
21 #include <linux/highmem.h>
22 #include <linux/vmalloc.h>
23 #include <linux/ioport.h>
24 #include <linux/delay.h>
25 #include <linux/migrate.h>
26 #include <linux/page-isolation.h>
27 #include <linux/pfn.h>
28 #include <linux/suspend.h>
29 #include <linux/mm_inline.h>
30 #include <linux/firmware-map.h>
31 #include <linux/stop_machine.h>
32 #include <linux/hugetlb.h>
33 #include <linux/memblock.h>
34 #include <linux/bootmem.h>
35
36 #include <asm/tlbflush.h>
37
38 #include "internal.h"
39
40 /*
41  * online_page_callback contains pointer to current page onlining function.
42  * Initially it is generic_online_page(). If it is required it could be
43  * changed by calling set_online_page_callback() for callback registration
44  * and restore_online_page_callback() for generic callback restore.
45  */
46
47 static void generic_online_page(struct page *page);
48
49 static online_page_callback_t online_page_callback = generic_online_page;
50 static DEFINE_MUTEX(online_page_callback_lock);
51
52 /* The same as the cpu_hotplug lock, but for memory hotplug. */
53 static struct {
54         struct task_struct *active_writer;
55         struct mutex lock; /* Synchronizes accesses to refcount, */
56         /*
57          * Also blocks the new readers during
58          * an ongoing mem hotplug operation.
59          */
60         int refcount;
61
62 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
63         struct lockdep_map dep_map;
64 #endif
65 } mem_hotplug = {
66         .active_writer = NULL,
67         .lock = __MUTEX_INITIALIZER(mem_hotplug.lock),
68         .refcount = 0,
69 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
70         .dep_map = {.name = "mem_hotplug.lock" },
71 #endif
72 };
73
74 /* Lockdep annotations for get/put_online_mems() and mem_hotplug_begin/end() */
75 #define memhp_lock_acquire_read() lock_map_acquire_read(&mem_hotplug.dep_map)
76 #define memhp_lock_acquire()      lock_map_acquire(&mem_hotplug.dep_map)
77 #define memhp_lock_release()      lock_map_release(&mem_hotplug.dep_map)
78
79 void get_online_mems(void)
80 {
81         might_sleep();
82         if (mem_hotplug.active_writer == current)
83                 return;
84         memhp_lock_acquire_read();
85         mutex_lock(&mem_hotplug.lock);
86         mem_hotplug.refcount++;
87         mutex_unlock(&mem_hotplug.lock);
88
89 }
90
91 void put_online_mems(void)
92 {
93         if (mem_hotplug.active_writer == current)
94                 return;
95         mutex_lock(&mem_hotplug.lock);
96
97         if (WARN_ON(!mem_hotplug.refcount))
98                 mem_hotplug.refcount++; /* try to fix things up */
99
100         if (!--mem_hotplug.refcount && unlikely(mem_hotplug.active_writer))
101                 wake_up_process(mem_hotplug.active_writer);
102         mutex_unlock(&mem_hotplug.lock);
103         memhp_lock_release();
104
105 }
106
107 void mem_hotplug_begin(void)
108 {
109         mem_hotplug.active_writer = current;
110
111         memhp_lock_acquire();
112         for (;;) {
113                 mutex_lock(&mem_hotplug.lock);
114                 if (likely(!mem_hotplug.refcount))
115                         break;
116                 __set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
117                 mutex_unlock(&mem_hotplug.lock);
118                 schedule();
119         }
120 }
121
122 void mem_hotplug_done(void)
123 {
124         mem_hotplug.active_writer = NULL;
125         mutex_unlock(&mem_hotplug.lock);
126         memhp_lock_release();
127 }
128
129 /* add this memory to iomem resource */
130 static struct resource *register_memory_resource(u64 start, u64 size)
131 {
132         struct resource *res;
133         res = kzalloc(sizeof(struct resource), GFP_KERNEL);
134         if (!res)
135                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
136
137         res->name = "System RAM";
138         res->start = start;
139         res->end = start + size - 1;
140         res->flags = IORESOURCE_MEM | IORESOURCE_BUSY;
141         if (request_resource(&iomem_resource, res) < 0) {
142                 pr_debug("System RAM resource %pR cannot be added\n", res);
143                 kfree(res);
144                 return ERR_PTR(-EEXIST);
145         }
146         return res;
147 }
148
149 static void release_memory_resource(struct resource *res)
150 {
151         if (!res)
152                 return;
153         release_resource(res);
154         kfree(res);
155         return;
156 }
157
158 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG_SPARSE
159 void get_page_bootmem(unsigned long info,  struct page *page,
160                       unsigned long type)
161 {
162         page->lru.next = (struct list_head *) type;
163         SetPagePrivate(page);
164         set_page_private(page, info);
165         atomic_inc(&page->_count);
166 }
167
168 void put_page_bootmem(struct page *page)
169 {
170         unsigned long type;
171
172         type = (unsigned long) page->lru.next;
173         BUG_ON(type < MEMORY_HOTPLUG_MIN_BOOTMEM_TYPE ||
174                type > MEMORY_HOTPLUG_MAX_BOOTMEM_TYPE);
175
176         if (atomic_dec_return(&page->_count) == 1) {
177                 ClearPagePrivate(page);
178                 set_page_private(page, 0);
179                 INIT_LIST_HEAD(&page->lru);
180                 free_reserved_page(page);
181         }
182 }
183
184 #ifdef CONFIG_HAVE_BOOTMEM_INFO_NODE
185 #ifndef CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP
186 static void register_page_bootmem_info_section(unsigned long start_pfn)
187 {
188         unsigned long *usemap, mapsize, section_nr, i;
189         struct mem_section *ms;
190         struct page *page, *memmap;
191
192         section_nr = pfn_to_section_nr(start_pfn);
193         ms = __nr_to_section(section_nr);
194
195         /* Get section's memmap address */
196         memmap = sparse_decode_mem_map(ms->section_mem_map, section_nr);
197
198         /*
199          * Get page for the memmap's phys address
200          * XXX: need more consideration for sparse_vmemmap...
201          */
202         page = virt_to_page(memmap);
203         mapsize = sizeof(struct page) * PAGES_PER_SECTION;
204         mapsize = PAGE_ALIGN(mapsize) >> PAGE_SHIFT;
205
206         /* remember memmap's page */
207         for (i = 0; i < mapsize; i++, page++)
208                 get_page_bootmem(section_nr, page, SECTION_INFO);
209
210         usemap = __nr_to_section(section_nr)->pageblock_flags;
211         page = virt_to_page(usemap);
212
213         mapsize = PAGE_ALIGN(usemap_size()) >> PAGE_SHIFT;
214
215         for (i = 0; i < mapsize; i++, page++)
216                 get_page_bootmem(section_nr, page, MIX_SECTION_INFO);
217
218 }
219 #else /* CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP */
220 static void register_page_bootmem_info_section(unsigned long start_pfn)
221 {
222         unsigned long *usemap, mapsize, section_nr, i;
223         struct mem_section *ms;
224         struct page *page, *memmap;
225
226         if (!pfn_valid(start_pfn))
227                 return;
228
229         section_nr = pfn_to_section_nr(start_pfn);
230         ms = __nr_to_section(section_nr);
231
232         memmap = sparse_decode_mem_map(ms->section_mem_map, section_nr);
233
234         register_page_bootmem_memmap(section_nr, memmap, PAGES_PER_SECTION);
235
236         usemap = __nr_to_section(section_nr)->pageblock_flags;
237         page = virt_to_page(usemap);
238
239         mapsize = PAGE_ALIGN(usemap_size()) >> PAGE_SHIFT;
240
241         for (i = 0; i < mapsize; i++, page++)
242                 get_page_bootmem(section_nr, page, MIX_SECTION_INFO);
243 }
244 #endif /* !CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP */
245
246 void register_page_bootmem_info_node(struct pglist_data *pgdat)
247 {
248         unsigned long i, pfn, end_pfn, nr_pages;
249         int node = pgdat->node_id;
250         struct page *page;
251         struct zone *zone;
252
253         nr_pages = PAGE_ALIGN(sizeof(struct pglist_data)) >> PAGE_SHIFT;
254         page = virt_to_page(pgdat);
255
256         for (i = 0; i < nr_pages; i++, page++)
257                 get_page_bootmem(node, page, NODE_INFO);
258
259         zone = &pgdat->node_zones[0];
260         for (; zone < pgdat->node_zones + MAX_NR_ZONES - 1; zone++) {
261                 if (zone_is_initialized(zone)) {
262                         nr_pages = zone->wait_table_hash_nr_entries
263                                 * sizeof(wait_queue_head_t);
264                         nr_pages = PAGE_ALIGN(nr_pages) >> PAGE_SHIFT;
265                         page = virt_to_page(zone->wait_table);
266
267                         for (i = 0; i < nr_pages; i++, page++)
268                                 get_page_bootmem(node, page, NODE_INFO);
269                 }
270         }
271
272         pfn = pgdat->node_start_pfn;
273         end_pfn = pgdat_end_pfn(pgdat);
274
275         /* register section info */
276         for (; pfn < end_pfn; pfn += PAGES_PER_SECTION) {
277                 /*
278                  * Some platforms can assign the same pfn to multiple nodes - on
279                  * node0 as well as nodeN.  To avoid registering a pfn against
280                  * multiple nodes we check that this pfn does not already
281                  * reside in some other nodes.
282                  */
283                 if (pfn_valid(pfn) && (pfn_to_nid(pfn) == node))
284                         register_page_bootmem_info_section(pfn);
285         }
286 }
287 #endif /* CONFIG_HAVE_BOOTMEM_INFO_NODE */
288
289 static void __meminit grow_zone_span(struct zone *zone, unsigned long start_pfn,
290                                      unsigned long end_pfn)
291 {
292         unsigned long old_zone_end_pfn;
293
294         zone_span_writelock(zone);
295
296         old_zone_end_pfn = zone_end_pfn(zone);
297         if (zone_is_empty(zone) || start_pfn < zone->zone_start_pfn)
298                 zone->zone_start_pfn = start_pfn;
299
300         zone->spanned_pages = max(old_zone_end_pfn, end_pfn) -
301                                 zone->zone_start_pfn;
302
303         zone_span_writeunlock(zone);
304 }
305
306 static void resize_zone(struct zone *zone, unsigned long start_pfn,
307                 unsigned long end_pfn)
308 {
309         zone_span_writelock(zone);
310
311         if (end_pfn - start_pfn) {
312                 zone->zone_start_pfn = start_pfn;
313                 zone->spanned_pages = end_pfn - start_pfn;
314         } else {
315                 /*
316                  * make it consist as free_area_init_core(),
317                  * if spanned_pages = 0, then keep start_pfn = 0
318                  */
319                 zone->zone_start_pfn = 0;
320                 zone->spanned_pages = 0;
321         }
322
323         zone_span_writeunlock(zone);
324 }
325
326 static void fix_zone_id(struct zone *zone, unsigned long start_pfn,
327                 unsigned long end_pfn)
328 {
329         enum zone_type zid = zone_idx(zone);
330         int nid = zone->zone_pgdat->node_id;
331         unsigned long pfn;
332
333         for (pfn = start_pfn; pfn < end_pfn; pfn++)
334                 set_page_links(pfn_to_page(pfn), zid, nid, pfn);
335 }
336
337 /* Can fail with -ENOMEM from allocating a wait table with vmalloc() or
338  * alloc_bootmem_node_nopanic()/memblock_virt_alloc_node_nopanic() */
339 static int __ref ensure_zone_is_initialized(struct zone *zone,
340                         unsigned long start_pfn, unsigned long num_pages)
341 {
342         if (!zone_is_initialized(zone))
343                 return init_currently_empty_zone(zone, start_pfn, num_pages);
344
345         return 0;
346 }
347
348 static int __meminit move_pfn_range_left(struct zone *z1, struct zone *z2,
349                 unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
350 {
351         int ret;
352         unsigned long flags;
353         unsigned long z1_start_pfn;
354
355         ret = ensure_zone_is_initialized(z1, start_pfn, end_pfn - start_pfn);
356         if (ret)
357                 return ret;
358
359         pgdat_resize_lock(z1->zone_pgdat, &flags);
360
361         /* can't move pfns which are higher than @z2 */
362         if (end_pfn > zone_end_pfn(z2))
363                 goto out_fail;
364         /* the move out part must be at the left most of @z2 */
365         if (start_pfn > z2->zone_start_pfn)
366                 goto out_fail;
367         /* must included/overlap */
368         if (end_pfn <= z2->zone_start_pfn)
369                 goto out_fail;
370
371         /* use start_pfn for z1's start_pfn if z1 is empty */
372         if (!zone_is_empty(z1))
373                 z1_start_pfn = z1->zone_start_pfn;
374         else
375                 z1_start_pfn = start_pfn;
376
377         resize_zone(z1, z1_start_pfn, end_pfn);
378         resize_zone(z2, end_pfn, zone_end_pfn(z2));
379
380         pgdat_resize_unlock(z1->zone_pgdat, &flags);
381
382         fix_zone_id(z1, start_pfn, end_pfn);
383
384         return 0;
385 out_fail:
386         pgdat_resize_unlock(z1->zone_pgdat, &flags);
387         return -1;
388 }
389
390 static int __meminit move_pfn_range_right(struct zone *z1, struct zone *z2,
391                 unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
392 {
393         int ret;
394         unsigned long flags;
395         unsigned long z2_end_pfn;
396
397         ret = ensure_zone_is_initialized(z2, start_pfn, end_pfn - start_pfn);
398         if (ret)
399                 return ret;
400
401         pgdat_resize_lock(z1->zone_pgdat, &flags);
402
403         /* can't move pfns which are lower than @z1 */
404         if (z1->zone_start_pfn > start_pfn)
405                 goto out_fail;
406         /* the move out part mast at the right most of @z1 */
407         if (zone_end_pfn(z1) >  end_pfn)
408                 goto out_fail;
409         /* must included/overlap */
410         if (start_pfn >= zone_end_pfn(z1))
411                 goto out_fail;
412
413         /* use end_pfn for z2's end_pfn if z2 is empty */
414         if (!zone_is_empty(z2))
415                 z2_end_pfn = zone_end_pfn(z2);
416         else
417                 z2_end_pfn = end_pfn;
418
419         resize_zone(z1, z1->zone_start_pfn, start_pfn);
420         resize_zone(z2, start_pfn, z2_end_pfn);
421
422         pgdat_resize_unlock(z1->zone_pgdat, &flags);
423
424         fix_zone_id(z2, start_pfn, end_pfn);
425
426         return 0;
427 out_fail:
428         pgdat_resize_unlock(z1->zone_pgdat, &flags);
429         return -1;
430 }
431
432 static void __meminit grow_pgdat_span(struct pglist_data *pgdat, unsigned long start_pfn,
433                                       unsigned long end_pfn)
434 {
435         unsigned long old_pgdat_end_pfn = pgdat_end_pfn(pgdat);
436
437         if (!pgdat->node_spanned_pages || start_pfn < pgdat->node_start_pfn)
438                 pgdat->node_start_pfn = start_pfn;
439
440         pgdat->node_spanned_pages = max(old_pgdat_end_pfn, end_pfn) -
441                                         pgdat->node_start_pfn;
442 }
443
444 static int __meminit __add_zone(struct zone *zone, unsigned long phys_start_pfn)
445 {
446         struct pglist_data *pgdat = zone->zone_pgdat;
447         int nr_pages = PAGES_PER_SECTION;
448         int nid = pgdat->node_id;
449         int zone_type;
450         unsigned long flags, pfn;
451         int ret;
452
453         zone_type = zone - pgdat->node_zones;
454         ret = ensure_zone_is_initialized(zone, phys_start_pfn, nr_pages);
455         if (ret)
456                 return ret;
457
458         pgdat_resize_lock(zone->zone_pgdat, &flags);
459         grow_zone_span(zone, phys_start_pfn, phys_start_pfn + nr_pages);
460         grow_pgdat_span(zone->zone_pgdat, phys_start_pfn,
461                         phys_start_pfn + nr_pages);
462         pgdat_resize_unlock(zone->zone_pgdat, &flags);
463         memmap_init_zone(nr_pages, nid, zone_type,
464                          phys_start_pfn, MEMMAP_HOTPLUG);
465
466         /* online_page_range is called later and expects pages reserved */
467         for (pfn = phys_start_pfn; pfn < phys_start_pfn + nr_pages; pfn++) {
468                 if (!pfn_valid(pfn))
469                         continue;
470
471                 SetPageReserved(pfn_to_page(pfn));
472         }
473         return 0;
474 }
475
476 static int __meminit __add_section(int nid, struct zone *zone,
477                                         unsigned long phys_start_pfn)
478 {
479         int ret;
480
481         if (pfn_valid(phys_start_pfn))
482                 return -EEXIST;
483
484         ret = sparse_add_one_section(zone, phys_start_pfn);
485
486         if (ret < 0)
487                 return ret;
488
489         ret = __add_zone(zone, phys_start_pfn);
490
491         if (ret < 0)
492                 return ret;
493
494         return register_new_memory(nid, __pfn_to_section(phys_start_pfn));
495 }
496
497 /*
498  * Reasonably generic function for adding memory.  It is
499  * expected that archs that support memory hotplug will
500  * call this function after deciding the zone to which to
501  * add the new pages.
502  */
503 int __ref __add_pages(int nid, struct zone *zone, unsigned long phys_start_pfn,
504                         unsigned long nr_pages)
505 {
506         unsigned long i;
507         int err = 0;
508         int start_sec, end_sec;
509         /* during initialize mem_map, align hot-added range to section */
510         start_sec = pfn_to_section_nr(phys_start_pfn);
511         end_sec = pfn_to_section_nr(phys_start_pfn + nr_pages - 1);
512
513         for (i = start_sec; i <= end_sec; i++) {
514                 err = __add_section(nid, zone, section_nr_to_pfn(i));
515
516                 /*
517                  * EEXIST is finally dealt with by ioresource collision
518                  * check. see add_memory() => register_memory_resource()
519                  * Warning will be printed if there is collision.
520                  */
521                 if (err && (err != -EEXIST))
522                         break;
523                 err = 0;
524         }
525         vmemmap_populate_print_last();
526
527         return err;
528 }
529 EXPORT_SYMBOL_GPL(__add_pages);
530
531 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE
532 /* find the smallest valid pfn in the range [start_pfn, end_pfn) */
533 static int find_smallest_section_pfn(int nid, struct zone *zone,
534                                      unsigned long start_pfn,
535                                      unsigned long end_pfn)
536 {
537         struct mem_section *ms;
538
539         for (; start_pfn < end_pfn; start_pfn += PAGES_PER_SECTION) {
540                 ms = __pfn_to_section(start_pfn);
541
542                 if (unlikely(!valid_section(ms)))
543                         continue;
544
545                 if (unlikely(pfn_to_nid(start_pfn) != nid))
546                         continue;
547
548                 if (zone && zone != page_zone(pfn_to_page(start_pfn)))
549                         continue;
550
551                 return start_pfn;
552         }
553
554         return 0;
555 }
556
557 /* find the biggest valid pfn in the range [start_pfn, end_pfn). */
558 static int find_biggest_section_pfn(int nid, struct zone *zone,
559                                     unsigned long start_pfn,
560                                     unsigned long end_pfn)
561 {
562         struct mem_section *ms;
563         unsigned long pfn;
564
565         /* pfn is the end pfn of a memory section. */
566         pfn = end_pfn - 1;
567         for (; pfn >= start_pfn; pfn -= PAGES_PER_SECTION) {
568                 ms = __pfn_to_section(pfn);
569
570                 if (unlikely(!valid_section(ms)))
571                         continue;
572
573                 if (unlikely(pfn_to_nid(pfn) != nid))
574                         continue;
575
576                 if (zone && zone != page_zone(pfn_to_page(pfn)))
577                         continue;
578
579                 return pfn;
580         }
581
582         return 0;
583 }
584
585 static void shrink_zone_span(struct zone *zone, unsigned long start_pfn,
586                              unsigned long end_pfn)
587 {
588         unsigned long zone_start_pfn = zone->zone_start_pfn;
589         unsigned long z = zone_end_pfn(zone); /* zone_end_pfn namespace clash */
590         unsigned long zone_end_pfn = z;
591         unsigned long pfn;
592         struct mem_section *ms;
593         int nid = zone_to_nid(zone);
594
595         zone_span_writelock(zone);
596         if (zone_start_pfn == start_pfn) {
597                 /*
598                  * If the section is smallest section in the zone, it need
599                  * shrink zone->zone_start_pfn and zone->zone_spanned_pages.
600                  * In this case, we find second smallest valid mem_section
601                  * for shrinking zone.
602                  */
603                 pfn = find_smallest_section_pfn(nid, zone, end_pfn,
604                                                 zone_end_pfn);
605                 if (pfn) {
606                         zone->zone_start_pfn = pfn;
607                         zone->spanned_pages = zone_end_pfn - pfn;
608                 }
609         } else if (zone_end_pfn == end_pfn) {
610                 /*
611                  * If the section is biggest section in the zone, it need
612                  * shrink zone->spanned_pages.
613                  * In this case, we find second biggest valid mem_section for
614                  * shrinking zone.
615                  */
616                 pfn = find_biggest_section_pfn(nid, zone, zone_start_pfn,
617                                                start_pfn);
618                 if (pfn)
619                         zone->spanned_pages = pfn - zone_start_pfn + 1;
620         }
621
622         /*
623          * The section is not biggest or smallest mem_section in the zone, it
624          * only creates a hole in the zone. So in this case, we need not
625          * change the zone. But perhaps, the zone has only hole data. Thus
626          * it check the zone has only hole or not.
627          */
628         pfn = zone_start_pfn;
629         for (; pfn < zone_end_pfn; pfn += PAGES_PER_SECTION) {
630                 ms = __pfn_to_section(pfn);
631
632                 if (unlikely(!valid_section(ms)))
633                         continue;
634
635                 if (page_zone(pfn_to_page(pfn)) != zone)
636                         continue;
637
638                  /* If the section is current section, it continues the loop */
639                 if (start_pfn == pfn)
640                         continue;
641
642                 /* If we find valid section, we have nothing to do */
643                 zone_span_writeunlock(zone);
644                 return;
645         }
646
647         /* The zone has no valid section */
648         zone->zone_start_pfn = 0;
649         zone->spanned_pages = 0;
650         zone_span_writeunlock(zone);
651 }
652
653 static void shrink_pgdat_span(struct pglist_data *pgdat,
654                               unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
655 {
656         unsigned long pgdat_start_pfn = pgdat->node_start_pfn;
657         unsigned long p = pgdat_end_pfn(pgdat); /* pgdat_end_pfn namespace clash */
658         unsigned long pgdat_end_pfn = p;
659         unsigned long pfn;
660         struct mem_section *ms;
661         int nid = pgdat->node_id;
662
663         if (pgdat_start_pfn == start_pfn) {
664                 /*
665                  * If the section is smallest section in the pgdat, it need
666                  * shrink pgdat->node_start_pfn and pgdat->node_spanned_pages.
667                  * In this case, we find second smallest valid mem_section
668                  * for shrinking zone.
669                  */
670                 pfn = find_smallest_section_pfn(nid, NULL, end_pfn,
671                                                 pgdat_end_pfn);
672                 if (pfn) {
673                         pgdat->node_start_pfn = pfn;
674                         pgdat->node_spanned_pages = pgdat_end_pfn - pfn;
675                 }
676         } else if (pgdat_end_pfn == end_pfn) {
677                 /*
678                  * If the section is biggest section in the pgdat, it need
679                  * shrink pgdat->node_spanned_pages.
680                  * In this case, we find second biggest valid mem_section for
681                  * shrinking zone.
682                  */
683                 pfn = find_biggest_section_pfn(nid, NULL, pgdat_start_pfn,
684                                                start_pfn);
685                 if (pfn)
686                         pgdat->node_spanned_pages = pfn - pgdat_start_pfn + 1;
687         }
688
689         /*
690          * If the section is not biggest or smallest mem_section in the pgdat,
691          * it only creates a hole in the pgdat. So in this case, we need not
692          * change the pgdat.
693          * But perhaps, the pgdat has only hole data. Thus it check the pgdat
694          * has only hole or not.
695          */
696         pfn = pgdat_start_pfn;
697         for (; pfn < pgdat_end_pfn; pfn += PAGES_PER_SECTION) {
698                 ms = __pfn_to_section(pfn);
699
700                 if (unlikely(!valid_section(ms)))
701                         continue;
702
703                 if (pfn_to_nid(pfn) != nid)
704                         continue;
705
706                  /* If the section is current section, it continues the loop */
707                 if (start_pfn == pfn)
708                         continue;
709
710                 /* If we find valid section, we have nothing to do */
711                 return;
712         }
713
714         /* The pgdat has no valid section */
715         pgdat->node_start_pfn = 0;
716         pgdat->node_spanned_pages = 0;
717 }
718
719 static void __remove_zone(struct zone *zone, unsigned long start_pfn)
720 {
721         struct pglist_data *pgdat = zone->zone_pgdat;
722         int nr_pages = PAGES_PER_SECTION;
723         int zone_type;
724         unsigned long flags;
725
726         zone_type = zone - pgdat->node_zones;
727
728         pgdat_resize_lock(zone->zone_pgdat, &flags);
729         shrink_zone_span(zone, start_pfn, start_pfn + nr_pages);
730         shrink_pgdat_span(pgdat, start_pfn, start_pfn + nr_pages);
731         pgdat_resize_unlock(zone->zone_pgdat, &flags);
732 }
733
734 static int __remove_section(struct zone *zone, struct mem_section *ms)
735 {
736         unsigned long start_pfn;
737         int scn_nr;
738         int ret = -EINVAL;
739
740         if (!valid_section(ms))
741                 return ret;
742
743         ret = unregister_memory_section(ms);
744         if (ret)
745                 return ret;
746
747         scn_nr = __section_nr(ms);
748         start_pfn = section_nr_to_pfn(scn_nr);
749         __remove_zone(zone, start_pfn);
750
751         sparse_remove_one_section(zone, ms);
752         return 0;
753 }
754
755 /**
756  * __remove_pages() - remove sections of pages from a zone
757  * @zone: zone from which pages need to be removed
758  * @phys_start_pfn: starting pageframe (must be aligned to start of a section)
759  * @nr_pages: number of pages to remove (must be multiple of section size)
760  *
761  * Generic helper function to remove section mappings and sysfs entries
762  * for the section of the memory we are removing. Caller needs to make
763  * sure that pages are marked reserved and zones are adjust properly by
764  * calling offline_pages().
765  */
766 int __remove_pages(struct zone *zone, unsigned long phys_start_pfn,
767                  unsigned long nr_pages)
768 {
769         unsigned long i;
770         int sections_to_remove;
771         resource_size_t start, size;
772         int ret = 0;
773
774         /*
775          * We can only remove entire sections
776          */
777         BUG_ON(phys_start_pfn & ~PAGE_SECTION_MASK);
778         BUG_ON(nr_pages % PAGES_PER_SECTION);
779
780         start = phys_start_pfn << PAGE_SHIFT;
781         size = nr_pages * PAGE_SIZE;
782
783         /* in the ZONE_DEVICE case device driver owns the memory region */
784         if (!is_dev_zone(zone))
785                 ret = release_mem_region_adjustable(&iomem_resource, start, size);
786         if (ret) {
787                 resource_size_t endres = start + size - 1;
788
789                 pr_warn("Unable to release resource <%pa-%pa> (%d)\n",
790                                 &start, &endres, ret);
791         }
792
793         sections_to_remove = nr_pages / PAGES_PER_SECTION;
794         for (i = 0; i < sections_to_remove; i++) {
795                 unsigned long pfn = phys_start_pfn + i*PAGES_PER_SECTION;
796                 ret = __remove_section(zone, __pfn_to_section(pfn));
797                 if (ret)
798                         break;
799         }
800         return ret;
801 }
802 EXPORT_SYMBOL_GPL(__remove_pages);
803 #endif /* CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE */
804
805 int set_online_page_callback(online_page_callback_t callback)
806 {
807         int rc = -EINVAL;
808
809         get_online_mems();
810         mutex_lock(&online_page_callback_lock);
811
812         if (online_page_callback == generic_online_page) {
813                 online_page_callback = callback;
814                 rc = 0;
815         }
816
817         mutex_unlock(&online_page_callback_lock);
818         put_online_mems();
819
820         return rc;
821 }
822 EXPORT_SYMBOL_GPL(set_online_page_callback);
823
824 int restore_online_page_callback(online_page_callback_t callback)
825 {
826         int rc = -EINVAL;
827
828         get_online_mems();
829         mutex_lock(&online_page_callback_lock);
830
831         if (online_page_callback == callback) {
832                 online_page_callback = generic_online_page;
833                 rc = 0;
834         }
835
836         mutex_unlock(&online_page_callback_lock);
837         put_online_mems();
838
839         return rc;
840 }
841 EXPORT_SYMBOL_GPL(restore_online_page_callback);
842
843 void __online_page_set_limits(struct page *page)
844 {
845 }
846 EXPORT_SYMBOL_GPL(__online_page_set_limits);
847
848 void __online_page_increment_counters(struct page *page)
849 {
850         adjust_managed_page_count(page, 1);
851 }
852 EXPORT_SYMBOL_GPL(__online_page_increment_counters);
853
854 void __online_page_free(struct page *page)
855 {
856         __free_reserved_page(page);
857 }
858 EXPORT_SYMBOL_GPL(__online_page_free);
859
860 static void generic_online_page(struct page *page)
861 {
862         __online_page_set_limits(page);
863         __online_page_increment_counters(page);
864         __online_page_free(page);
865 }
866
867 static int online_pages_range(unsigned long start_pfn, unsigned long nr_pages,
868                         void *arg)
869 {
870         unsigned long i;
871         unsigned long onlined_pages = *(unsigned long *)arg;
872         struct page *page;
873         if (PageReserved(pfn_to_page(start_pfn)))
874                 for (i = 0; i < nr_pages; i++) {
875                         page = pfn_to_page(start_pfn + i);
876                         (*online_page_callback)(page);
877                         onlined_pages++;
878                 }
879         *(unsigned long *)arg = onlined_pages;
880         return 0;
881 }
882
883 #ifdef CONFIG_MOVABLE_NODE
884 /*
885  * When CONFIG_MOVABLE_NODE, we permit onlining of a node which doesn't have
886  * normal memory.
887  */
888 static bool can_online_high_movable(struct zone *zone)
889 {
890         return true;
891 }
892 #else /* CONFIG_MOVABLE_NODE */
893 /* ensure every online node has NORMAL memory */
894 static bool can_online_high_movable(struct zone *zone)
895 {
896         return node_state(zone_to_nid(zone), N_NORMAL_MEMORY);
897 }
898 #endif /* CONFIG_MOVABLE_NODE */
899
900 /* check which state of node_states will be changed when online memory */
901 static void node_states_check_changes_online(unsigned long nr_pages,
902         struct zone *zone, struct memory_notify *arg)
903 {
904         int nid = zone_to_nid(zone);
905         enum zone_type zone_last = ZONE_NORMAL;
906
907         /*
908          * If we have HIGHMEM or movable node, node_states[N_NORMAL_MEMORY]
909          * contains nodes which have zones of 0...ZONE_NORMAL,
910          * set zone_last to ZONE_NORMAL.
911          *
912          * If we don't have HIGHMEM nor movable node,
913          * node_states[N_NORMAL_MEMORY] contains nodes which have zones of
914          * 0...ZONE_MOVABLE, set zone_last to ZONE_MOVABLE.
915          */
916         if (N_MEMORY == N_NORMAL_MEMORY)
917                 zone_last = ZONE_MOVABLE;
918
919         /*
920          * if the memory to be online is in a zone of 0...zone_last, and
921          * the zones of 0...zone_last don't have memory before online, we will
922          * need to set the node to node_states[N_NORMAL_MEMORY] after
923          * the memory is online.
924          */
925         if (zone_idx(zone) <= zone_last && !node_state(nid, N_NORMAL_MEMORY))
926                 arg->status_change_nid_normal = nid;
927         else
928                 arg->status_change_nid_normal = -1;
929
930 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
931         /*
932          * If we have movable node, node_states[N_HIGH_MEMORY]
933          * contains nodes which have zones of 0...ZONE_HIGHMEM,
934          * set zone_last to ZONE_HIGHMEM.
935          *
936          * If we don't have movable node, node_states[N_NORMAL_MEMORY]
937          * contains nodes which have zones of 0...ZONE_MOVABLE,
938          * set zone_last to ZONE_MOVABLE.
939          */
940         zone_last = ZONE_HIGHMEM;
941         if (N_MEMORY == N_HIGH_MEMORY)
942                 zone_last = ZONE_MOVABLE;
943
944         if (zone_idx(zone) <= zone_last && !node_state(nid, N_HIGH_MEMORY))
945                 arg->status_change_nid_high = nid;
946         else
947                 arg->status_change_nid_high = -1;
948 #else
949         arg->status_change_nid_high = arg->status_change_nid_normal;
950 #endif
951
952         /*
953          * if the node don't have memory befor online, we will need to
954          * set the node to node_states[N_MEMORY] after the memory
955          * is online.
956          */
957         if (!node_state(nid, N_MEMORY))
958                 arg->status_change_nid = nid;
959         else
960                 arg->status_change_nid = -1;
961 }
962
963 static void node_states_set_node(int node, struct memory_notify *arg)
964 {
965         if (arg->status_change_nid_normal >= 0)
966                 node_set_state(node, N_NORMAL_MEMORY);
967
968         if (arg->status_change_nid_high >= 0)
969                 node_set_state(node, N_HIGH_MEMORY);
970
971         node_set_state(node, N_MEMORY);
972 }
973
974
975 /* Must be protected by mem_hotplug_begin() */
976 int __ref online_pages(unsigned long pfn, unsigned long nr_pages, int online_type)
977 {
978         unsigned long flags;
979         unsigned long onlined_pages = 0;
980         struct zone *zone;
981         int need_zonelists_rebuild = 0;
982         int nid;
983         int ret;
984         struct memory_notify arg;
985
986         /*
987          * This doesn't need a lock to do pfn_to_page().
988          * The section can't be removed here because of the
989          * memory_block->state_mutex.
990          */
991         zone = page_zone(pfn_to_page(pfn));
992
993         if ((zone_idx(zone) > ZONE_NORMAL ||
994             online_type == MMOP_ONLINE_MOVABLE) &&
995             !can_online_high_movable(zone))
996                 return -EINVAL;
997
998         if (online_type == MMOP_ONLINE_KERNEL &&
999             zone_idx(zone) == ZONE_MOVABLE) {
1000                 if (move_pfn_range_left(zone - 1, zone, pfn, pfn + nr_pages))
1001                         return -EINVAL;
1002         }
1003         if (online_type == MMOP_ONLINE_MOVABLE &&
1004             zone_idx(zone) == ZONE_MOVABLE - 1) {
1005                 if (move_pfn_range_right(zone, zone + 1, pfn, pfn + nr_pages))
1006                         return -EINVAL;
1007         }
1008
1009         /* Previous code may changed the zone of the pfn range */
1010         zone = page_zone(pfn_to_page(pfn));
1011
1012         arg.start_pfn = pfn;
1013         arg.nr_pages = nr_pages;
1014         node_states_check_changes_online(nr_pages, zone, &arg);
1015
1016         nid = pfn_to_nid(pfn);
1017
1018         ret = memory_notify(MEM_GOING_ONLINE, &arg);
1019         ret = notifier_to_errno(ret);
1020         if (ret) {
1021                 memory_notify(MEM_CANCEL_ONLINE, &arg);
1022                 return ret;
1023         }
1024         /*
1025          * If this zone is not populated, then it is not in zonelist.
1026          * This means the page allocator ignores this zone.
1027          * So, zonelist must be updated after online.
1028          */
1029         mutex_lock(&zonelists_mutex);
1030         if (!populated_zone(zone)) {
1031                 need_zonelists_rebuild = 1;
1032                 build_all_zonelists(NULL, zone);
1033         }
1034
1035         ret = walk_system_ram_range(pfn, nr_pages, &onlined_pages,
1036                 online_pages_range);
1037         if (ret) {
1038                 if (need_zonelists_rebuild)
1039                         zone_pcp_reset(zone);
1040                 mutex_unlock(&zonelists_mutex);
1041                 printk(KERN_DEBUG "online_pages [mem %#010llx-%#010llx] failed\n",
1042                        (unsigned long long) pfn << PAGE_SHIFT,
1043                        (((unsigned long long) pfn + nr_pages)
1044                             << PAGE_SHIFT) - 1);
1045                 memory_notify(MEM_CANCEL_ONLINE, &arg);
1046                 return ret;
1047         }
1048
1049         zone->present_pages += onlined_pages;
1050
1051         pgdat_resize_lock(zone->zone_pgdat, &flags);
1052         zone->zone_pgdat->node_present_pages += onlined_pages;
1053         pgdat_resize_unlock(zone->zone_pgdat, &flags);
1054
1055         if (onlined_pages) {
1056                 node_states_set_node(zone_to_nid(zone), &arg);
1057                 if (need_zonelists_rebuild)
1058                         build_all_zonelists(NULL, NULL);
1059                 else
1060                         zone_pcp_update(zone);
1061         }
1062
1063         mutex_unlock(&zonelists_mutex);
1064
1065         init_per_zone_wmark_min();
1066
1067         if (onlined_pages)
1068                 kswapd_run(zone_to_nid(zone));
1069
1070         vm_total_pages = nr_free_pagecache_pages();
1071
1072         writeback_set_ratelimit();
1073
1074         if (onlined_pages)
1075                 memory_notify(MEM_ONLINE, &arg);
1076         return 0;
1077 }
1078 #endif /* CONFIG_MEMORY_HOTPLUG_SPARSE */
1079
1080 static void reset_node_present_pages(pg_data_t *pgdat)
1081 {
1082         struct zone *z;
1083
1084         for (z = pgdat->node_zones; z < pgdat->node_zones + MAX_NR_ZONES; z++)
1085                 z->present_pages = 0;
1086
1087         pgdat->node_present_pages = 0;
1088 }
1089
1090 /* we are OK calling __meminit stuff here - we have CONFIG_MEMORY_HOTPLUG */
1091 static pg_data_t __ref *hotadd_new_pgdat(int nid, u64 start)
1092 {
1093         struct pglist_data *pgdat;
1094         unsigned long zones_size[MAX_NR_ZONES] = {0};
1095         unsigned long zholes_size[MAX_NR_ZONES] = {0};
1096         unsigned long start_pfn = PFN_DOWN(start);
1097
1098         pgdat = NODE_DATA(nid);
1099         if (!pgdat) {
1100                 pgdat = arch_alloc_nodedata(nid);
1101                 if (!pgdat)
1102                         return NULL;
1103
1104                 arch_refresh_nodedata(nid, pgdat);
1105         } else {
1106                 /* Reset the nr_zones and classzone_idx to 0 before reuse */
1107                 pgdat->nr_zones = 0;
1108                 pgdat->classzone_idx = 0;
1109         }
1110
1111         /* we can use NODE_DATA(nid) from here */
1112
1113         /* init node's zones as empty zones, we don't have any present pages.*/
1114         free_area_init_node(nid, zones_size, start_pfn, zholes_size);
1115
1116         /*
1117          * The node we allocated has no zone fallback lists. For avoiding
1118          * to access not-initialized zonelist, build here.
1119          */
1120         mutex_lock(&zonelists_mutex);
1121         build_all_zonelists(pgdat, NULL);
1122         mutex_unlock(&zonelists_mutex);
1123
1124         /*
1125          * zone->managed_pages is set to an approximate value in
1126          * free_area_init_core(), which will cause
1127          * /sys/device/system/node/nodeX/meminfo has wrong data.
1128          * So reset it to 0 before any memory is onlined.
1129          */
1130         reset_node_managed_pages(pgdat);
1131
1132         /*
1133          * When memory is hot-added, all the memory is in offline state. So
1134          * clear all zones' present_pages because they will be updated in
1135          * online_pages() and offline_pages().
1136          */
1137         reset_node_present_pages(pgdat);
1138
1139         return pgdat;
1140 }
1141
1142 static void rollback_node_hotadd(int nid, pg_data_t *pgdat)
1143 {
1144         arch_refresh_nodedata(nid, NULL);
1145         arch_free_nodedata(pgdat);
1146         return;
1147 }
1148
1149
1150 /**
1151  * try_online_node - online a node if offlined
1152  *
1153  * called by cpu_up() to online a node without onlined memory.
1154  */
1155 int try_online_node(int nid)
1156 {
1157         pg_data_t       *pgdat;
1158         int     ret;
1159
1160         if (node_online(nid))
1161                 return 0;
1162
1163         mem_hotplug_begin();
1164         pgdat = hotadd_new_pgdat(nid, 0);
1165         if (!pgdat) {
1166                 pr_err("Cannot online node %d due to NULL pgdat\n", nid);
1167                 ret = -ENOMEM;
1168                 goto out;
1169         }
1170         node_set_online(nid);
1171         ret = register_one_node(nid);
1172         BUG_ON(ret);
1173
1174         if (pgdat->node_zonelists->_zonerefs->zone == NULL) {
1175                 mutex_lock(&zonelists_mutex);
1176                 build_all_zonelists(NULL, NULL);
1177                 mutex_unlock(&zonelists_mutex);
1178         }
1179
1180 out:
1181         mem_hotplug_done();
1182         return ret;
1183 }
1184
1185 static int check_hotplug_memory_range(u64 start, u64 size)
1186 {
1187         u64 start_pfn = PFN_DOWN(start);
1188         u64 nr_pages = size >> PAGE_SHIFT;
1189
1190         /* Memory range must be aligned with section */
1191         if ((start_pfn & ~PAGE_SECTION_MASK) ||
1192             (nr_pages % PAGES_PER_SECTION) || (!nr_pages)) {
1193                 pr_err("Section-unaligned hotplug range: start 0x%llx, size 0x%llx\n",
1194                                 (unsigned long long)start,
1195                                 (unsigned long long)size);
1196                 return -EINVAL;
1197         }
1198
1199         return 0;
1200 }
1201
1202 /*
1203  * If movable zone has already been setup, newly added memory should be check.
1204  * If its address is higher than movable zone, it should be added as movable.
1205  * Without this check, movable zone may overlap with other zone.
1206  */
1207 static int should_add_memory_movable(int nid, u64 start, u64 size)
1208 {
1209         unsigned long start_pfn = start >> PAGE_SHIFT;
1210         pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(nid);
1211         struct zone *movable_zone = pgdat->node_zones + ZONE_MOVABLE;
1212
1213         if (zone_is_empty(movable_zone))
1214                 return 0;
1215
1216         if (movable_zone->zone_start_pfn <= start_pfn)
1217                 return 1;
1218
1219         return 0;
1220 }
1221
1222 int zone_for_memory(int nid, u64 start, u64 size, int zone_default,
1223                 bool for_device)
1224 {
1225 #ifdef CONFIG_ZONE_DEVICE
1226         if (for_device)
1227                 return ZONE_DEVICE;
1228 #endif
1229         if (should_add_memory_movable(nid, start, size))
1230                 return ZONE_MOVABLE;
1231
1232         return zone_default;
1233 }
1234
1235 /* we are OK calling __meminit stuff here - we have CONFIG_MEMORY_HOTPLUG */
1236 int __ref add_memory_resource(int nid, struct resource *res)
1237 {
1238         u64 start, size;
1239         pg_data_t *pgdat = NULL;
1240         bool new_pgdat;
1241         bool new_node;
1242         int ret;
1243
1244         start = res->start;
1245         size = resource_size(res);
1246
1247         ret = check_hotplug_memory_range(start, size);
1248         if (ret)
1249                 return ret;
1250
1251         {       /* Stupid hack to suppress address-never-null warning */
1252                 void *p = NODE_DATA(nid);
1253                 new_pgdat = !p;
1254         }
1255
1256         mem_hotplug_begin();
1257
1258         /*
1259          * Add new range to memblock so that when hotadd_new_pgdat() is called
1260          * to allocate new pgdat, get_pfn_range_for_nid() will be able to find
1261          * this new range and calculate total pages correctly.  The range will
1262          * be removed at hot-remove time.
1263          */
1264         memblock_add_node(start, size, nid);
1265
1266         new_node = !node_online(nid);
1267         if (new_node) {
1268                 pgdat = hotadd_new_pgdat(nid, start);
1269                 ret = -ENOMEM;
1270                 if (!pgdat)
1271                         goto error;
1272         }
1273
1274         /* call arch's memory hotadd */
1275         ret = arch_add_memory(nid, start, size, false);
1276
1277         if (ret < 0)
1278                 goto error;
1279
1280         /* we online node here. we can't roll back from here. */
1281         node_set_online(nid);
1282
1283         if (new_node) {
1284                 ret = register_one_node(nid);
1285                 /*
1286                  * If sysfs file of new node can't create, cpu on the node
1287                  * can't be hot-added. There is no rollback way now.
1288                  * So, check by BUG_ON() to catch it reluctantly..
1289                  */
1290                 BUG_ON(ret);
1291         }
1292
1293         /* create new memmap entry */
1294         firmware_map_add_hotplug(start, start + size, "System RAM");
1295
1296         goto out;
1297
1298 error:
1299         /* rollback pgdat allocation and others */
1300         if (new_pgdat)
1301                 rollback_node_hotadd(nid, pgdat);
1302         memblock_remove(start, size);
1303
1304 out:
1305         mem_hotplug_done();
1306         return ret;
1307 }
1308 EXPORT_SYMBOL_GPL(add_memory_resource);
1309
1310 int __ref add_memory(int nid, u64 start, u64 size)
1311 {
1312         struct resource *res;
1313         int ret;
1314
1315         res = register_memory_resource(start, size);
1316         if (IS_ERR(res))
1317                 return PTR_ERR(res);
1318
1319         ret = add_memory_resource(nid, res);
1320         if (ret < 0)
1321                 release_memory_resource(res);
1322         return ret;
1323 }
1324 EXPORT_SYMBOL_GPL(add_memory);
1325
1326 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE
1327 /*
1328  * A free page on the buddy free lists (not the per-cpu lists) has PageBuddy
1329  * set and the size of the free page is given by page_order(). Using this,
1330  * the function determines if the pageblock contains only free pages.
1331  * Due to buddy contraints, a free page at least the size of a pageblock will
1332  * be located at the start of the pageblock
1333  */
1334 static inline int pageblock_free(struct page *page)
1335 {
1336         return PageBuddy(page) && page_order(page) >= pageblock_order;
1337 }
1338
1339 /* Return the start of the next active pageblock after a given page */
1340 static struct page *next_active_pageblock(struct page *page)
1341 {
1342         /* Ensure the starting page is pageblock-aligned */
1343         BUG_ON(page_to_pfn(page) & (pageblock_nr_pages - 1));
1344
1345         /* If the entire pageblock is free, move to the end of free page */
1346         if (pageblock_free(page)) {
1347                 int order;
1348                 /* be careful. we don't have locks, page_order can be changed.*/
1349                 order = page_order(page);
1350                 if ((order < MAX_ORDER) && (order >= pageblock_order))
1351                         return page + (1 << order);
1352         }
1353
1354         return page + pageblock_nr_pages;
1355 }
1356
1357 /* Checks if this range of memory is likely to be hot-removable. */
1358 int is_mem_section_removable(unsigned long start_pfn, unsigned long nr_pages)
1359 {
1360         struct page *page = pfn_to_page(start_pfn);
1361         struct page *end_page = page + nr_pages;
1362
1363         /* Check the starting page of each pageblock within the range */
1364         for (; page < end_page; page = next_active_pageblock(page)) {
1365                 if (!is_pageblock_removable_nolock(page))
1366                         return 0;
1367                 cond_resched();
1368         }
1369
1370         /* All pageblocks in the memory block are likely to be hot-removable */
1371         return 1;
1372 }
1373
1374 /*
1375  * Confirm all pages in a range [start, end) is belongs to the same zone.
1376  */
1377 int test_pages_in_a_zone(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
1378 {
1379         unsigned long pfn, sec_end_pfn;
1380         struct zone *zone = NULL;
1381         struct page *page;
1382         int i;
1383         for (pfn = start_pfn, sec_end_pfn = SECTION_ALIGN_UP(start_pfn);
1384              pfn < end_pfn;
1385              pfn = sec_end_pfn + 1, sec_end_pfn += PAGES_PER_SECTION) {
1386                 /* Make sure the memory section is present first */
1387                 if (!present_section_nr(pfn_to_section_nr(pfn)))
1388                         continue;
1389                 for (; pfn < sec_end_pfn && pfn < end_pfn;
1390                      pfn += MAX_ORDER_NR_PAGES) {
1391                         i = 0;
1392                         /* This is just a CONFIG_HOLES_IN_ZONE check.*/
1393                         while ((i < MAX_ORDER_NR_PAGES) &&
1394                                 !pfn_valid_within(pfn + i))
1395                                 i++;
1396                         if (i == MAX_ORDER_NR_PAGES)
1397                                 continue;
1398                         page = pfn_to_page(pfn + i);
1399                         if (zone && page_zone(page) != zone)
1400                                 return 0;
1401                         zone = page_zone(page);
1402                 }
1403         }
1404         return 1;
1405 }
1406
1407 /*
1408  * Scan pfn range [start,end) to find movable/migratable pages (LRU pages
1409  * and hugepages). We scan pfn because it's much easier than scanning over
1410  * linked list. This function returns the pfn of the first found movable
1411  * page if it's found, otherwise 0.
1412  */
1413 static unsigned long scan_movable_pages(unsigned long start, unsigned long end)
1414 {
1415         unsigned long pfn;
1416         struct page *page;
1417         for (pfn = start; pfn < end; pfn++) {
1418                 if (pfn_valid(pfn)) {
1419                         page = pfn_to_page(pfn);
1420                         if (PageLRU(page))
1421                                 return pfn;
1422                         if (PageHuge(page)) {
1423                                 if (page_huge_active(page))
1424                                         return pfn;
1425                                 else
1426                                         pfn = round_up(pfn + 1,
1427                                                 1 << compound_order(page)) - 1;
1428                         }
1429                 }
1430         }
1431         return 0;
1432 }
1433
1434 #define NR_OFFLINE_AT_ONCE_PAGES        (256)
1435 static int
1436 do_migrate_range(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
1437 {
1438         unsigned long pfn;
1439         struct page *page;
1440         int move_pages = NR_OFFLINE_AT_ONCE_PAGES;
1441         int not_managed = 0;
1442         int ret = 0;
1443         LIST_HEAD(source);
1444
1445         for (pfn = start_pfn; pfn < end_pfn && move_pages > 0; pfn++) {
1446                 if (!pfn_valid(pfn))
1447                         continue;
1448                 page = pfn_to_page(pfn);
1449
1450                 if (PageHuge(page)) {
1451                         struct page *head = compound_head(page);
1452                         pfn = page_to_pfn(head) + (1<<compound_order(head)) - 1;
1453                         if (compound_order(head) > PFN_SECTION_SHIFT) {
1454                                 ret = -EBUSY;
1455                                 break;
1456                         }
1457                         if (isolate_huge_page(page, &source))
1458                                 move_pages -= 1 << compound_order(head);
1459                         continue;
1460                 }
1461
1462                 if (!get_page_unless_zero(page))
1463                         continue;
1464                 /*
1465                  * We can skip free pages. And we can only deal with pages on
1466                  * LRU.
1467                  */
1468                 ret = isolate_lru_page(page);
1469                 if (!ret) { /* Success */
1470                         put_page(page);
1471                         list_add_tail(&page->lru, &source);
1472                         move_pages--;
1473                         inc_zone_page_state(page, NR_ISOLATED_ANON +
1474                                             page_is_file_cache(page));
1475
1476                 } else {
1477 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
1478                         printk(KERN_ALERT "removing pfn %lx from LRU failed\n",
1479                                pfn);
1480                         dump_page(page, "failed to remove from LRU");
1481 #endif
1482                         put_page(page);
1483                         /* Because we don't have big zone->lock. we should
1484                            check this again here. */
1485                         if (page_count(page)) {
1486                                 not_managed++;
1487                                 ret = -EBUSY;
1488                                 break;
1489                         }
1490                 }
1491         }
1492         if (!list_empty(&source)) {
1493                 if (not_managed) {
1494                         putback_movable_pages(&source);
1495                         goto out;
1496                 }
1497
1498                 /*
1499                  * alloc_migrate_target should be improooooved!!
1500                  * migrate_pages returns # of failed pages.
1501                  */
1502                 ret = migrate_pages(&source, alloc_migrate_target, NULL, 0,
1503                                         MIGRATE_SYNC, MR_MEMORY_HOTPLUG);
1504                 if (ret)
1505                         putback_movable_pages(&source);
1506         }
1507 out:
1508         return ret;
1509 }
1510
1511 /*
1512  * remove from free_area[] and mark all as Reserved.
1513  */
1514 static int
1515 offline_isolated_pages_cb(unsigned long start, unsigned long nr_pages,
1516                         void *data)
1517 {
1518         __offline_isolated_pages(start, start + nr_pages);
1519         return 0;
1520 }
1521
1522 static void
1523 offline_isolated_pages(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
1524 {
1525         walk_system_ram_range(start_pfn, end_pfn - start_pfn, NULL,
1526                                 offline_isolated_pages_cb);
1527 }
1528
1529 /*
1530  * Check all pages in range, recoreded as memory resource, are isolated.
1531  */
1532 static int
1533 check_pages_isolated_cb(unsigned long start_pfn, unsigned long nr_pages,
1534                         void *data)
1535 {
1536         int ret;
1537         long offlined = *(long *)data;
1538         ret = test_pages_isolated(start_pfn, start_pfn + nr_pages, true);
1539         offlined = nr_pages;
1540         if (!ret)
1541                 *(long *)data += offlined;
1542         return ret;
1543 }
1544
1545 static long
1546 check_pages_isolated(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
1547 {
1548         long offlined = 0;
1549         int ret;
1550
1551         ret = walk_system_ram_range(start_pfn, end_pfn - start_pfn, &offlined,
1552                         check_pages_isolated_cb);
1553         if (ret < 0)
1554                 offlined = (long)ret;
1555         return offlined;
1556 }
1557
1558 #ifdef CONFIG_MOVABLE_NODE
1559 /*
1560  * When CONFIG_MOVABLE_NODE, we permit offlining of a node which doesn't have
1561  * normal memory.
1562  */
1563 static bool can_offline_normal(struct zone *zone, unsigned long nr_pages)
1564 {
1565         return true;
1566 }
1567 #else /* CONFIG_MOVABLE_NODE */
1568 /* ensure the node has NORMAL memory if it is still online */
1569 static bool can_offline_normal(struct zone *zone, unsigned long nr_pages)
1570 {
1571         struct pglist_data *pgdat = zone->zone_pgdat;
1572         unsigned long present_pages = 0;
1573         enum zone_type zt;
1574
1575         for (zt = 0; zt <= ZONE_NORMAL; zt++)
1576                 present_pages += pgdat->node_zones[zt].present_pages;
1577
1578         if (present_pages > nr_pages)
1579                 return true;
1580
1581         present_pages = 0;
1582         for (; zt <= ZONE_MOVABLE; zt++)
1583                 present_pages += pgdat->node_zones[zt].present_pages;
1584
1585         /*
1586          * we can't offline the last normal memory until all
1587          * higher memory is offlined.
1588          */
1589         return present_pages == 0;
1590 }
1591 #endif /* CONFIG_MOVABLE_NODE */
1592
1593 static int __init cmdline_parse_movable_node(char *p)
1594 {
1595 #ifdef CONFIG_MOVABLE_NODE
1596         /*
1597          * Memory used by the kernel cannot be hot-removed because Linux
1598          * cannot migrate the kernel pages. When memory hotplug is
1599          * enabled, we should prevent memblock from allocating memory
1600          * for the kernel.
1601          *
1602          * ACPI SRAT records all hotpluggable memory ranges. But before
1603          * SRAT is parsed, we don't know about it.
1604          *
1605          * The kernel image is loaded into memory at very early time. We
1606          * cannot prevent this anyway. So on NUMA system, we set any
1607          * node the kernel resides in as un-hotpluggable.
1608          *
1609          * Since on modern servers, one node could have double-digit
1610          * gigabytes memory, we can assume the memory around the kernel
1611          * image is also un-hotpluggable. So before SRAT is parsed, just
1612          * allocate memory near the kernel image to try the best to keep
1613          * the kernel away from hotpluggable memory.
1614          */
1615         memblock_set_bottom_up(true);
1616         movable_node_enabled = true;
1617 #else
1618         pr_warn("movable_node option not supported\n");
1619 #endif
1620         return 0;
1621 }
1622 early_param("movable_node", cmdline_parse_movable_node);
1623
1624 /* check which state of node_states will be changed when offline memory */
1625 static void node_states_check_changes_offline(unsigned long nr_pages,
1626                 struct zone *zone, struct memory_notify *arg)
1627 {
1628         struct pglist_data *pgdat = zone->zone_pgdat;
1629         unsigned long present_pages = 0;
1630         enum zone_type zt, zone_last = ZONE_NORMAL;
1631
1632         /*
1633          * If we have HIGHMEM or movable node, node_states[N_NORMAL_MEMORY]
1634          * contains nodes which have zones of 0...ZONE_NORMAL,
1635          * set zone_last to ZONE_NORMAL.
1636          *
1637          * If we don't have HIGHMEM nor movable node,
1638          * node_states[N_NORMAL_MEMORY] contains nodes which have zones of
1639          * 0...ZONE_MOVABLE, set zone_last to ZONE_MOVABLE.
1640          */
1641         if (N_MEMORY == N_NORMAL_MEMORY)
1642                 zone_last = ZONE_MOVABLE;
1643
1644         /*
1645          * check whether node_states[N_NORMAL_MEMORY] will be changed.
1646          * If the memory to be offline is in a zone of 0...zone_last,
1647          * and it is the last present memory, 0...zone_last will
1648          * become empty after offline , thus we can determind we will
1649          * need to clear the node from node_states[N_NORMAL_MEMORY].
1650          */
1651         for (zt = 0; zt <= zone_last; zt++)
1652                 present_pages += pgdat->node_zones[zt].present_pages;
1653         if (zone_idx(zone) <= zone_last && nr_pages >= present_pages)
1654                 arg->status_change_nid_normal = zone_to_nid(zone);
1655         else
1656                 arg->status_change_nid_normal = -1;
1657
1658 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1659         /*
1660          * If we have movable node, node_states[N_HIGH_MEMORY]
1661          * contains nodes which have zones of 0...ZONE_HIGHMEM,
1662          * set zone_last to ZONE_HIGHMEM.
1663          *
1664          * If we don't have movable node, node_states[N_NORMAL_MEMORY]
1665          * contains nodes which have zones of 0...ZONE_MOVABLE,
1666          * set zone_last to ZONE_MOVABLE.
1667          */
1668         zone_last = ZONE_HIGHMEM;
1669         if (N_MEMORY == N_HIGH_MEMORY)
1670                 zone_last = ZONE_MOVABLE;
1671
1672         for (; zt <= zone_last; zt++)
1673                 present_pages += pgdat->node_zones[zt].present_pages;
1674         if (zone_idx(zone) <= zone_last && nr_pages >= present_pages)
1675                 arg->status_change_nid_high = zone_to_nid(zone);
1676         else
1677                 arg->status_change_nid_high = -1;
1678 #else
1679         arg->status_change_nid_high = arg->status_change_nid_normal;
1680 #endif
1681
1682         /*
1683          * node_states[N_HIGH_MEMORY] contains nodes which have 0...ZONE_MOVABLE
1684          */
1685         zone_last = ZONE_MOVABLE;
1686
1687         /*
1688          * check whether node_states[N_HIGH_MEMORY] will be changed
1689          * If we try to offline the last present @nr_pages from the node,
1690          * we can determind we will need to clear the node from
1691          * node_states[N_HIGH_MEMORY].
1692          */
1693         for (; zt <= zone_last; zt++)
1694                 present_pages += pgdat->node_zones[zt].present_pages;
1695         if (nr_pages >= present_pages)
1696                 arg->status_change_nid = zone_to_nid(zone);
1697         else
1698                 arg->status_change_nid = -1;
1699 }
1700
1701 static void node_states_clear_node(int node, struct memory_notify *arg)
1702 {
1703         if (arg->status_change_nid_normal >= 0)
1704                 node_clear_state(node, N_NORMAL_MEMORY);
1705
1706         if ((N_MEMORY != N_NORMAL_MEMORY) &&
1707             (arg->status_change_nid_high >= 0))
1708                 node_clear_state(node, N_HIGH_MEMORY);
1709
1710         if ((N_MEMORY != N_HIGH_MEMORY) &&
1711             (arg->status_change_nid >= 0))
1712                 node_clear_state(node, N_MEMORY);
1713 }
1714
1715 static int __ref __offline_pages(unsigned long start_pfn,
1716                   unsigned long end_pfn, unsigned long timeout)
1717 {
1718         unsigned long pfn, nr_pages, expire;
1719         long offlined_pages;
1720         int ret, drain, retry_max, node;
1721         unsigned long flags;
1722         struct zone *zone;
1723         struct memory_notify arg;
1724
1725         /* at least, alignment against pageblock is necessary */
1726         if (!IS_ALIGNED(start_pfn, pageblock_nr_pages))
1727                 return -EINVAL;
1728         if (!IS_ALIGNED(end_pfn, pageblock_nr_pages))
1729                 return -EINVAL;
1730         /* This makes hotplug much easier...and readable.
1731            we assume this for now. .*/
1732         if (!test_pages_in_a_zone(start_pfn, end_pfn))
1733                 return -EINVAL;
1734
1735         zone = page_zone(pfn_to_page(start_pfn));
1736         node = zone_to_nid(zone);
1737         nr_pages = end_pfn - start_pfn;
1738
1739         if (zone_idx(zone) <= ZONE_NORMAL && !can_offline_normal(zone, nr_pages))
1740                 return -EINVAL;
1741
1742         /* set above range as isolated */
1743         ret = start_isolate_page_range(start_pfn, end_pfn,
1744                                        MIGRATE_MOVABLE, true);
1745         if (ret)
1746                 return ret;
1747
1748         arg.start_pfn = start_pfn;
1749         arg.nr_pages = nr_pages;
1750         node_states_check_changes_offline(nr_pages, zone, &arg);
1751
1752         ret = memory_notify(MEM_GOING_OFFLINE, &arg);
1753         ret = notifier_to_errno(ret);
1754         if (ret)
1755                 goto failed_removal;
1756
1757         pfn = start_pfn;
1758         expire = jiffies + timeout;
1759         drain = 0;
1760         retry_max = 5;
1761 repeat:
1762         /* start memory hot removal */
1763         ret = -EAGAIN;
1764         if (time_after(jiffies, expire))
1765                 goto failed_removal;
1766         ret = -EINTR;
1767         if (signal_pending(current))
1768                 goto failed_removal;
1769         ret = 0;
1770         if (drain) {
1771                 lru_add_drain_all();
1772                 cond_resched();
1773                 drain_all_pages(zone);
1774         }
1775
1776         pfn = scan_movable_pages(start_pfn, end_pfn);
1777         if (pfn) { /* We have movable pages */
1778                 ret = do_migrate_range(pfn, end_pfn);
1779                 if (!ret) {
1780                         drain = 1;
1781                         goto repeat;
1782                 } else {
1783                         if (ret < 0)
1784                                 if (--retry_max == 0)
1785                                         goto failed_removal;
1786                         yield();
1787                         drain = 1;
1788                         goto repeat;
1789                 }
1790         }
1791         /* drain all zone's lru pagevec, this is asynchronous... */
1792         lru_add_drain_all();
1793         yield();
1794         /* drain pcp pages, this is synchronous. */
1795         drain_all_pages(zone);
1796         /*
1797          * dissolve free hugepages in the memory block before doing offlining
1798          * actually in order to make hugetlbfs's object counting consistent.
1799          */
1800         dissolve_free_huge_pages(start_pfn, end_pfn);
1801         /* check again */
1802         offlined_pages = check_pages_isolated(start_pfn, end_pfn);
1803         if (offlined_pages < 0) {
1804                 ret = -EBUSY;
1805                 goto failed_removal;
1806         }
1807         printk(KERN_INFO "Offlined Pages %ld\n", offlined_pages);
1808         /* Ok, all of our target is isolated.
1809            We cannot do rollback at this point. */
1810         offline_isolated_pages(start_pfn, end_pfn);
1811         /* reset pagetype flags and makes migrate type to be MOVABLE */
1812         undo_isolate_page_range(start_pfn, end_pfn, MIGRATE_MOVABLE);
1813         /* removal success */
1814         adjust_managed_page_count(pfn_to_page(start_pfn), -offlined_pages);
1815         zone->present_pages -= offlined_pages;
1816
1817         pgdat_resize_lock(zone->zone_pgdat, &flags);
1818         zone->zone_pgdat->node_present_pages -= offlined_pages;
1819         pgdat_resize_unlock(zone->zone_pgdat, &flags);
1820
1821         init_per_zone_wmark_min();
1822
1823         if (!populated_zone(zone)) {
1824                 zone_pcp_reset(zone);
1825                 mutex_lock(&zonelists_mutex);
1826                 build_all_zonelists(NULL, NULL);
1827                 mutex_unlock(&zonelists_mutex);
1828         } else
1829                 zone_pcp_update(zone);
1830
1831         node_states_clear_node(node, &arg);
1832         if (arg.status_change_nid >= 0)
1833                 kswapd_stop(node);
1834
1835         vm_total_pages = nr_free_pagecache_pages();
1836         writeback_set_ratelimit();
1837
1838         memory_notify(MEM_OFFLINE, &arg);
1839         return 0;
1840
1841 failed_removal:
1842         printk(KERN_INFO "memory offlining [mem %#010llx-%#010llx] failed\n",
1843                (unsigned long long) start_pfn << PAGE_SHIFT,
1844                ((unsigned long long) end_pfn << PAGE_SHIFT) - 1);
1845         memory_notify(MEM_CANCEL_OFFLINE, &arg);
1846         /* pushback to free area */
1847         undo_isolate_page_range(start_pfn, end_pfn, MIGRATE_MOVABLE);
1848         return ret;
1849 }
1850
1851 /* Must be protected by mem_hotplug_begin() */
1852 int offline_pages(unsigned long start_pfn, unsigned long nr_pages)
1853 {
1854         return __offline_pages(start_pfn, start_pfn + nr_pages, 120 * HZ);
1855 }
1856 #endif /* CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE */
1857
1858 /**
1859  * walk_memory_range - walks through all mem sections in [start_pfn, end_pfn)
1860  * @start_pfn: start pfn of the memory range
1861  * @end_pfn: end pfn of the memory range
1862  * @arg: argument passed to func
1863  * @func: callback for each memory section walked
1864  *
1865  * This function walks through all present mem sections in range
1866  * [start_pfn, end_pfn) and call func on each mem section.
1867  *
1868  * Returns the return value of func.
1869  */
1870 int walk_memory_range(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn,
1871                 void *arg, int (*func)(struct memory_block *, void *))
1872 {
1873         struct memory_block *mem = NULL;
1874         struct mem_section *section;
1875         unsigned long pfn, section_nr;
1876         int ret;
1877
1878         for (pfn = start_pfn; pfn < end_pfn; pfn += PAGES_PER_SECTION) {
1879                 section_nr = pfn_to_section_nr(pfn);
1880                 if (!present_section_nr(section_nr))
1881                         continue;
1882
1883                 section = __nr_to_section(section_nr);
1884                 /* same memblock? */
1885                 if (mem)
1886                         if ((section_nr >= mem->start_section_nr) &&
1887                             (section_nr <= mem->end_section_nr))
1888                                 continue;
1889
1890                 mem = find_memory_block_hinted(section, mem);
1891                 if (!mem)
1892                         continue;
1893
1894                 ret = func(mem, arg);
1895                 if (ret) {
1896                         kobject_put(&mem->dev.kobj);
1897                         return ret;
1898                 }
1899         }
1900
1901         if (mem)
1902                 kobject_put(&mem->dev.kobj);
1903
1904         return 0;
1905 }
1906
1907 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE
1908 static int check_memblock_offlined_cb(struct memory_block *mem, void *arg)
1909 {
1910         int ret = !is_memblock_offlined(mem);
1911
1912         if (unlikely(ret)) {
1913                 phys_addr_t beginpa, endpa;
1914
1915                 beginpa = PFN_PHYS(section_nr_to_pfn(mem->start_section_nr));
1916                 endpa = PFN_PHYS(section_nr_to_pfn(mem->end_section_nr + 1))-1;
1917                 pr_warn("removing memory fails, because memory "
1918                         "[%pa-%pa] is onlined\n",
1919                         &beginpa, &endpa);
1920         }
1921
1922         return ret;
1923 }
1924
1925 static int check_cpu_on_node(pg_data_t *pgdat)
1926 {
1927         int cpu;
1928
1929         for_each_present_cpu(cpu) {
1930                 if (cpu_to_node(cpu) == pgdat->node_id)
1931                         /*
1932                          * the cpu on this node isn't removed, and we can't
1933                          * offline this node.
1934                          */
1935                         return -EBUSY;
1936         }
1937
1938         return 0;
1939 }
1940
1941 static void unmap_cpu_on_node(pg_data_t *pgdat)
1942 {
1943 #ifdef CONFIG_ACPI_NUMA
1944         int cpu;
1945
1946         for_each_possible_cpu(cpu)
1947                 if (cpu_to_node(cpu) == pgdat->node_id)
1948                         numa_clear_node(cpu);
1949 #endif
1950 }
1951
1952 static int check_and_unmap_cpu_on_node(pg_data_t *pgdat)
1953 {
1954         int ret;
1955
1956         ret = check_cpu_on_node(pgdat);
1957         if (ret)
1958                 return ret;
1959
1960         /*
1961          * the node will be offlined when we come here, so we can clear
1962          * the cpu_to_node() now.
1963          */
1964
1965         unmap_cpu_on_node(pgdat);
1966         return 0;
1967 }
1968
1969 /**
1970  * try_offline_node
1971  *
1972  * Offline a node if all memory sections and cpus of the node are removed.
1973  *
1974  * NOTE: The caller must call lock_device_hotplug() to serialize hotplug
1975  * and online/offline operations before this call.
1976  */
1977 void try_offline_node(int nid)
1978 {
1979         pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(nid);
1980         unsigned long start_pfn = pgdat->node_start_pfn;
1981         unsigned long end_pfn = start_pfn + pgdat->node_spanned_pages;
1982         unsigned long pfn;
1983         int i;
1984
1985         for (pfn = start_pfn; pfn < end_pfn; pfn += PAGES_PER_SECTION) {
1986                 unsigned long section_nr = pfn_to_section_nr(pfn);
1987
1988                 if (!present_section_nr(section_nr))
1989                         continue;
1990
1991                 if (pfn_to_nid(pfn) != nid)
1992                         continue;
1993
1994                 /*
1995                  * some memory sections of this node are not removed, and we
1996                  * can't offline node now.
1997                  */
1998                 return;
1999         }
2000
2001         if (check_and_unmap_cpu_on_node(pgdat))
2002                 return;
2003
2004         /*
2005          * all memory/cpu of this node are removed, we can offline this
2006          * node now.
2007          */
2008         node_set_offline(nid);
2009         unregister_one_node(nid);
2010
2011         /* free waittable in each zone */
2012         for (i = 0; i < MAX_NR_ZONES; i++) {
2013                 struct zone *zone = pgdat->node_zones + i;
2014
2015                 /*
2016                  * wait_table may be allocated from boot memory,
2017                  * here only free if it's allocated by vmalloc.
2018                  */
2019                 if (is_vmalloc_addr(zone->wait_table)) {
2020                         vfree(zone->wait_table);
2021                         zone->wait_table = NULL;
2022                 }
2023         }
2024 }
2025 EXPORT_SYMBOL(try_offline_node);
2026
2027 /**
2028  * remove_memory
2029  *
2030  * NOTE: The caller must call lock_device_hotplug() to serialize hotplug
2031  * and online/offline operations before this call, as required by
2032  * try_offline_node().
2033  */
2034 void __ref remove_memory(int nid, u64 start, u64 size)
2035 {
2036         int ret;
2037
2038         BUG_ON(check_hotplug_memory_range(start, size));
2039
2040         mem_hotplug_begin();
2041
2042         /*
2043          * All memory blocks must be offlined before removing memory.  Check
2044          * whether all memory blocks in question are offline and trigger a BUG()
2045          * if this is not the case.
2046          */
2047         ret = walk_memory_range(PFN_DOWN(start), PFN_UP(start + size - 1), NULL,
2048                                 check_memblock_offlined_cb);
2049         if (ret)
2050                 BUG();
2051
2052         /* remove memmap entry */
2053         firmware_map_remove(start, start + size, "System RAM");
2054         memblock_free(start, size);
2055         memblock_remove(start, size);
2056
2057         arch_remove_memory(start, size);
2058
2059         try_offline_node(nid);
2060
2061         mem_hotplug_done();
2062 }
2063 EXPORT_SYMBOL_GPL(remove_memory);
2064 #endif /* CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE */