]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - mm/slab.c
mm: vmstat: move slab statistics from zone to node counters
[karo-tx-linux.git] / mm / slab.c
1 /*
2  * linux/mm/slab.c
3  * Written by Mark Hemment, 1996/97.
4  * (markhe@nextd.demon.co.uk)
5  *
6  * kmem_cache_destroy() + some cleanup - 1999 Andrea Arcangeli
7  *
8  * Major cleanup, different bufctl logic, per-cpu arrays
9  *      (c) 2000 Manfred Spraul
10  *
11  * Cleanup, make the head arrays unconditional, preparation for NUMA
12  *      (c) 2002 Manfred Spraul
13  *
14  * An implementation of the Slab Allocator as described in outline in;
15  *      UNIX Internals: The New Frontiers by Uresh Vahalia
16  *      Pub: Prentice Hall      ISBN 0-13-101908-2
17  * or with a little more detail in;
18  *      The Slab Allocator: An Object-Caching Kernel Memory Allocator
19  *      Jeff Bonwick (Sun Microsystems).
20  *      Presented at: USENIX Summer 1994 Technical Conference
21  *
22  * The memory is organized in caches, one cache for each object type.
23  * (e.g. inode_cache, dentry_cache, buffer_head, vm_area_struct)
24  * Each cache consists out of many slabs (they are small (usually one
25  * page long) and always contiguous), and each slab contains multiple
26  * initialized objects.
27  *
28  * This means, that your constructor is used only for newly allocated
29  * slabs and you must pass objects with the same initializations to
30  * kmem_cache_free.
31  *
32  * Each cache can only support one memory type (GFP_DMA, GFP_HIGHMEM,
33  * normal). If you need a special memory type, then must create a new
34  * cache for that memory type.
35  *
36  * In order to reduce fragmentation, the slabs are sorted in 3 groups:
37  *   full slabs with 0 free objects
38  *   partial slabs
39  *   empty slabs with no allocated objects
40  *
41  * If partial slabs exist, then new allocations come from these slabs,
42  * otherwise from empty slabs or new slabs are allocated.
43  *
44  * kmem_cache_destroy() CAN CRASH if you try to allocate from the cache
45  * during kmem_cache_destroy(). The caller must prevent concurrent allocs.
46  *
47  * Each cache has a short per-cpu head array, most allocs
48  * and frees go into that array, and if that array overflows, then 1/2
49  * of the entries in the array are given back into the global cache.
50  * The head array is strictly LIFO and should improve the cache hit rates.
51  * On SMP, it additionally reduces the spinlock operations.
52  *
53  * The c_cpuarray may not be read with enabled local interrupts -
54  * it's changed with a smp_call_function().
55  *
56  * SMP synchronization:
57  *  constructors and destructors are called without any locking.
58  *  Several members in struct kmem_cache and struct slab never change, they
59  *      are accessed without any locking.
60  *  The per-cpu arrays are never accessed from the wrong cpu, no locking,
61  *      and local interrupts are disabled so slab code is preempt-safe.
62  *  The non-constant members are protected with a per-cache irq spinlock.
63  *
64  * Many thanks to Mark Hemment, who wrote another per-cpu slab patch
65  * in 2000 - many ideas in the current implementation are derived from
66  * his patch.
67  *
68  * Further notes from the original documentation:
69  *
70  * 11 April '97.  Started multi-threading - markhe
71  *      The global cache-chain is protected by the mutex 'slab_mutex'.
72  *      The sem is only needed when accessing/extending the cache-chain, which
73  *      can never happen inside an interrupt (kmem_cache_create(),
74  *      kmem_cache_shrink() and kmem_cache_reap()).
75  *
76  *      At present, each engine can be growing a cache.  This should be blocked.
77  *
78  * 15 March 2005. NUMA slab allocator.
79  *      Shai Fultheim <shai@scalex86.org>.
80  *      Shobhit Dayal <shobhit@calsoftinc.com>
81  *      Alok N Kataria <alokk@calsoftinc.com>
82  *      Christoph Lameter <christoph@lameter.com>
83  *
84  *      Modified the slab allocator to be node aware on NUMA systems.
85  *      Each node has its own list of partial, free and full slabs.
86  *      All object allocations for a node occur from node specific slab lists.
87  */
88
89 #include        <linux/slab.h>
90 #include        <linux/mm.h>
91 #include        <linux/poison.h>
92 #include        <linux/swap.h>
93 #include        <linux/cache.h>
94 #include        <linux/interrupt.h>
95 #include        <linux/init.h>
96 #include        <linux/compiler.h>
97 #include        <linux/cpuset.h>
98 #include        <linux/proc_fs.h>
99 #include        <linux/seq_file.h>
100 #include        <linux/notifier.h>
101 #include        <linux/kallsyms.h>
102 #include        <linux/cpu.h>
103 #include        <linux/sysctl.h>
104 #include        <linux/module.h>
105 #include        <linux/rcupdate.h>
106 #include        <linux/string.h>
107 #include        <linux/uaccess.h>
108 #include        <linux/nodemask.h>
109 #include        <linux/kmemleak.h>
110 #include        <linux/mempolicy.h>
111 #include        <linux/mutex.h>
112 #include        <linux/fault-inject.h>
113 #include        <linux/rtmutex.h>
114 #include        <linux/reciprocal_div.h>
115 #include        <linux/debugobjects.h>
116 #include        <linux/kmemcheck.h>
117 #include        <linux/memory.h>
118 #include        <linux/prefetch.h>
119 #include        <linux/sched/task_stack.h>
120
121 #include        <net/sock.h>
122
123 #include        <asm/cacheflush.h>
124 #include        <asm/tlbflush.h>
125 #include        <asm/page.h>
126
127 #include <trace/events/kmem.h>
128
129 #include        "internal.h"
130
131 #include        "slab.h"
132
133 /*
134  * DEBUG        - 1 for kmem_cache_create() to honour; SLAB_RED_ZONE & SLAB_POISON.
135  *                0 for faster, smaller code (especially in the critical paths).
136  *
137  * STATS        - 1 to collect stats for /proc/slabinfo.
138  *                0 for faster, smaller code (especially in the critical paths).
139  *
140  * FORCED_DEBUG - 1 enables SLAB_RED_ZONE and SLAB_POISON (if possible)
141  */
142
143 #ifdef CONFIG_DEBUG_SLAB
144 #define DEBUG           1
145 #define STATS           1
146 #define FORCED_DEBUG    1
147 #else
148 #define DEBUG           0
149 #define STATS           0
150 #define FORCED_DEBUG    0
151 #endif
152
153 /* Shouldn't this be in a header file somewhere? */
154 #define BYTES_PER_WORD          sizeof(void *)
155 #define REDZONE_ALIGN           max(BYTES_PER_WORD, __alignof__(unsigned long long))
156
157 #ifndef ARCH_KMALLOC_FLAGS
158 #define ARCH_KMALLOC_FLAGS SLAB_HWCACHE_ALIGN
159 #endif
160
161 #define FREELIST_BYTE_INDEX (((PAGE_SIZE >> BITS_PER_BYTE) \
162                                 <= SLAB_OBJ_MIN_SIZE) ? 1 : 0)
163
164 #if FREELIST_BYTE_INDEX
165 typedef unsigned char freelist_idx_t;
166 #else
167 typedef unsigned short freelist_idx_t;
168 #endif
169
170 #define SLAB_OBJ_MAX_NUM ((1 << sizeof(freelist_idx_t) * BITS_PER_BYTE) - 1)
171
172 /*
173  * struct array_cache
174  *
175  * Purpose:
176  * - LIFO ordering, to hand out cache-warm objects from _alloc
177  * - reduce the number of linked list operations
178  * - reduce spinlock operations
179  *
180  * The limit is stored in the per-cpu structure to reduce the data cache
181  * footprint.
182  *
183  */
184 struct array_cache {
185         unsigned int avail;
186         unsigned int limit;
187         unsigned int batchcount;
188         unsigned int touched;
189         void *entry[];  /*
190                          * Must have this definition in here for the proper
191                          * alignment of array_cache. Also simplifies accessing
192                          * the entries.
193                          */
194 };
195
196 struct alien_cache {
197         spinlock_t lock;
198         struct array_cache ac;
199 };
200
201 /*
202  * Need this for bootstrapping a per node allocator.
203  */
204 #define NUM_INIT_LISTS (2 * MAX_NUMNODES)
205 static struct kmem_cache_node __initdata init_kmem_cache_node[NUM_INIT_LISTS];
206 #define CACHE_CACHE 0
207 #define SIZE_NODE (MAX_NUMNODES)
208
209 static int drain_freelist(struct kmem_cache *cache,
210                         struct kmem_cache_node *n, int tofree);
211 static void free_block(struct kmem_cache *cachep, void **objpp, int len,
212                         int node, struct list_head *list);
213 static void slabs_destroy(struct kmem_cache *cachep, struct list_head *list);
214 static int enable_cpucache(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp);
215 static void cache_reap(struct work_struct *unused);
216
217 static inline void fixup_objfreelist_debug(struct kmem_cache *cachep,
218                                                 void **list);
219 static inline void fixup_slab_list(struct kmem_cache *cachep,
220                                 struct kmem_cache_node *n, struct page *page,
221                                 void **list);
222 static int slab_early_init = 1;
223
224 #define INDEX_NODE kmalloc_index(sizeof(struct kmem_cache_node))
225
226 static void kmem_cache_node_init(struct kmem_cache_node *parent)
227 {
228         INIT_LIST_HEAD(&parent->slabs_full);
229         INIT_LIST_HEAD(&parent->slabs_partial);
230         INIT_LIST_HEAD(&parent->slabs_free);
231         parent->total_slabs = 0;
232         parent->free_slabs = 0;
233         parent->shared = NULL;
234         parent->alien = NULL;
235         parent->colour_next = 0;
236         spin_lock_init(&parent->list_lock);
237         parent->free_objects = 0;
238         parent->free_touched = 0;
239 }
240
241 #define MAKE_LIST(cachep, listp, slab, nodeid)                          \
242         do {                                                            \
243                 INIT_LIST_HEAD(listp);                                  \
244                 list_splice(&get_node(cachep, nodeid)->slab, listp);    \
245         } while (0)
246
247 #define MAKE_ALL_LISTS(cachep, ptr, nodeid)                             \
248         do {                                                            \
249         MAKE_LIST((cachep), (&(ptr)->slabs_full), slabs_full, nodeid);  \
250         MAKE_LIST((cachep), (&(ptr)->slabs_partial), slabs_partial, nodeid); \
251         MAKE_LIST((cachep), (&(ptr)->slabs_free), slabs_free, nodeid);  \
252         } while (0)
253
254 #define CFLGS_OBJFREELIST_SLAB  (0x40000000UL)
255 #define CFLGS_OFF_SLAB          (0x80000000UL)
256 #define OBJFREELIST_SLAB(x)     ((x)->flags & CFLGS_OBJFREELIST_SLAB)
257 #define OFF_SLAB(x)     ((x)->flags & CFLGS_OFF_SLAB)
258
259 #define BATCHREFILL_LIMIT       16
260 /*
261  * Optimization question: fewer reaps means less probability for unnessary
262  * cpucache drain/refill cycles.
263  *
264  * OTOH the cpuarrays can contain lots of objects,
265  * which could lock up otherwise freeable slabs.
266  */
267 #define REAPTIMEOUT_AC          (2*HZ)
268 #define REAPTIMEOUT_NODE        (4*HZ)
269
270 #if STATS
271 #define STATS_INC_ACTIVE(x)     ((x)->num_active++)
272 #define STATS_DEC_ACTIVE(x)     ((x)->num_active--)
273 #define STATS_INC_ALLOCED(x)    ((x)->num_allocations++)
274 #define STATS_INC_GROWN(x)      ((x)->grown++)
275 #define STATS_ADD_REAPED(x,y)   ((x)->reaped += (y))
276 #define STATS_SET_HIGH(x)                                               \
277         do {                                                            \
278                 if ((x)->num_active > (x)->high_mark)                   \
279                         (x)->high_mark = (x)->num_active;               \
280         } while (0)
281 #define STATS_INC_ERR(x)        ((x)->errors++)
282 #define STATS_INC_NODEALLOCS(x) ((x)->node_allocs++)
283 #define STATS_INC_NODEFREES(x)  ((x)->node_frees++)
284 #define STATS_INC_ACOVERFLOW(x)   ((x)->node_overflow++)
285 #define STATS_SET_FREEABLE(x, i)                                        \
286         do {                                                            \
287                 if ((x)->max_freeable < i)                              \
288                         (x)->max_freeable = i;                          \
289         } while (0)
290 #define STATS_INC_ALLOCHIT(x)   atomic_inc(&(x)->allochit)
291 #define STATS_INC_ALLOCMISS(x)  atomic_inc(&(x)->allocmiss)
292 #define STATS_INC_FREEHIT(x)    atomic_inc(&(x)->freehit)
293 #define STATS_INC_FREEMISS(x)   atomic_inc(&(x)->freemiss)
294 #else
295 #define STATS_INC_ACTIVE(x)     do { } while (0)
296 #define STATS_DEC_ACTIVE(x)     do { } while (0)
297 #define STATS_INC_ALLOCED(x)    do { } while (0)
298 #define STATS_INC_GROWN(x)      do { } while (0)
299 #define STATS_ADD_REAPED(x,y)   do { (void)(y); } while (0)
300 #define STATS_SET_HIGH(x)       do { } while (0)
301 #define STATS_INC_ERR(x)        do { } while (0)
302 #define STATS_INC_NODEALLOCS(x) do { } while (0)
303 #define STATS_INC_NODEFREES(x)  do { } while (0)
304 #define STATS_INC_ACOVERFLOW(x)   do { } while (0)
305 #define STATS_SET_FREEABLE(x, i) do { } while (0)
306 #define STATS_INC_ALLOCHIT(x)   do { } while (0)
307 #define STATS_INC_ALLOCMISS(x)  do { } while (0)
308 #define STATS_INC_FREEHIT(x)    do { } while (0)
309 #define STATS_INC_FREEMISS(x)   do { } while (0)
310 #endif
311
312 #if DEBUG
313
314 /*
315  * memory layout of objects:
316  * 0            : objp
317  * 0 .. cachep->obj_offset - BYTES_PER_WORD - 1: padding. This ensures that
318  *              the end of an object is aligned with the end of the real
319  *              allocation. Catches writes behind the end of the allocation.
320  * cachep->obj_offset - BYTES_PER_WORD .. cachep->obj_offset - 1:
321  *              redzone word.
322  * cachep->obj_offset: The real object.
323  * cachep->size - 2* BYTES_PER_WORD: redzone word [BYTES_PER_WORD long]
324  * cachep->size - 1* BYTES_PER_WORD: last caller address
325  *                                      [BYTES_PER_WORD long]
326  */
327 static int obj_offset(struct kmem_cache *cachep)
328 {
329         return cachep->obj_offset;
330 }
331
332 static unsigned long long *dbg_redzone1(struct kmem_cache *cachep, void *objp)
333 {
334         BUG_ON(!(cachep->flags & SLAB_RED_ZONE));
335         return (unsigned long long*) (objp + obj_offset(cachep) -
336                                       sizeof(unsigned long long));
337 }
338
339 static unsigned long long *dbg_redzone2(struct kmem_cache *cachep, void *objp)
340 {
341         BUG_ON(!(cachep->flags & SLAB_RED_ZONE));
342         if (cachep->flags & SLAB_STORE_USER)
343                 return (unsigned long long *)(objp + cachep->size -
344                                               sizeof(unsigned long long) -
345                                               REDZONE_ALIGN);
346         return (unsigned long long *) (objp + cachep->size -
347                                        sizeof(unsigned long long));
348 }
349
350 static void **dbg_userword(struct kmem_cache *cachep, void *objp)
351 {
352         BUG_ON(!(cachep->flags & SLAB_STORE_USER));
353         return (void **)(objp + cachep->size - BYTES_PER_WORD);
354 }
355
356 #else
357
358 #define obj_offset(x)                   0
359 #define dbg_redzone1(cachep, objp)      ({BUG(); (unsigned long long *)NULL;})
360 #define dbg_redzone2(cachep, objp)      ({BUG(); (unsigned long long *)NULL;})
361 #define dbg_userword(cachep, objp)      ({BUG(); (void **)NULL;})
362
363 #endif
364
365 #ifdef CONFIG_DEBUG_SLAB_LEAK
366
367 static inline bool is_store_user_clean(struct kmem_cache *cachep)
368 {
369         return atomic_read(&cachep->store_user_clean) == 1;
370 }
371
372 static inline void set_store_user_clean(struct kmem_cache *cachep)
373 {
374         atomic_set(&cachep->store_user_clean, 1);
375 }
376
377 static inline void set_store_user_dirty(struct kmem_cache *cachep)
378 {
379         if (is_store_user_clean(cachep))
380                 atomic_set(&cachep->store_user_clean, 0);
381 }
382
383 #else
384 static inline void set_store_user_dirty(struct kmem_cache *cachep) {}
385
386 #endif
387
388 /*
389  * Do not go above this order unless 0 objects fit into the slab or
390  * overridden on the command line.
391  */
392 #define SLAB_MAX_ORDER_HI       1
393 #define SLAB_MAX_ORDER_LO       0
394 static int slab_max_order = SLAB_MAX_ORDER_LO;
395 static bool slab_max_order_set __initdata;
396
397 static inline struct kmem_cache *virt_to_cache(const void *obj)
398 {
399         struct page *page = virt_to_head_page(obj);
400         return page->slab_cache;
401 }
402
403 static inline void *index_to_obj(struct kmem_cache *cache, struct page *page,
404                                  unsigned int idx)
405 {
406         return page->s_mem + cache->size * idx;
407 }
408
409 /*
410  * We want to avoid an expensive divide : (offset / cache->size)
411  *   Using the fact that size is a constant for a particular cache,
412  *   we can replace (offset / cache->size) by
413  *   reciprocal_divide(offset, cache->reciprocal_buffer_size)
414  */
415 static inline unsigned int obj_to_index(const struct kmem_cache *cache,
416                                         const struct page *page, void *obj)
417 {
418         u32 offset = (obj - page->s_mem);
419         return reciprocal_divide(offset, cache->reciprocal_buffer_size);
420 }
421
422 #define BOOT_CPUCACHE_ENTRIES   1
423 /* internal cache of cache description objs */
424 static struct kmem_cache kmem_cache_boot = {
425         .batchcount = 1,
426         .limit = BOOT_CPUCACHE_ENTRIES,
427         .shared = 1,
428         .size = sizeof(struct kmem_cache),
429         .name = "kmem_cache",
430 };
431
432 static DEFINE_PER_CPU(struct delayed_work, slab_reap_work);
433
434 static inline struct array_cache *cpu_cache_get(struct kmem_cache *cachep)
435 {
436         return this_cpu_ptr(cachep->cpu_cache);
437 }
438
439 /*
440  * Calculate the number of objects and left-over bytes for a given buffer size.
441  */
442 static unsigned int cache_estimate(unsigned long gfporder, size_t buffer_size,
443                 unsigned long flags, size_t *left_over)
444 {
445         unsigned int num;
446         size_t slab_size = PAGE_SIZE << gfporder;
447
448         /*
449          * The slab management structure can be either off the slab or
450          * on it. For the latter case, the memory allocated for a
451          * slab is used for:
452          *
453          * - @buffer_size bytes for each object
454          * - One freelist_idx_t for each object
455          *
456          * We don't need to consider alignment of freelist because
457          * freelist will be at the end of slab page. The objects will be
458          * at the correct alignment.
459          *
460          * If the slab management structure is off the slab, then the
461          * alignment will already be calculated into the size. Because
462          * the slabs are all pages aligned, the objects will be at the
463          * correct alignment when allocated.
464          */
465         if (flags & (CFLGS_OBJFREELIST_SLAB | CFLGS_OFF_SLAB)) {
466                 num = slab_size / buffer_size;
467                 *left_over = slab_size % buffer_size;
468         } else {
469                 num = slab_size / (buffer_size + sizeof(freelist_idx_t));
470                 *left_over = slab_size %
471                         (buffer_size + sizeof(freelist_idx_t));
472         }
473
474         return num;
475 }
476
477 #if DEBUG
478 #define slab_error(cachep, msg) __slab_error(__func__, cachep, msg)
479
480 static void __slab_error(const char *function, struct kmem_cache *cachep,
481                         char *msg)
482 {
483         pr_err("slab error in %s(): cache `%s': %s\n",
484                function, cachep->name, msg);
485         dump_stack();
486         add_taint(TAINT_BAD_PAGE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
487 }
488 #endif
489
490 /*
491  * By default on NUMA we use alien caches to stage the freeing of
492  * objects allocated from other nodes. This causes massive memory
493  * inefficiencies when using fake NUMA setup to split memory into a
494  * large number of small nodes, so it can be disabled on the command
495  * line
496   */
497
498 static int use_alien_caches __read_mostly = 1;
499 static int __init noaliencache_setup(char *s)
500 {
501         use_alien_caches = 0;
502         return 1;
503 }
504 __setup("noaliencache", noaliencache_setup);
505
506 static int __init slab_max_order_setup(char *str)
507 {
508         get_option(&str, &slab_max_order);
509         slab_max_order = slab_max_order < 0 ? 0 :
510                                 min(slab_max_order, MAX_ORDER - 1);
511         slab_max_order_set = true;
512
513         return 1;
514 }
515 __setup("slab_max_order=", slab_max_order_setup);
516
517 #ifdef CONFIG_NUMA
518 /*
519  * Special reaping functions for NUMA systems called from cache_reap().
520  * These take care of doing round robin flushing of alien caches (containing
521  * objects freed on different nodes from which they were allocated) and the
522  * flushing of remote pcps by calling drain_node_pages.
523  */
524 static DEFINE_PER_CPU(unsigned long, slab_reap_node);
525
526 static void init_reap_node(int cpu)
527 {
528         per_cpu(slab_reap_node, cpu) = next_node_in(cpu_to_mem(cpu),
529                                                     node_online_map);
530 }
531
532 static void next_reap_node(void)
533 {
534         int node = __this_cpu_read(slab_reap_node);
535
536         node = next_node_in(node, node_online_map);
537         __this_cpu_write(slab_reap_node, node);
538 }
539
540 #else
541 #define init_reap_node(cpu) do { } while (0)
542 #define next_reap_node(void) do { } while (0)
543 #endif
544
545 /*
546  * Initiate the reap timer running on the target CPU.  We run at around 1 to 2Hz
547  * via the workqueue/eventd.
548  * Add the CPU number into the expiration time to minimize the possibility of
549  * the CPUs getting into lockstep and contending for the global cache chain
550  * lock.
551  */
552 static void start_cpu_timer(int cpu)
553 {
554         struct delayed_work *reap_work = &per_cpu(slab_reap_work, cpu);
555
556         if (reap_work->work.func == NULL) {
557                 init_reap_node(cpu);
558                 INIT_DEFERRABLE_WORK(reap_work, cache_reap);
559                 schedule_delayed_work_on(cpu, reap_work,
560                                         __round_jiffies_relative(HZ, cpu));
561         }
562 }
563
564 static void init_arraycache(struct array_cache *ac, int limit, int batch)
565 {
566         /*
567          * The array_cache structures contain pointers to free object.
568          * However, when such objects are allocated or transferred to another
569          * cache the pointers are not cleared and they could be counted as
570          * valid references during a kmemleak scan. Therefore, kmemleak must
571          * not scan such objects.
572          */
573         kmemleak_no_scan(ac);
574         if (ac) {
575                 ac->avail = 0;
576                 ac->limit = limit;
577                 ac->batchcount = batch;
578                 ac->touched = 0;
579         }
580 }
581
582 static struct array_cache *alloc_arraycache(int node, int entries,
583                                             int batchcount, gfp_t gfp)
584 {
585         size_t memsize = sizeof(void *) * entries + sizeof(struct array_cache);
586         struct array_cache *ac = NULL;
587
588         ac = kmalloc_node(memsize, gfp, node);
589         init_arraycache(ac, entries, batchcount);
590         return ac;
591 }
592
593 static noinline void cache_free_pfmemalloc(struct kmem_cache *cachep,
594                                         struct page *page, void *objp)
595 {
596         struct kmem_cache_node *n;
597         int page_node;
598         LIST_HEAD(list);
599
600         page_node = page_to_nid(page);
601         n = get_node(cachep, page_node);
602
603         spin_lock(&n->list_lock);
604         free_block(cachep, &objp, 1, page_node, &list);
605         spin_unlock(&n->list_lock);
606
607         slabs_destroy(cachep, &list);
608 }
609
610 /*
611  * Transfer objects in one arraycache to another.
612  * Locking must be handled by the caller.
613  *
614  * Return the number of entries transferred.
615  */
616 static int transfer_objects(struct array_cache *to,
617                 struct array_cache *from, unsigned int max)
618 {
619         /* Figure out how many entries to transfer */
620         int nr = min3(from->avail, max, to->limit - to->avail);
621
622         if (!nr)
623                 return 0;
624
625         memcpy(to->entry + to->avail, from->entry + from->avail -nr,
626                         sizeof(void *) *nr);
627
628         from->avail -= nr;
629         to->avail += nr;
630         return nr;
631 }
632
633 #ifndef CONFIG_NUMA
634
635 #define drain_alien_cache(cachep, alien) do { } while (0)
636 #define reap_alien(cachep, n) do { } while (0)
637
638 static inline struct alien_cache **alloc_alien_cache(int node,
639                                                 int limit, gfp_t gfp)
640 {
641         return NULL;
642 }
643
644 static inline void free_alien_cache(struct alien_cache **ac_ptr)
645 {
646 }
647
648 static inline int cache_free_alien(struct kmem_cache *cachep, void *objp)
649 {
650         return 0;
651 }
652
653 static inline void *alternate_node_alloc(struct kmem_cache *cachep,
654                 gfp_t flags)
655 {
656         return NULL;
657 }
658
659 static inline void *____cache_alloc_node(struct kmem_cache *cachep,
660                  gfp_t flags, int nodeid)
661 {
662         return NULL;
663 }
664
665 static inline gfp_t gfp_exact_node(gfp_t flags)
666 {
667         return flags & ~__GFP_NOFAIL;
668 }
669
670 #else   /* CONFIG_NUMA */
671
672 static void *____cache_alloc_node(struct kmem_cache *, gfp_t, int);
673 static void *alternate_node_alloc(struct kmem_cache *, gfp_t);
674
675 static struct alien_cache *__alloc_alien_cache(int node, int entries,
676                                                 int batch, gfp_t gfp)
677 {
678         size_t memsize = sizeof(void *) * entries + sizeof(struct alien_cache);
679         struct alien_cache *alc = NULL;
680
681         alc = kmalloc_node(memsize, gfp, node);
682         init_arraycache(&alc->ac, entries, batch);
683         spin_lock_init(&alc->lock);
684         return alc;
685 }
686
687 static struct alien_cache **alloc_alien_cache(int node, int limit, gfp_t gfp)
688 {
689         struct alien_cache **alc_ptr;
690         size_t memsize = sizeof(void *) * nr_node_ids;
691         int i;
692
693         if (limit > 1)
694                 limit = 12;
695         alc_ptr = kzalloc_node(memsize, gfp, node);
696         if (!alc_ptr)
697                 return NULL;
698
699         for_each_node(i) {
700                 if (i == node || !node_online(i))
701                         continue;
702                 alc_ptr[i] = __alloc_alien_cache(node, limit, 0xbaadf00d, gfp);
703                 if (!alc_ptr[i]) {
704                         for (i--; i >= 0; i--)
705                                 kfree(alc_ptr[i]);
706                         kfree(alc_ptr);
707                         return NULL;
708                 }
709         }
710         return alc_ptr;
711 }
712
713 static void free_alien_cache(struct alien_cache **alc_ptr)
714 {
715         int i;
716
717         if (!alc_ptr)
718                 return;
719         for_each_node(i)
720             kfree(alc_ptr[i]);
721         kfree(alc_ptr);
722 }
723
724 static void __drain_alien_cache(struct kmem_cache *cachep,
725                                 struct array_cache *ac, int node,
726                                 struct list_head *list)
727 {
728         struct kmem_cache_node *n = get_node(cachep, node);
729
730         if (ac->avail) {
731                 spin_lock(&n->list_lock);
732                 /*
733                  * Stuff objects into the remote nodes shared array first.
734                  * That way we could avoid the overhead of putting the objects
735                  * into the free lists and getting them back later.
736                  */
737                 if (n->shared)
738                         transfer_objects(n->shared, ac, ac->limit);
739
740                 free_block(cachep, ac->entry, ac->avail, node, list);
741                 ac->avail = 0;
742                 spin_unlock(&n->list_lock);
743         }
744 }
745
746 /*
747  * Called from cache_reap() to regularly drain alien caches round robin.
748  */
749 static void reap_alien(struct kmem_cache *cachep, struct kmem_cache_node *n)
750 {
751         int node = __this_cpu_read(slab_reap_node);
752
753         if (n->alien) {
754                 struct alien_cache *alc = n->alien[node];
755                 struct array_cache *ac;
756
757                 if (alc) {
758                         ac = &alc->ac;
759                         if (ac->avail && spin_trylock_irq(&alc->lock)) {
760                                 LIST_HEAD(list);
761
762                                 __drain_alien_cache(cachep, ac, node, &list);
763                                 spin_unlock_irq(&alc->lock);
764                                 slabs_destroy(cachep, &list);
765                         }
766                 }
767         }
768 }
769
770 static void drain_alien_cache(struct kmem_cache *cachep,
771                                 struct alien_cache **alien)
772 {
773         int i = 0;
774         struct alien_cache *alc;
775         struct array_cache *ac;
776         unsigned long flags;
777
778         for_each_online_node(i) {
779                 alc = alien[i];
780                 if (alc) {
781                         LIST_HEAD(list);
782
783                         ac = &alc->ac;
784                         spin_lock_irqsave(&alc->lock, flags);
785                         __drain_alien_cache(cachep, ac, i, &list);
786                         spin_unlock_irqrestore(&alc->lock, flags);
787                         slabs_destroy(cachep, &list);
788                 }
789         }
790 }
791
792 static int __cache_free_alien(struct kmem_cache *cachep, void *objp,
793                                 int node, int page_node)
794 {
795         struct kmem_cache_node *n;
796         struct alien_cache *alien = NULL;
797         struct array_cache *ac;
798         LIST_HEAD(list);
799
800         n = get_node(cachep, node);
801         STATS_INC_NODEFREES(cachep);
802         if (n->alien && n->alien[page_node]) {
803                 alien = n->alien[page_node];
804                 ac = &alien->ac;
805                 spin_lock(&alien->lock);
806                 if (unlikely(ac->avail == ac->limit)) {
807                         STATS_INC_ACOVERFLOW(cachep);
808                         __drain_alien_cache(cachep, ac, page_node, &list);
809                 }
810                 ac->entry[ac->avail++] = objp;
811                 spin_unlock(&alien->lock);
812                 slabs_destroy(cachep, &list);
813         } else {
814                 n = get_node(cachep, page_node);
815                 spin_lock(&n->list_lock);
816                 free_block(cachep, &objp, 1, page_node, &list);
817                 spin_unlock(&n->list_lock);
818                 slabs_destroy(cachep, &list);
819         }
820         return 1;
821 }
822
823 static inline int cache_free_alien(struct kmem_cache *cachep, void *objp)
824 {
825         int page_node = page_to_nid(virt_to_page(objp));
826         int node = numa_mem_id();
827         /*
828          * Make sure we are not freeing a object from another node to the array
829          * cache on this cpu.
830          */
831         if (likely(node == page_node))
832                 return 0;
833
834         return __cache_free_alien(cachep, objp, node, page_node);
835 }
836
837 /*
838  * Construct gfp mask to allocate from a specific node but do not reclaim or
839  * warn about failures.
840  */
841 static inline gfp_t gfp_exact_node(gfp_t flags)
842 {
843         return (flags | __GFP_THISNODE | __GFP_NOWARN) & ~(__GFP_RECLAIM|__GFP_NOFAIL);
844 }
845 #endif
846
847 static int init_cache_node(struct kmem_cache *cachep, int node, gfp_t gfp)
848 {
849         struct kmem_cache_node *n;
850
851         /*
852          * Set up the kmem_cache_node for cpu before we can
853          * begin anything. Make sure some other cpu on this
854          * node has not already allocated this
855          */
856         n = get_node(cachep, node);
857         if (n) {
858                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
859                 n->free_limit = (1 + nr_cpus_node(node)) * cachep->batchcount +
860                                 cachep->num;
861                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
862
863                 return 0;
864         }
865
866         n = kmalloc_node(sizeof(struct kmem_cache_node), gfp, node);
867         if (!n)
868                 return -ENOMEM;
869
870         kmem_cache_node_init(n);
871         n->next_reap = jiffies + REAPTIMEOUT_NODE +
872                     ((unsigned long)cachep) % REAPTIMEOUT_NODE;
873
874         n->free_limit =
875                 (1 + nr_cpus_node(node)) * cachep->batchcount + cachep->num;
876
877         /*
878          * The kmem_cache_nodes don't come and go as CPUs
879          * come and go.  slab_mutex is sufficient
880          * protection here.
881          */
882         cachep->node[node] = n;
883
884         return 0;
885 }
886
887 #if (defined(CONFIG_NUMA) && defined(CONFIG_MEMORY_HOTPLUG)) || defined(CONFIG_SMP)
888 /*
889  * Allocates and initializes node for a node on each slab cache, used for
890  * either memory or cpu hotplug.  If memory is being hot-added, the kmem_cache_node
891  * will be allocated off-node since memory is not yet online for the new node.
892  * When hotplugging memory or a cpu, existing node are not replaced if
893  * already in use.
894  *
895  * Must hold slab_mutex.
896  */
897 static int init_cache_node_node(int node)
898 {
899         int ret;
900         struct kmem_cache *cachep;
901
902         list_for_each_entry(cachep, &slab_caches, list) {
903                 ret = init_cache_node(cachep, node, GFP_KERNEL);
904                 if (ret)
905                         return ret;
906         }
907
908         return 0;
909 }
910 #endif
911
912 static int setup_kmem_cache_node(struct kmem_cache *cachep,
913                                 int node, gfp_t gfp, bool force_change)
914 {
915         int ret = -ENOMEM;
916         struct kmem_cache_node *n;
917         struct array_cache *old_shared = NULL;
918         struct array_cache *new_shared = NULL;
919         struct alien_cache **new_alien = NULL;
920         LIST_HEAD(list);
921
922         if (use_alien_caches) {
923                 new_alien = alloc_alien_cache(node, cachep->limit, gfp);
924                 if (!new_alien)
925                         goto fail;
926         }
927
928         if (cachep->shared) {
929                 new_shared = alloc_arraycache(node,
930                         cachep->shared * cachep->batchcount, 0xbaadf00d, gfp);
931                 if (!new_shared)
932                         goto fail;
933         }
934
935         ret = init_cache_node(cachep, node, gfp);
936         if (ret)
937                 goto fail;
938
939         n = get_node(cachep, node);
940         spin_lock_irq(&n->list_lock);
941         if (n->shared && force_change) {
942                 free_block(cachep, n->shared->entry,
943                                 n->shared->avail, node, &list);
944                 n->shared->avail = 0;
945         }
946
947         if (!n->shared || force_change) {
948                 old_shared = n->shared;
949                 n->shared = new_shared;
950                 new_shared = NULL;
951         }
952
953         if (!n->alien) {
954                 n->alien = new_alien;
955                 new_alien = NULL;
956         }
957
958         spin_unlock_irq(&n->list_lock);
959         slabs_destroy(cachep, &list);
960
961         /*
962          * To protect lockless access to n->shared during irq disabled context.
963          * If n->shared isn't NULL in irq disabled context, accessing to it is
964          * guaranteed to be valid until irq is re-enabled, because it will be
965          * freed after synchronize_sched().
966          */
967         if (old_shared && force_change)
968                 synchronize_sched();
969
970 fail:
971         kfree(old_shared);
972         kfree(new_shared);
973         free_alien_cache(new_alien);
974
975         return ret;
976 }
977
978 #ifdef CONFIG_SMP
979
980 static void cpuup_canceled(long cpu)
981 {
982         struct kmem_cache *cachep;
983         struct kmem_cache_node *n = NULL;
984         int node = cpu_to_mem(cpu);
985         const struct cpumask *mask = cpumask_of_node(node);
986
987         list_for_each_entry(cachep, &slab_caches, list) {
988                 struct array_cache *nc;
989                 struct array_cache *shared;
990                 struct alien_cache **alien;
991                 LIST_HEAD(list);
992
993                 n = get_node(cachep, node);
994                 if (!n)
995                         continue;
996
997                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
998
999                 /* Free limit for this kmem_cache_node */
1000                 n->free_limit -= cachep->batchcount;
1001
1002                 /* cpu is dead; no one can alloc from it. */
1003                 nc = per_cpu_ptr(cachep->cpu_cache, cpu);
1004                 if (nc) {
1005                         free_block(cachep, nc->entry, nc->avail, node, &list);
1006                         nc->avail = 0;
1007                 }
1008
1009                 if (!cpumask_empty(mask)) {
1010                         spin_unlock_irq(&n->list_lock);
1011                         goto free_slab;
1012                 }
1013
1014                 shared = n->shared;
1015                 if (shared) {
1016                         free_block(cachep, shared->entry,
1017                                    shared->avail, node, &list);
1018                         n->shared = NULL;
1019                 }
1020
1021                 alien = n->alien;
1022                 n->alien = NULL;
1023
1024                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
1025
1026                 kfree(shared);
1027                 if (alien) {
1028                         drain_alien_cache(cachep, alien);
1029                         free_alien_cache(alien);
1030                 }
1031
1032 free_slab:
1033                 slabs_destroy(cachep, &list);
1034         }
1035         /*
1036          * In the previous loop, all the objects were freed to
1037          * the respective cache's slabs,  now we can go ahead and
1038          * shrink each nodelist to its limit.
1039          */
1040         list_for_each_entry(cachep, &slab_caches, list) {
1041                 n = get_node(cachep, node);
1042                 if (!n)
1043                         continue;
1044                 drain_freelist(cachep, n, INT_MAX);
1045         }
1046 }
1047
1048 static int cpuup_prepare(long cpu)
1049 {
1050         struct kmem_cache *cachep;
1051         int node = cpu_to_mem(cpu);
1052         int err;
1053
1054         /*
1055          * We need to do this right in the beginning since
1056          * alloc_arraycache's are going to use this list.
1057          * kmalloc_node allows us to add the slab to the right
1058          * kmem_cache_node and not this cpu's kmem_cache_node
1059          */
1060         err = init_cache_node_node(node);
1061         if (err < 0)
1062                 goto bad;
1063
1064         /*
1065          * Now we can go ahead with allocating the shared arrays and
1066          * array caches
1067          */
1068         list_for_each_entry(cachep, &slab_caches, list) {
1069                 err = setup_kmem_cache_node(cachep, node, GFP_KERNEL, false);
1070                 if (err)
1071                         goto bad;
1072         }
1073
1074         return 0;
1075 bad:
1076         cpuup_canceled(cpu);
1077         return -ENOMEM;
1078 }
1079
1080 int slab_prepare_cpu(unsigned int cpu)
1081 {
1082         int err;
1083
1084         mutex_lock(&slab_mutex);
1085         err = cpuup_prepare(cpu);
1086         mutex_unlock(&slab_mutex);
1087         return err;
1088 }
1089
1090 /*
1091  * This is called for a failed online attempt and for a successful
1092  * offline.
1093  *
1094  * Even if all the cpus of a node are down, we don't free the
1095  * kmem_list3 of any cache. This to avoid a race between cpu_down, and
1096  * a kmalloc allocation from another cpu for memory from the node of
1097  * the cpu going down.  The list3 structure is usually allocated from
1098  * kmem_cache_create() and gets destroyed at kmem_cache_destroy().
1099  */
1100 int slab_dead_cpu(unsigned int cpu)
1101 {
1102         mutex_lock(&slab_mutex);
1103         cpuup_canceled(cpu);
1104         mutex_unlock(&slab_mutex);
1105         return 0;
1106 }
1107 #endif
1108
1109 static int slab_online_cpu(unsigned int cpu)
1110 {
1111         start_cpu_timer(cpu);
1112         return 0;
1113 }
1114
1115 static int slab_offline_cpu(unsigned int cpu)
1116 {
1117         /*
1118          * Shutdown cache reaper. Note that the slab_mutex is held so
1119          * that if cache_reap() is invoked it cannot do anything
1120          * expensive but will only modify reap_work and reschedule the
1121          * timer.
1122          */
1123         cancel_delayed_work_sync(&per_cpu(slab_reap_work, cpu));
1124         /* Now the cache_reaper is guaranteed to be not running. */
1125         per_cpu(slab_reap_work, cpu).work.func = NULL;
1126         return 0;
1127 }
1128
1129 #if defined(CONFIG_NUMA) && defined(CONFIG_MEMORY_HOTPLUG)
1130 /*
1131  * Drains freelist for a node on each slab cache, used for memory hot-remove.
1132  * Returns -EBUSY if all objects cannot be drained so that the node is not
1133  * removed.
1134  *
1135  * Must hold slab_mutex.
1136  */
1137 static int __meminit drain_cache_node_node(int node)
1138 {
1139         struct kmem_cache *cachep;
1140         int ret = 0;
1141
1142         list_for_each_entry(cachep, &slab_caches, list) {
1143                 struct kmem_cache_node *n;
1144
1145                 n = get_node(cachep, node);
1146                 if (!n)
1147                         continue;
1148
1149                 drain_freelist(cachep, n, INT_MAX);
1150
1151                 if (!list_empty(&n->slabs_full) ||
1152                     !list_empty(&n->slabs_partial)) {
1153                         ret = -EBUSY;
1154                         break;
1155                 }
1156         }
1157         return ret;
1158 }
1159
1160 static int __meminit slab_memory_callback(struct notifier_block *self,
1161                                         unsigned long action, void *arg)
1162 {
1163         struct memory_notify *mnb = arg;
1164         int ret = 0;
1165         int nid;
1166
1167         nid = mnb->status_change_nid;
1168         if (nid < 0)
1169                 goto out;
1170
1171         switch (action) {
1172         case MEM_GOING_ONLINE:
1173                 mutex_lock(&slab_mutex);
1174                 ret = init_cache_node_node(nid);
1175                 mutex_unlock(&slab_mutex);
1176                 break;
1177         case MEM_GOING_OFFLINE:
1178                 mutex_lock(&slab_mutex);
1179                 ret = drain_cache_node_node(nid);
1180                 mutex_unlock(&slab_mutex);
1181                 break;
1182         case MEM_ONLINE:
1183         case MEM_OFFLINE:
1184         case MEM_CANCEL_ONLINE:
1185         case MEM_CANCEL_OFFLINE:
1186                 break;
1187         }
1188 out:
1189         return notifier_from_errno(ret);
1190 }
1191 #endif /* CONFIG_NUMA && CONFIG_MEMORY_HOTPLUG */
1192
1193 /*
1194  * swap the static kmem_cache_node with kmalloced memory
1195  */
1196 static void __init init_list(struct kmem_cache *cachep, struct kmem_cache_node *list,
1197                                 int nodeid)
1198 {
1199         struct kmem_cache_node *ptr;
1200
1201         ptr = kmalloc_node(sizeof(struct kmem_cache_node), GFP_NOWAIT, nodeid);
1202         BUG_ON(!ptr);
1203
1204         memcpy(ptr, list, sizeof(struct kmem_cache_node));
1205         /*
1206          * Do not assume that spinlocks can be initialized via memcpy:
1207          */
1208         spin_lock_init(&ptr->list_lock);
1209
1210         MAKE_ALL_LISTS(cachep, ptr, nodeid);
1211         cachep->node[nodeid] = ptr;
1212 }
1213
1214 /*
1215  * For setting up all the kmem_cache_node for cache whose buffer_size is same as
1216  * size of kmem_cache_node.
1217  */
1218 static void __init set_up_node(struct kmem_cache *cachep, int index)
1219 {
1220         int node;
1221
1222         for_each_online_node(node) {
1223                 cachep->node[node] = &init_kmem_cache_node[index + node];
1224                 cachep->node[node]->next_reap = jiffies +
1225                     REAPTIMEOUT_NODE +
1226                     ((unsigned long)cachep) % REAPTIMEOUT_NODE;
1227         }
1228 }
1229
1230 /*
1231  * Initialisation.  Called after the page allocator have been initialised and
1232  * before smp_init().
1233  */
1234 void __init kmem_cache_init(void)
1235 {
1236         int i;
1237
1238         BUILD_BUG_ON(sizeof(((struct page *)NULL)->lru) <
1239                                         sizeof(struct rcu_head));
1240         kmem_cache = &kmem_cache_boot;
1241
1242         if (!IS_ENABLED(CONFIG_NUMA) || num_possible_nodes() == 1)
1243                 use_alien_caches = 0;
1244
1245         for (i = 0; i < NUM_INIT_LISTS; i++)
1246                 kmem_cache_node_init(&init_kmem_cache_node[i]);
1247
1248         /*
1249          * Fragmentation resistance on low memory - only use bigger
1250          * page orders on machines with more than 32MB of memory if
1251          * not overridden on the command line.
1252          */
1253         if (!slab_max_order_set && totalram_pages > (32 << 20) >> PAGE_SHIFT)
1254                 slab_max_order = SLAB_MAX_ORDER_HI;
1255
1256         /* Bootstrap is tricky, because several objects are allocated
1257          * from caches that do not exist yet:
1258          * 1) initialize the kmem_cache cache: it contains the struct
1259          *    kmem_cache structures of all caches, except kmem_cache itself:
1260          *    kmem_cache is statically allocated.
1261          *    Initially an __init data area is used for the head array and the
1262          *    kmem_cache_node structures, it's replaced with a kmalloc allocated
1263          *    array at the end of the bootstrap.
1264          * 2) Create the first kmalloc cache.
1265          *    The struct kmem_cache for the new cache is allocated normally.
1266          *    An __init data area is used for the head array.
1267          * 3) Create the remaining kmalloc caches, with minimally sized
1268          *    head arrays.
1269          * 4) Replace the __init data head arrays for kmem_cache and the first
1270          *    kmalloc cache with kmalloc allocated arrays.
1271          * 5) Replace the __init data for kmem_cache_node for kmem_cache and
1272          *    the other cache's with kmalloc allocated memory.
1273          * 6) Resize the head arrays of the kmalloc caches to their final sizes.
1274          */
1275
1276         /* 1) create the kmem_cache */
1277
1278         /*
1279          * struct kmem_cache size depends on nr_node_ids & nr_cpu_ids
1280          */
1281         create_boot_cache(kmem_cache, "kmem_cache",
1282                 offsetof(struct kmem_cache, node) +
1283                                   nr_node_ids * sizeof(struct kmem_cache_node *),
1284                                   SLAB_HWCACHE_ALIGN);
1285         list_add(&kmem_cache->list, &slab_caches);
1286         slab_state = PARTIAL;
1287
1288         /*
1289          * Initialize the caches that provide memory for the  kmem_cache_node
1290          * structures first.  Without this, further allocations will bug.
1291          */
1292         kmalloc_caches[INDEX_NODE] = create_kmalloc_cache(
1293                                 kmalloc_info[INDEX_NODE].name,
1294                                 kmalloc_size(INDEX_NODE), ARCH_KMALLOC_FLAGS);
1295         slab_state = PARTIAL_NODE;
1296         setup_kmalloc_cache_index_table();
1297
1298         slab_early_init = 0;
1299
1300         /* 5) Replace the bootstrap kmem_cache_node */
1301         {
1302                 int nid;
1303
1304                 for_each_online_node(nid) {
1305                         init_list(kmem_cache, &init_kmem_cache_node[CACHE_CACHE + nid], nid);
1306
1307                         init_list(kmalloc_caches[INDEX_NODE],
1308                                           &init_kmem_cache_node[SIZE_NODE + nid], nid);
1309                 }
1310         }
1311
1312         create_kmalloc_caches(ARCH_KMALLOC_FLAGS);
1313 }
1314
1315 void __init kmem_cache_init_late(void)
1316 {
1317         struct kmem_cache *cachep;
1318
1319         slab_state = UP;
1320
1321         /* 6) resize the head arrays to their final sizes */
1322         mutex_lock(&slab_mutex);
1323         list_for_each_entry(cachep, &slab_caches, list)
1324                 if (enable_cpucache(cachep, GFP_NOWAIT))
1325                         BUG();
1326         mutex_unlock(&slab_mutex);
1327
1328         /* Done! */
1329         slab_state = FULL;
1330
1331 #ifdef CONFIG_NUMA
1332         /*
1333          * Register a memory hotplug callback that initializes and frees
1334          * node.
1335          */
1336         hotplug_memory_notifier(slab_memory_callback, SLAB_CALLBACK_PRI);
1337 #endif
1338
1339         /*
1340          * The reap timers are started later, with a module init call: That part
1341          * of the kernel is not yet operational.
1342          */
1343 }
1344
1345 static int __init cpucache_init(void)
1346 {
1347         int ret;
1348
1349         /*
1350          * Register the timers that return unneeded pages to the page allocator
1351          */
1352         ret = cpuhp_setup_state(CPUHP_AP_ONLINE_DYN, "SLAB online",
1353                                 slab_online_cpu, slab_offline_cpu);
1354         WARN_ON(ret < 0);
1355
1356         /* Done! */
1357         slab_state = FULL;
1358         return 0;
1359 }
1360 __initcall(cpucache_init);
1361
1362 static noinline void
1363 slab_out_of_memory(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfpflags, int nodeid)
1364 {
1365 #if DEBUG
1366         struct kmem_cache_node *n;
1367         unsigned long flags;
1368         int node;
1369         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(slab_oom_rs, DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,
1370                                       DEFAULT_RATELIMIT_BURST);
1371
1372         if ((gfpflags & __GFP_NOWARN) || !__ratelimit(&slab_oom_rs))
1373                 return;
1374
1375         pr_warn("SLAB: Unable to allocate memory on node %d, gfp=%#x(%pGg)\n",
1376                 nodeid, gfpflags, &gfpflags);
1377         pr_warn("  cache: %s, object size: %d, order: %d\n",
1378                 cachep->name, cachep->size, cachep->gfporder);
1379
1380         for_each_kmem_cache_node(cachep, node, n) {
1381                 unsigned long total_slabs, free_slabs, free_objs;
1382
1383                 spin_lock_irqsave(&n->list_lock, flags);
1384                 total_slabs = n->total_slabs;
1385                 free_slabs = n->free_slabs;
1386                 free_objs = n->free_objects;
1387                 spin_unlock_irqrestore(&n->list_lock, flags);
1388
1389                 pr_warn("  node %d: slabs: %ld/%ld, objs: %ld/%ld\n",
1390                         node, total_slabs - free_slabs, total_slabs,
1391                         (total_slabs * cachep->num) - free_objs,
1392                         total_slabs * cachep->num);
1393         }
1394 #endif
1395 }
1396
1397 /*
1398  * Interface to system's page allocator. No need to hold the
1399  * kmem_cache_node ->list_lock.
1400  *
1401  * If we requested dmaable memory, we will get it. Even if we
1402  * did not request dmaable memory, we might get it, but that
1403  * would be relatively rare and ignorable.
1404  */
1405 static struct page *kmem_getpages(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags,
1406                                                                 int nodeid)
1407 {
1408         struct page *page;
1409         int nr_pages;
1410
1411         flags |= cachep->allocflags;
1412         if (cachep->flags & SLAB_RECLAIM_ACCOUNT)
1413                 flags |= __GFP_RECLAIMABLE;
1414
1415         page = __alloc_pages_node(nodeid, flags | __GFP_NOTRACK, cachep->gfporder);
1416         if (!page) {
1417                 slab_out_of_memory(cachep, flags, nodeid);
1418                 return NULL;
1419         }
1420
1421         if (memcg_charge_slab(page, flags, cachep->gfporder, cachep)) {
1422                 __free_pages(page, cachep->gfporder);
1423                 return NULL;
1424         }
1425
1426         nr_pages = (1 << cachep->gfporder);
1427         if (cachep->flags & SLAB_RECLAIM_ACCOUNT)
1428                 add_node_page_state(page_pgdat(page),
1429                         NR_SLAB_RECLAIMABLE, nr_pages);
1430         else
1431                 add_node_page_state(page_pgdat(page),
1432                         NR_SLAB_UNRECLAIMABLE, nr_pages);
1433
1434         __SetPageSlab(page);
1435         /* Record if ALLOC_NO_WATERMARKS was set when allocating the slab */
1436         if (sk_memalloc_socks() && page_is_pfmemalloc(page))
1437                 SetPageSlabPfmemalloc(page);
1438
1439         if (kmemcheck_enabled && !(cachep->flags & SLAB_NOTRACK)) {
1440                 kmemcheck_alloc_shadow(page, cachep->gfporder, flags, nodeid);
1441
1442                 if (cachep->ctor)
1443                         kmemcheck_mark_uninitialized_pages(page, nr_pages);
1444                 else
1445                         kmemcheck_mark_unallocated_pages(page, nr_pages);
1446         }
1447
1448         return page;
1449 }
1450
1451 /*
1452  * Interface to system's page release.
1453  */
1454 static void kmem_freepages(struct kmem_cache *cachep, struct page *page)
1455 {
1456         int order = cachep->gfporder;
1457         unsigned long nr_freed = (1 << order);
1458
1459         kmemcheck_free_shadow(page, order);
1460
1461         if (cachep->flags & SLAB_RECLAIM_ACCOUNT)
1462                 sub_node_page_state(page_pgdat(page),
1463                                 NR_SLAB_RECLAIMABLE, nr_freed);
1464         else
1465                 sub_node_page_state(page_pgdat(page),
1466                                 NR_SLAB_UNRECLAIMABLE, nr_freed);
1467
1468         BUG_ON(!PageSlab(page));
1469         __ClearPageSlabPfmemalloc(page);
1470         __ClearPageSlab(page);
1471         page_mapcount_reset(page);
1472         page->mapping = NULL;
1473
1474         if (current->reclaim_state)
1475                 current->reclaim_state->reclaimed_slab += nr_freed;
1476         memcg_uncharge_slab(page, order, cachep);
1477         __free_pages(page, order);
1478 }
1479
1480 static void kmem_rcu_free(struct rcu_head *head)
1481 {
1482         struct kmem_cache *cachep;
1483         struct page *page;
1484
1485         page = container_of(head, struct page, rcu_head);
1486         cachep = page->slab_cache;
1487
1488         kmem_freepages(cachep, page);
1489 }
1490
1491 #if DEBUG
1492 static bool is_debug_pagealloc_cache(struct kmem_cache *cachep)
1493 {
1494         if (debug_pagealloc_enabled() && OFF_SLAB(cachep) &&
1495                 (cachep->size % PAGE_SIZE) == 0)
1496                 return true;
1497
1498         return false;
1499 }
1500
1501 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
1502 static void store_stackinfo(struct kmem_cache *cachep, unsigned long *addr,
1503                             unsigned long caller)
1504 {
1505         int size = cachep->object_size;
1506
1507         addr = (unsigned long *)&((char *)addr)[obj_offset(cachep)];
1508
1509         if (size < 5 * sizeof(unsigned long))
1510                 return;
1511
1512         *addr++ = 0x12345678;
1513         *addr++ = caller;
1514         *addr++ = smp_processor_id();
1515         size -= 3 * sizeof(unsigned long);
1516         {
1517                 unsigned long *sptr = &caller;
1518                 unsigned long svalue;
1519
1520                 while (!kstack_end(sptr)) {
1521                         svalue = *sptr++;
1522                         if (kernel_text_address(svalue)) {
1523                                 *addr++ = svalue;
1524                                 size -= sizeof(unsigned long);
1525                                 if (size <= sizeof(unsigned long))
1526                                         break;
1527                         }
1528                 }
1529
1530         }
1531         *addr++ = 0x87654321;
1532 }
1533
1534 static void slab_kernel_map(struct kmem_cache *cachep, void *objp,
1535                                 int map, unsigned long caller)
1536 {
1537         if (!is_debug_pagealloc_cache(cachep))
1538                 return;
1539
1540         if (caller)
1541                 store_stackinfo(cachep, objp, caller);
1542
1543         kernel_map_pages(virt_to_page(objp), cachep->size / PAGE_SIZE, map);
1544 }
1545
1546 #else
1547 static inline void slab_kernel_map(struct kmem_cache *cachep, void *objp,
1548                                 int map, unsigned long caller) {}
1549
1550 #endif
1551
1552 static void poison_obj(struct kmem_cache *cachep, void *addr, unsigned char val)
1553 {
1554         int size = cachep->object_size;
1555         addr = &((char *)addr)[obj_offset(cachep)];
1556
1557         memset(addr, val, size);
1558         *(unsigned char *)(addr + size - 1) = POISON_END;
1559 }
1560
1561 static void dump_line(char *data, int offset, int limit)
1562 {
1563         int i;
1564         unsigned char error = 0;
1565         int bad_count = 0;
1566
1567         pr_err("%03x: ", offset);
1568         for (i = 0; i < limit; i++) {
1569                 if (data[offset + i] != POISON_FREE) {
1570                         error = data[offset + i];
1571                         bad_count++;
1572                 }
1573         }
1574         print_hex_dump(KERN_CONT, "", 0, 16, 1,
1575                         &data[offset], limit, 1);
1576
1577         if (bad_count == 1) {
1578                 error ^= POISON_FREE;
1579                 if (!(error & (error - 1))) {
1580                         pr_err("Single bit error detected. Probably bad RAM.\n");
1581 #ifdef CONFIG_X86
1582                         pr_err("Run memtest86+ or a similar memory test tool.\n");
1583 #else
1584                         pr_err("Run a memory test tool.\n");
1585 #endif
1586                 }
1587         }
1588 }
1589 #endif
1590
1591 #if DEBUG
1592
1593 static void print_objinfo(struct kmem_cache *cachep, void *objp, int lines)
1594 {
1595         int i, size;
1596         char *realobj;
1597
1598         if (cachep->flags & SLAB_RED_ZONE) {
1599                 pr_err("Redzone: 0x%llx/0x%llx\n",
1600                        *dbg_redzone1(cachep, objp),
1601                        *dbg_redzone2(cachep, objp));
1602         }
1603
1604         if (cachep->flags & SLAB_STORE_USER) {
1605                 pr_err("Last user: [<%p>](%pSR)\n",
1606                        *dbg_userword(cachep, objp),
1607                        *dbg_userword(cachep, objp));
1608         }
1609         realobj = (char *)objp + obj_offset(cachep);
1610         size = cachep->object_size;
1611         for (i = 0; i < size && lines; i += 16, lines--) {
1612                 int limit;
1613                 limit = 16;
1614                 if (i + limit > size)
1615                         limit = size - i;
1616                 dump_line(realobj, i, limit);
1617         }
1618 }
1619
1620 static void check_poison_obj(struct kmem_cache *cachep, void *objp)
1621 {
1622         char *realobj;
1623         int size, i;
1624         int lines = 0;
1625
1626         if (is_debug_pagealloc_cache(cachep))
1627                 return;
1628
1629         realobj = (char *)objp + obj_offset(cachep);
1630         size = cachep->object_size;
1631
1632         for (i = 0; i < size; i++) {
1633                 char exp = POISON_FREE;
1634                 if (i == size - 1)
1635                         exp = POISON_END;
1636                 if (realobj[i] != exp) {
1637                         int limit;
1638                         /* Mismatch ! */
1639                         /* Print header */
1640                         if (lines == 0) {
1641                                 pr_err("Slab corruption (%s): %s start=%p, len=%d\n",
1642                                        print_tainted(), cachep->name,
1643                                        realobj, size);
1644                                 print_objinfo(cachep, objp, 0);
1645                         }
1646                         /* Hexdump the affected line */
1647                         i = (i / 16) * 16;
1648                         limit = 16;
1649                         if (i + limit > size)
1650                                 limit = size - i;
1651                         dump_line(realobj, i, limit);
1652                         i += 16;
1653                         lines++;
1654                         /* Limit to 5 lines */
1655                         if (lines > 5)
1656                                 break;
1657                 }
1658         }
1659         if (lines != 0) {
1660                 /* Print some data about the neighboring objects, if they
1661                  * exist:
1662                  */
1663                 struct page *page = virt_to_head_page(objp);
1664                 unsigned int objnr;
1665
1666                 objnr = obj_to_index(cachep, page, objp);
1667                 if (objnr) {
1668                         objp = index_to_obj(cachep, page, objnr - 1);
1669                         realobj = (char *)objp + obj_offset(cachep);
1670                         pr_err("Prev obj: start=%p, len=%d\n", realobj, size);
1671                         print_objinfo(cachep, objp, 2);
1672                 }
1673                 if (objnr + 1 < cachep->num) {
1674                         objp = index_to_obj(cachep, page, objnr + 1);
1675                         realobj = (char *)objp + obj_offset(cachep);
1676                         pr_err("Next obj: start=%p, len=%d\n", realobj, size);
1677                         print_objinfo(cachep, objp, 2);
1678                 }
1679         }
1680 }
1681 #endif
1682
1683 #if DEBUG
1684 static void slab_destroy_debugcheck(struct kmem_cache *cachep,
1685                                                 struct page *page)
1686 {
1687         int i;
1688
1689         if (OBJFREELIST_SLAB(cachep) && cachep->flags & SLAB_POISON) {
1690                 poison_obj(cachep, page->freelist - obj_offset(cachep),
1691                         POISON_FREE);
1692         }
1693
1694         for (i = 0; i < cachep->num; i++) {
1695                 void *objp = index_to_obj(cachep, page, i);
1696
1697                 if (cachep->flags & SLAB_POISON) {
1698                         check_poison_obj(cachep, objp);
1699                         slab_kernel_map(cachep, objp, 1, 0);
1700                 }
1701                 if (cachep->flags & SLAB_RED_ZONE) {
1702                         if (*dbg_redzone1(cachep, objp) != RED_INACTIVE)
1703                                 slab_error(cachep, "start of a freed object was overwritten");
1704                         if (*dbg_redzone2(cachep, objp) != RED_INACTIVE)
1705                                 slab_error(cachep, "end of a freed object was overwritten");
1706                 }
1707         }
1708 }
1709 #else
1710 static void slab_destroy_debugcheck(struct kmem_cache *cachep,
1711                                                 struct page *page)
1712 {
1713 }
1714 #endif
1715
1716 /**
1717  * slab_destroy - destroy and release all objects in a slab
1718  * @cachep: cache pointer being destroyed
1719  * @page: page pointer being destroyed
1720  *
1721  * Destroy all the objs in a slab page, and release the mem back to the system.
1722  * Before calling the slab page must have been unlinked from the cache. The
1723  * kmem_cache_node ->list_lock is not held/needed.
1724  */
1725 static void slab_destroy(struct kmem_cache *cachep, struct page *page)
1726 {
1727         void *freelist;
1728
1729         freelist = page->freelist;
1730         slab_destroy_debugcheck(cachep, page);
1731         if (unlikely(cachep->flags & SLAB_TYPESAFE_BY_RCU))
1732                 call_rcu(&page->rcu_head, kmem_rcu_free);
1733         else
1734                 kmem_freepages(cachep, page);
1735
1736         /*
1737          * From now on, we don't use freelist
1738          * although actual page can be freed in rcu context
1739          */
1740         if (OFF_SLAB(cachep))
1741                 kmem_cache_free(cachep->freelist_cache, freelist);
1742 }
1743
1744 static void slabs_destroy(struct kmem_cache *cachep, struct list_head *list)
1745 {
1746         struct page *page, *n;
1747
1748         list_for_each_entry_safe(page, n, list, lru) {
1749                 list_del(&page->lru);
1750                 slab_destroy(cachep, page);
1751         }
1752 }
1753
1754 /**
1755  * calculate_slab_order - calculate size (page order) of slabs
1756  * @cachep: pointer to the cache that is being created
1757  * @size: size of objects to be created in this cache.
1758  * @flags: slab allocation flags
1759  *
1760  * Also calculates the number of objects per slab.
1761  *
1762  * This could be made much more intelligent.  For now, try to avoid using
1763  * high order pages for slabs.  When the gfp() functions are more friendly
1764  * towards high-order requests, this should be changed.
1765  */
1766 static size_t calculate_slab_order(struct kmem_cache *cachep,
1767                                 size_t size, unsigned long flags)
1768 {
1769         size_t left_over = 0;
1770         int gfporder;
1771
1772         for (gfporder = 0; gfporder <= KMALLOC_MAX_ORDER; gfporder++) {
1773                 unsigned int num;
1774                 size_t remainder;
1775
1776                 num = cache_estimate(gfporder, size, flags, &remainder);
1777                 if (!num)
1778                         continue;
1779
1780                 /* Can't handle number of objects more than SLAB_OBJ_MAX_NUM */
1781                 if (num > SLAB_OBJ_MAX_NUM)
1782                         break;
1783
1784                 if (flags & CFLGS_OFF_SLAB) {
1785                         struct kmem_cache *freelist_cache;
1786                         size_t freelist_size;
1787
1788                         freelist_size = num * sizeof(freelist_idx_t);
1789                         freelist_cache = kmalloc_slab(freelist_size, 0u);
1790                         if (!freelist_cache)
1791                                 continue;
1792
1793                         /*
1794                          * Needed to avoid possible looping condition
1795                          * in cache_grow_begin()
1796                          */
1797                         if (OFF_SLAB(freelist_cache))
1798                                 continue;
1799
1800                         /* check if off slab has enough benefit */
1801                         if (freelist_cache->size > cachep->size / 2)
1802                                 continue;
1803                 }
1804
1805                 /* Found something acceptable - save it away */
1806                 cachep->num = num;
1807                 cachep->gfporder = gfporder;
1808                 left_over = remainder;
1809
1810                 /*
1811                  * A VFS-reclaimable slab tends to have most allocations
1812                  * as GFP_NOFS and we really don't want to have to be allocating
1813                  * higher-order pages when we are unable to shrink dcache.
1814                  */
1815                 if (flags & SLAB_RECLAIM_ACCOUNT)
1816                         break;
1817
1818                 /*
1819                  * Large number of objects is good, but very large slabs are
1820                  * currently bad for the gfp()s.
1821                  */
1822                 if (gfporder >= slab_max_order)
1823                         break;
1824
1825                 /*
1826                  * Acceptable internal fragmentation?
1827                  */
1828                 if (left_over * 8 <= (PAGE_SIZE << gfporder))
1829                         break;
1830         }
1831         return left_over;
1832 }
1833
1834 static struct array_cache __percpu *alloc_kmem_cache_cpus(
1835                 struct kmem_cache *cachep, int entries, int batchcount)
1836 {
1837         int cpu;
1838         size_t size;
1839         struct array_cache __percpu *cpu_cache;
1840
1841         size = sizeof(void *) * entries + sizeof(struct array_cache);
1842         cpu_cache = __alloc_percpu(size, sizeof(void *));
1843
1844         if (!cpu_cache)
1845                 return NULL;
1846
1847         for_each_possible_cpu(cpu) {
1848                 init_arraycache(per_cpu_ptr(cpu_cache, cpu),
1849                                 entries, batchcount);
1850         }
1851
1852         return cpu_cache;
1853 }
1854
1855 static int __ref setup_cpu_cache(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp)
1856 {
1857         if (slab_state >= FULL)
1858                 return enable_cpucache(cachep, gfp);
1859
1860         cachep->cpu_cache = alloc_kmem_cache_cpus(cachep, 1, 1);
1861         if (!cachep->cpu_cache)
1862                 return 1;
1863
1864         if (slab_state == DOWN) {
1865                 /* Creation of first cache (kmem_cache). */
1866                 set_up_node(kmem_cache, CACHE_CACHE);
1867         } else if (slab_state == PARTIAL) {
1868                 /* For kmem_cache_node */
1869                 set_up_node(cachep, SIZE_NODE);
1870         } else {
1871                 int node;
1872
1873                 for_each_online_node(node) {
1874                         cachep->node[node] = kmalloc_node(
1875                                 sizeof(struct kmem_cache_node), gfp, node);
1876                         BUG_ON(!cachep->node[node]);
1877                         kmem_cache_node_init(cachep->node[node]);
1878                 }
1879         }
1880
1881         cachep->node[numa_mem_id()]->next_reap =
1882                         jiffies + REAPTIMEOUT_NODE +
1883                         ((unsigned long)cachep) % REAPTIMEOUT_NODE;
1884
1885         cpu_cache_get(cachep)->avail = 0;
1886         cpu_cache_get(cachep)->limit = BOOT_CPUCACHE_ENTRIES;
1887         cpu_cache_get(cachep)->batchcount = 1;
1888         cpu_cache_get(cachep)->touched = 0;
1889         cachep->batchcount = 1;
1890         cachep->limit = BOOT_CPUCACHE_ENTRIES;
1891         return 0;
1892 }
1893
1894 unsigned long kmem_cache_flags(unsigned long object_size,
1895         unsigned long flags, const char *name,
1896         void (*ctor)(void *))
1897 {
1898         return flags;
1899 }
1900
1901 struct kmem_cache *
1902 __kmem_cache_alias(const char *name, size_t size, size_t align,
1903                    unsigned long flags, void (*ctor)(void *))
1904 {
1905         struct kmem_cache *cachep;
1906
1907         cachep = find_mergeable(size, align, flags, name, ctor);
1908         if (cachep) {
1909                 cachep->refcount++;
1910
1911                 /*
1912                  * Adjust the object sizes so that we clear
1913                  * the complete object on kzalloc.
1914                  */
1915                 cachep->object_size = max_t(int, cachep->object_size, size);
1916         }
1917         return cachep;
1918 }
1919
1920 static bool set_objfreelist_slab_cache(struct kmem_cache *cachep,
1921                         size_t size, unsigned long flags)
1922 {
1923         size_t left;
1924
1925         cachep->num = 0;
1926
1927         if (cachep->ctor || flags & SLAB_TYPESAFE_BY_RCU)
1928                 return false;
1929
1930         left = calculate_slab_order(cachep, size,
1931                         flags | CFLGS_OBJFREELIST_SLAB);
1932         if (!cachep->num)
1933                 return false;
1934
1935         if (cachep->num * sizeof(freelist_idx_t) > cachep->object_size)
1936                 return false;
1937
1938         cachep->colour = left / cachep->colour_off;
1939
1940         return true;
1941 }
1942
1943 static bool set_off_slab_cache(struct kmem_cache *cachep,
1944                         size_t size, unsigned long flags)
1945 {
1946         size_t left;
1947
1948         cachep->num = 0;
1949
1950         /*
1951          * Always use on-slab management when SLAB_NOLEAKTRACE
1952          * to avoid recursive calls into kmemleak.
1953          */
1954         if (flags & SLAB_NOLEAKTRACE)
1955                 return false;
1956
1957         /*
1958          * Size is large, assume best to place the slab management obj
1959          * off-slab (should allow better packing of objs).
1960          */
1961         left = calculate_slab_order(cachep, size, flags | CFLGS_OFF_SLAB);
1962         if (!cachep->num)
1963                 return false;
1964
1965         /*
1966          * If the slab has been placed off-slab, and we have enough space then
1967          * move it on-slab. This is at the expense of any extra colouring.
1968          */
1969         if (left >= cachep->num * sizeof(freelist_idx_t))
1970                 return false;
1971
1972         cachep->colour = left / cachep->colour_off;
1973
1974         return true;
1975 }
1976
1977 static bool set_on_slab_cache(struct kmem_cache *cachep,
1978                         size_t size, unsigned long flags)
1979 {
1980         size_t left;
1981
1982         cachep->num = 0;
1983
1984         left = calculate_slab_order(cachep, size, flags);
1985         if (!cachep->num)
1986                 return false;
1987
1988         cachep->colour = left / cachep->colour_off;
1989
1990         return true;
1991 }
1992
1993 /**
1994  * __kmem_cache_create - Create a cache.
1995  * @cachep: cache management descriptor
1996  * @flags: SLAB flags
1997  *
1998  * Returns a ptr to the cache on success, NULL on failure.
1999  * Cannot be called within a int, but can be interrupted.
2000  * The @ctor is run when new pages are allocated by the cache.
2001  *
2002  * The flags are
2003  *
2004  * %SLAB_POISON - Poison the slab with a known test pattern (a5a5a5a5)
2005  * to catch references to uninitialised memory.
2006  *
2007  * %SLAB_RED_ZONE - Insert `Red' zones around the allocated memory to check
2008  * for buffer overruns.
2009  *
2010  * %SLAB_HWCACHE_ALIGN - Align the objects in this cache to a hardware
2011  * cacheline.  This can be beneficial if you're counting cycles as closely
2012  * as davem.
2013  */
2014 int
2015 __kmem_cache_create (struct kmem_cache *cachep, unsigned long flags)
2016 {
2017         size_t ralign = BYTES_PER_WORD;
2018         gfp_t gfp;
2019         int err;
2020         size_t size = cachep->size;
2021
2022 #if DEBUG
2023 #if FORCED_DEBUG
2024         /*
2025          * Enable redzoning and last user accounting, except for caches with
2026          * large objects, if the increased size would increase the object size
2027          * above the next power of two: caches with object sizes just above a
2028          * power of two have a significant amount of internal fragmentation.
2029          */
2030         if (size < 4096 || fls(size - 1) == fls(size-1 + REDZONE_ALIGN +
2031                                                 2 * sizeof(unsigned long long)))
2032                 flags |= SLAB_RED_ZONE | SLAB_STORE_USER;
2033         if (!(flags & SLAB_TYPESAFE_BY_RCU))
2034                 flags |= SLAB_POISON;
2035 #endif
2036 #endif
2037
2038         /*
2039          * Check that size is in terms of words.  This is needed to avoid
2040          * unaligned accesses for some archs when redzoning is used, and makes
2041          * sure any on-slab bufctl's are also correctly aligned.
2042          */
2043         size = ALIGN(size, BYTES_PER_WORD);
2044
2045         if (flags & SLAB_RED_ZONE) {
2046                 ralign = REDZONE_ALIGN;
2047                 /* If redzoning, ensure that the second redzone is suitably
2048                  * aligned, by adjusting the object size accordingly. */
2049                 size = ALIGN(size, REDZONE_ALIGN);
2050         }
2051
2052         /* 3) caller mandated alignment */
2053         if (ralign < cachep->align) {
2054                 ralign = cachep->align;
2055         }
2056         /* disable debug if necessary */
2057         if (ralign > __alignof__(unsigned long long))
2058                 flags &= ~(SLAB_RED_ZONE | SLAB_STORE_USER);
2059         /*
2060          * 4) Store it.
2061          */
2062         cachep->align = ralign;
2063         cachep->colour_off = cache_line_size();
2064         /* Offset must be a multiple of the alignment. */
2065         if (cachep->colour_off < cachep->align)
2066                 cachep->colour_off = cachep->align;
2067
2068         if (slab_is_available())
2069                 gfp = GFP_KERNEL;
2070         else
2071                 gfp = GFP_NOWAIT;
2072
2073 #if DEBUG
2074
2075         /*
2076          * Both debugging options require word-alignment which is calculated
2077          * into align above.
2078          */
2079         if (flags & SLAB_RED_ZONE) {
2080                 /* add space for red zone words */
2081                 cachep->obj_offset += sizeof(unsigned long long);
2082                 size += 2 * sizeof(unsigned long long);
2083         }
2084         if (flags & SLAB_STORE_USER) {
2085                 /* user store requires one word storage behind the end of
2086                  * the real object. But if the second red zone needs to be
2087                  * aligned to 64 bits, we must allow that much space.
2088                  */
2089                 if (flags & SLAB_RED_ZONE)
2090                         size += REDZONE_ALIGN;
2091                 else
2092                         size += BYTES_PER_WORD;
2093         }
2094 #endif
2095
2096         kasan_cache_create(cachep, &size, &flags);
2097
2098         size = ALIGN(size, cachep->align);
2099         /*
2100          * We should restrict the number of objects in a slab to implement
2101          * byte sized index. Refer comment on SLAB_OBJ_MIN_SIZE definition.
2102          */
2103         if (FREELIST_BYTE_INDEX && size < SLAB_OBJ_MIN_SIZE)
2104                 size = ALIGN(SLAB_OBJ_MIN_SIZE, cachep->align);
2105
2106 #if DEBUG
2107         /*
2108          * To activate debug pagealloc, off-slab management is necessary
2109          * requirement. In early phase of initialization, small sized slab
2110          * doesn't get initialized so it would not be possible. So, we need
2111          * to check size >= 256. It guarantees that all necessary small
2112          * sized slab is initialized in current slab initialization sequence.
2113          */
2114         if (debug_pagealloc_enabled() && (flags & SLAB_POISON) &&
2115                 size >= 256 && cachep->object_size > cache_line_size()) {
2116                 if (size < PAGE_SIZE || size % PAGE_SIZE == 0) {
2117                         size_t tmp_size = ALIGN(size, PAGE_SIZE);
2118
2119                         if (set_off_slab_cache(cachep, tmp_size, flags)) {
2120                                 flags |= CFLGS_OFF_SLAB;
2121                                 cachep->obj_offset += tmp_size - size;
2122                                 size = tmp_size;
2123                                 goto done;
2124                         }
2125                 }
2126         }
2127 #endif
2128
2129         if (set_objfreelist_slab_cache(cachep, size, flags)) {
2130                 flags |= CFLGS_OBJFREELIST_SLAB;
2131                 goto done;
2132         }
2133
2134         if (set_off_slab_cache(cachep, size, flags)) {
2135                 flags |= CFLGS_OFF_SLAB;
2136                 goto done;
2137         }
2138
2139         if (set_on_slab_cache(cachep, size, flags))
2140                 goto done;
2141
2142         return -E2BIG;
2143
2144 done:
2145         cachep->freelist_size = cachep->num * sizeof(freelist_idx_t);
2146         cachep->flags = flags;
2147         cachep->allocflags = __GFP_COMP;
2148         if (flags & SLAB_CACHE_DMA)
2149                 cachep->allocflags |= GFP_DMA;
2150         cachep->size = size;
2151         cachep->reciprocal_buffer_size = reciprocal_value(size);
2152
2153 #if DEBUG
2154         /*
2155          * If we're going to use the generic kernel_map_pages()
2156          * poisoning, then it's going to smash the contents of
2157          * the redzone and userword anyhow, so switch them off.
2158          */
2159         if (IS_ENABLED(CONFIG_PAGE_POISONING) &&
2160                 (cachep->flags & SLAB_POISON) &&
2161                 is_debug_pagealloc_cache(cachep))
2162                 cachep->flags &= ~(SLAB_RED_ZONE | SLAB_STORE_USER);
2163 #endif
2164
2165         if (OFF_SLAB(cachep)) {
2166                 cachep->freelist_cache =
2167                         kmalloc_slab(cachep->freelist_size, 0u);
2168         }
2169
2170         err = setup_cpu_cache(cachep, gfp);
2171         if (err) {
2172                 __kmem_cache_release(cachep);
2173                 return err;
2174         }
2175
2176         return 0;
2177 }
2178
2179 #if DEBUG
2180 static void check_irq_off(void)
2181 {
2182         BUG_ON(!irqs_disabled());
2183 }
2184
2185 static void check_irq_on(void)
2186 {
2187         BUG_ON(irqs_disabled());
2188 }
2189
2190 static void check_mutex_acquired(void)
2191 {
2192         BUG_ON(!mutex_is_locked(&slab_mutex));
2193 }
2194
2195 static void check_spinlock_acquired(struct kmem_cache *cachep)
2196 {
2197 #ifdef CONFIG_SMP
2198         check_irq_off();
2199         assert_spin_locked(&get_node(cachep, numa_mem_id())->list_lock);
2200 #endif
2201 }
2202
2203 static void check_spinlock_acquired_node(struct kmem_cache *cachep, int node)
2204 {
2205 #ifdef CONFIG_SMP
2206         check_irq_off();
2207         assert_spin_locked(&get_node(cachep, node)->list_lock);
2208 #endif
2209 }
2210
2211 #else
2212 #define check_irq_off() do { } while(0)
2213 #define check_irq_on()  do { } while(0)
2214 #define check_mutex_acquired()  do { } while(0)
2215 #define check_spinlock_acquired(x) do { } while(0)
2216 #define check_spinlock_acquired_node(x, y) do { } while(0)
2217 #endif
2218
2219 static void drain_array_locked(struct kmem_cache *cachep, struct array_cache *ac,
2220                                 int node, bool free_all, struct list_head *list)
2221 {
2222         int tofree;
2223
2224         if (!ac || !ac->avail)
2225                 return;
2226
2227         tofree = free_all ? ac->avail : (ac->limit + 4) / 5;
2228         if (tofree > ac->avail)
2229                 tofree = (ac->avail + 1) / 2;
2230
2231         free_block(cachep, ac->entry, tofree, node, list);
2232         ac->avail -= tofree;
2233         memmove(ac->entry, &(ac->entry[tofree]), sizeof(void *) * ac->avail);
2234 }
2235
2236 static void do_drain(void *arg)
2237 {
2238         struct kmem_cache *cachep = arg;
2239         struct array_cache *ac;
2240         int node = numa_mem_id();
2241         struct kmem_cache_node *n;
2242         LIST_HEAD(list);
2243
2244         check_irq_off();
2245         ac = cpu_cache_get(cachep);
2246         n = get_node(cachep, node);
2247         spin_lock(&n->list_lock);
2248         free_block(cachep, ac->entry, ac->avail, node, &list);
2249         spin_unlock(&n->list_lock);
2250         slabs_destroy(cachep, &list);
2251         ac->avail = 0;
2252 }
2253
2254 static void drain_cpu_caches(struct kmem_cache *cachep)
2255 {
2256         struct kmem_cache_node *n;
2257         int node;
2258         LIST_HEAD(list);
2259
2260         on_each_cpu(do_drain, cachep, 1);
2261         check_irq_on();
2262         for_each_kmem_cache_node(cachep, node, n)
2263                 if (n->alien)
2264                         drain_alien_cache(cachep, n->alien);
2265
2266         for_each_kmem_cache_node(cachep, node, n) {
2267                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
2268                 drain_array_locked(cachep, n->shared, node, true, &list);
2269                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
2270
2271                 slabs_destroy(cachep, &list);
2272         }
2273 }
2274
2275 /*
2276  * Remove slabs from the list of free slabs.
2277  * Specify the number of slabs to drain in tofree.
2278  *
2279  * Returns the actual number of slabs released.
2280  */
2281 static int drain_freelist(struct kmem_cache *cache,
2282                         struct kmem_cache_node *n, int tofree)
2283 {
2284         struct list_head *p;
2285         int nr_freed;
2286         struct page *page;
2287
2288         nr_freed = 0;
2289         while (nr_freed < tofree && !list_empty(&n->slabs_free)) {
2290
2291                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
2292                 p = n->slabs_free.prev;
2293                 if (p == &n->slabs_free) {
2294                         spin_unlock_irq(&n->list_lock);
2295                         goto out;
2296                 }
2297
2298                 page = list_entry(p, struct page, lru);
2299                 list_del(&page->lru);
2300                 n->free_slabs--;
2301                 n->total_slabs--;
2302                 /*
2303                  * Safe to drop the lock. The slab is no longer linked
2304                  * to the cache.
2305                  */
2306                 n->free_objects -= cache->num;
2307                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
2308                 slab_destroy(cache, page);
2309                 nr_freed++;
2310         }
2311 out:
2312         return nr_freed;
2313 }
2314
2315 int __kmem_cache_shrink(struct kmem_cache *cachep)
2316 {
2317         int ret = 0;
2318         int node;
2319         struct kmem_cache_node *n;
2320
2321         drain_cpu_caches(cachep);
2322
2323         check_irq_on();
2324         for_each_kmem_cache_node(cachep, node, n) {
2325                 drain_freelist(cachep, n, INT_MAX);
2326
2327                 ret += !list_empty(&n->slabs_full) ||
2328                         !list_empty(&n->slabs_partial);
2329         }
2330         return (ret ? 1 : 0);
2331 }
2332
2333 #ifdef CONFIG_MEMCG
2334 void __kmemcg_cache_deactivate(struct kmem_cache *cachep)
2335 {
2336         __kmem_cache_shrink(cachep);
2337 }
2338 #endif
2339
2340 int __kmem_cache_shutdown(struct kmem_cache *cachep)
2341 {
2342         return __kmem_cache_shrink(cachep);
2343 }
2344
2345 void __kmem_cache_release(struct kmem_cache *cachep)
2346 {
2347         int i;
2348         struct kmem_cache_node *n;
2349
2350         cache_random_seq_destroy(cachep);
2351
2352         free_percpu(cachep->cpu_cache);
2353
2354         /* NUMA: free the node structures */
2355         for_each_kmem_cache_node(cachep, i, n) {
2356                 kfree(n->shared);
2357                 free_alien_cache(n->alien);
2358                 kfree(n);
2359                 cachep->node[i] = NULL;
2360         }
2361 }
2362
2363 /*
2364  * Get the memory for a slab management obj.
2365  *
2366  * For a slab cache when the slab descriptor is off-slab, the
2367  * slab descriptor can't come from the same cache which is being created,
2368  * Because if it is the case, that means we defer the creation of
2369  * the kmalloc_{dma,}_cache of size sizeof(slab descriptor) to this point.
2370  * And we eventually call down to __kmem_cache_create(), which
2371  * in turn looks up in the kmalloc_{dma,}_caches for the disired-size one.
2372  * This is a "chicken-and-egg" problem.
2373  *
2374  * So the off-slab slab descriptor shall come from the kmalloc_{dma,}_caches,
2375  * which are all initialized during kmem_cache_init().
2376  */
2377 static void *alloc_slabmgmt(struct kmem_cache *cachep,
2378                                    struct page *page, int colour_off,
2379                                    gfp_t local_flags, int nodeid)
2380 {
2381         void *freelist;
2382         void *addr = page_address(page);
2383
2384         page->s_mem = addr + colour_off;
2385         page->active = 0;
2386
2387         if (OBJFREELIST_SLAB(cachep))
2388                 freelist = NULL;
2389         else if (OFF_SLAB(cachep)) {
2390                 /* Slab management obj is off-slab. */
2391                 freelist = kmem_cache_alloc_node(cachep->freelist_cache,
2392                                               local_flags, nodeid);
2393                 if (!freelist)
2394                         return NULL;
2395         } else {
2396                 /* We will use last bytes at the slab for freelist */
2397                 freelist = addr + (PAGE_SIZE << cachep->gfporder) -
2398                                 cachep->freelist_size;
2399         }
2400
2401         return freelist;
2402 }
2403
2404 static inline freelist_idx_t get_free_obj(struct page *page, unsigned int idx)
2405 {
2406         return ((freelist_idx_t *)page->freelist)[idx];
2407 }
2408
2409 static inline void set_free_obj(struct page *page,
2410                                         unsigned int idx, freelist_idx_t val)
2411 {
2412         ((freelist_idx_t *)(page->freelist))[idx] = val;
2413 }
2414
2415 static void cache_init_objs_debug(struct kmem_cache *cachep, struct page *page)
2416 {
2417 #if DEBUG
2418         int i;
2419
2420         for (i = 0; i < cachep->num; i++) {
2421                 void *objp = index_to_obj(cachep, page, i);
2422
2423                 if (cachep->flags & SLAB_STORE_USER)
2424                         *dbg_userword(cachep, objp) = NULL;
2425
2426                 if (cachep->flags & SLAB_RED_ZONE) {
2427                         *dbg_redzone1(cachep, objp) = RED_INACTIVE;
2428                         *dbg_redzone2(cachep, objp) = RED_INACTIVE;
2429                 }
2430                 /*
2431                  * Constructors are not allowed to allocate memory from the same
2432                  * cache which they are a constructor for.  Otherwise, deadlock.
2433                  * They must also be threaded.
2434                  */
2435                 if (cachep->ctor && !(cachep->flags & SLAB_POISON)) {
2436                         kasan_unpoison_object_data(cachep,
2437                                                    objp + obj_offset(cachep));
2438                         cachep->ctor(objp + obj_offset(cachep));
2439                         kasan_poison_object_data(
2440                                 cachep, objp + obj_offset(cachep));
2441                 }
2442
2443                 if (cachep->flags & SLAB_RED_ZONE) {
2444                         if (*dbg_redzone2(cachep, objp) != RED_INACTIVE)
2445                                 slab_error(cachep, "constructor overwrote the end of an object");
2446                         if (*dbg_redzone1(cachep, objp) != RED_INACTIVE)
2447                                 slab_error(cachep, "constructor overwrote the start of an object");
2448                 }
2449                 /* need to poison the objs? */
2450                 if (cachep->flags & SLAB_POISON) {
2451                         poison_obj(cachep, objp, POISON_FREE);
2452                         slab_kernel_map(cachep, objp, 0, 0);
2453                 }
2454         }
2455 #endif
2456 }
2457
2458 #ifdef CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM
2459 /* Hold information during a freelist initialization */
2460 union freelist_init_state {
2461         struct {
2462                 unsigned int pos;
2463                 unsigned int *list;
2464                 unsigned int count;
2465         };
2466         struct rnd_state rnd_state;
2467 };
2468
2469 /*
2470  * Initialize the state based on the randomization methode available.
2471  * return true if the pre-computed list is available, false otherwize.
2472  */
2473 static bool freelist_state_initialize(union freelist_init_state *state,
2474                                 struct kmem_cache *cachep,
2475                                 unsigned int count)
2476 {
2477         bool ret;
2478         unsigned int rand;
2479
2480         /* Use best entropy available to define a random shift */
2481         rand = get_random_int();
2482
2483         /* Use a random state if the pre-computed list is not available */
2484         if (!cachep->random_seq) {
2485                 prandom_seed_state(&state->rnd_state, rand);
2486                 ret = false;
2487         } else {
2488                 state->list = cachep->random_seq;
2489                 state->count = count;
2490                 state->pos = rand % count;
2491                 ret = true;
2492         }
2493         return ret;
2494 }
2495
2496 /* Get the next entry on the list and randomize it using a random shift */
2497 static freelist_idx_t next_random_slot(union freelist_init_state *state)
2498 {
2499         if (state->pos >= state->count)
2500                 state->pos = 0;
2501         return state->list[state->pos++];
2502 }
2503
2504 /* Swap two freelist entries */
2505 static void swap_free_obj(struct page *page, unsigned int a, unsigned int b)
2506 {
2507         swap(((freelist_idx_t *)page->freelist)[a],
2508                 ((freelist_idx_t *)page->freelist)[b]);
2509 }
2510
2511 /*
2512  * Shuffle the freelist initialization state based on pre-computed lists.
2513  * return true if the list was successfully shuffled, false otherwise.
2514  */
2515 static bool shuffle_freelist(struct kmem_cache *cachep, struct page *page)
2516 {
2517         unsigned int objfreelist = 0, i, rand, count = cachep->num;
2518         union freelist_init_state state;
2519         bool precomputed;
2520
2521         if (count < 2)
2522                 return false;
2523
2524         precomputed = freelist_state_initialize(&state, cachep, count);
2525
2526         /* Take a random entry as the objfreelist */
2527         if (OBJFREELIST_SLAB(cachep)) {
2528                 if (!precomputed)
2529                         objfreelist = count - 1;
2530                 else
2531                         objfreelist = next_random_slot(&state);
2532                 page->freelist = index_to_obj(cachep, page, objfreelist) +
2533                                                 obj_offset(cachep);
2534                 count--;
2535         }
2536
2537         /*
2538          * On early boot, generate the list dynamically.
2539          * Later use a pre-computed list for speed.
2540          */
2541         if (!precomputed) {
2542                 for (i = 0; i < count; i++)
2543                         set_free_obj(page, i, i);
2544
2545                 /* Fisher-Yates shuffle */
2546                 for (i = count - 1; i > 0; i--) {
2547                         rand = prandom_u32_state(&state.rnd_state);
2548                         rand %= (i + 1);
2549                         swap_free_obj(page, i, rand);
2550                 }
2551         } else {
2552                 for (i = 0; i < count; i++)
2553                         set_free_obj(page, i, next_random_slot(&state));
2554         }
2555
2556         if (OBJFREELIST_SLAB(cachep))
2557                 set_free_obj(page, cachep->num - 1, objfreelist);
2558
2559         return true;
2560 }
2561 #else
2562 static inline bool shuffle_freelist(struct kmem_cache *cachep,
2563                                 struct page *page)
2564 {
2565         return false;
2566 }
2567 #endif /* CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM */
2568
2569 static void cache_init_objs(struct kmem_cache *cachep,
2570                             struct page *page)
2571 {
2572         int i;
2573         void *objp;
2574         bool shuffled;
2575
2576         cache_init_objs_debug(cachep, page);
2577
2578         /* Try to randomize the freelist if enabled */
2579         shuffled = shuffle_freelist(cachep, page);
2580
2581         if (!shuffled && OBJFREELIST_SLAB(cachep)) {
2582                 page->freelist = index_to_obj(cachep, page, cachep->num - 1) +
2583                                                 obj_offset(cachep);
2584         }
2585
2586         for (i = 0; i < cachep->num; i++) {
2587                 objp = index_to_obj(cachep, page, i);
2588                 kasan_init_slab_obj(cachep, objp);
2589
2590                 /* constructor could break poison info */
2591                 if (DEBUG == 0 && cachep->ctor) {
2592                         kasan_unpoison_object_data(cachep, objp);
2593                         cachep->ctor(objp);
2594                         kasan_poison_object_data(cachep, objp);
2595                 }
2596
2597                 if (!shuffled)
2598                         set_free_obj(page, i, i);
2599         }
2600 }
2601
2602 static void *slab_get_obj(struct kmem_cache *cachep, struct page *page)
2603 {
2604         void *objp;
2605
2606         objp = index_to_obj(cachep, page, get_free_obj(page, page->active));
2607         page->active++;
2608
2609 #if DEBUG
2610         if (cachep->flags & SLAB_STORE_USER)
2611                 set_store_user_dirty(cachep);
2612 #endif
2613
2614         return objp;
2615 }
2616
2617 static void slab_put_obj(struct kmem_cache *cachep,
2618                         struct page *page, void *objp)
2619 {
2620         unsigned int objnr = obj_to_index(cachep, page, objp);
2621 #if DEBUG
2622         unsigned int i;
2623
2624         /* Verify double free bug */
2625         for (i = page->active; i < cachep->num; i++) {
2626                 if (get_free_obj(page, i) == objnr) {
2627                         pr_err("slab: double free detected in cache '%s', objp %p\n",
2628                                cachep->name, objp);
2629                         BUG();
2630                 }
2631         }
2632 #endif
2633         page->active--;
2634         if (!page->freelist)
2635                 page->freelist = objp + obj_offset(cachep);
2636
2637         set_free_obj(page, page->active, objnr);
2638 }
2639
2640 /*
2641  * Map pages beginning at addr to the given cache and slab. This is required
2642  * for the slab allocator to be able to lookup the cache and slab of a
2643  * virtual address for kfree, ksize, and slab debugging.
2644  */
2645 static void slab_map_pages(struct kmem_cache *cache, struct page *page,
2646                            void *freelist)
2647 {
2648         page->slab_cache = cache;
2649         page->freelist = freelist;
2650 }
2651
2652 /*
2653  * Grow (by 1) the number of slabs within a cache.  This is called by
2654  * kmem_cache_alloc() when there are no active objs left in a cache.
2655  */
2656 static struct page *cache_grow_begin(struct kmem_cache *cachep,
2657                                 gfp_t flags, int nodeid)
2658 {
2659         void *freelist;
2660         size_t offset;
2661         gfp_t local_flags;
2662         int page_node;
2663         struct kmem_cache_node *n;
2664         struct page *page;
2665
2666         /*
2667          * Be lazy and only check for valid flags here,  keeping it out of the
2668          * critical path in kmem_cache_alloc().
2669          */
2670         if (unlikely(flags & GFP_SLAB_BUG_MASK)) {
2671                 gfp_t invalid_mask = flags & GFP_SLAB_BUG_MASK;
2672                 flags &= ~GFP_SLAB_BUG_MASK;
2673                 pr_warn("Unexpected gfp: %#x (%pGg). Fixing up to gfp: %#x (%pGg). Fix your code!\n",
2674                                 invalid_mask, &invalid_mask, flags, &flags);
2675                 dump_stack();
2676         }
2677         local_flags = flags & (GFP_CONSTRAINT_MASK|GFP_RECLAIM_MASK);
2678
2679         check_irq_off();
2680         if (gfpflags_allow_blocking(local_flags))
2681                 local_irq_enable();
2682
2683         /*
2684          * Get mem for the objs.  Attempt to allocate a physical page from
2685          * 'nodeid'.
2686          */
2687         page = kmem_getpages(cachep, local_flags, nodeid);
2688         if (!page)
2689                 goto failed;
2690
2691         page_node = page_to_nid(page);
2692         n = get_node(cachep, page_node);
2693
2694         /* Get colour for the slab, and cal the next value. */
2695         n->colour_next++;
2696         if (n->colour_next >= cachep->colour)
2697                 n->colour_next = 0;
2698
2699         offset = n->colour_next;
2700         if (offset >= cachep->colour)
2701                 offset = 0;
2702
2703         offset *= cachep->colour_off;
2704
2705         /* Get slab management. */
2706         freelist = alloc_slabmgmt(cachep, page, offset,
2707                         local_flags & ~GFP_CONSTRAINT_MASK, page_node);
2708         if (OFF_SLAB(cachep) && !freelist)
2709                 goto opps1;
2710
2711         slab_map_pages(cachep, page, freelist);
2712
2713         kasan_poison_slab(page);
2714         cache_init_objs(cachep, page);
2715
2716         if (gfpflags_allow_blocking(local_flags))
2717                 local_irq_disable();
2718
2719         return page;
2720
2721 opps1:
2722         kmem_freepages(cachep, page);
2723 failed:
2724         if (gfpflags_allow_blocking(local_flags))
2725                 local_irq_disable();
2726         return NULL;
2727 }
2728
2729 static void cache_grow_end(struct kmem_cache *cachep, struct page *page)
2730 {
2731         struct kmem_cache_node *n;
2732         void *list = NULL;
2733
2734         check_irq_off();
2735
2736         if (!page)
2737                 return;
2738
2739         INIT_LIST_HEAD(&page->lru);
2740         n = get_node(cachep, page_to_nid(page));
2741
2742         spin_lock(&n->list_lock);
2743         n->total_slabs++;
2744         if (!page->active) {
2745                 list_add_tail(&page->lru, &(n->slabs_free));
2746                 n->free_slabs++;
2747         } else
2748                 fixup_slab_list(cachep, n, page, &list);
2749
2750         STATS_INC_GROWN(cachep);
2751         n->free_objects += cachep->num - page->active;
2752         spin_unlock(&n->list_lock);
2753
2754         fixup_objfreelist_debug(cachep, &list);
2755 }
2756
2757 #if DEBUG
2758
2759 /*
2760  * Perform extra freeing checks:
2761  * - detect bad pointers.
2762  * - POISON/RED_ZONE checking
2763  */
2764 static void kfree_debugcheck(const void *objp)
2765 {
2766         if (!virt_addr_valid(objp)) {
2767                 pr_err("kfree_debugcheck: out of range ptr %lxh\n",
2768                        (unsigned long)objp);
2769                 BUG();
2770         }
2771 }
2772
2773 static inline void verify_redzone_free(struct kmem_cache *cache, void *obj)
2774 {
2775         unsigned long long redzone1, redzone2;
2776
2777         redzone1 = *dbg_redzone1(cache, obj);
2778         redzone2 = *dbg_redzone2(cache, obj);
2779
2780         /*
2781          * Redzone is ok.
2782          */
2783         if (redzone1 == RED_ACTIVE && redzone2 == RED_ACTIVE)
2784                 return;
2785
2786         if (redzone1 == RED_INACTIVE && redzone2 == RED_INACTIVE)
2787                 slab_error(cache, "double free detected");
2788         else
2789                 slab_error(cache, "memory outside object was overwritten");
2790
2791         pr_err("%p: redzone 1:0x%llx, redzone 2:0x%llx\n",
2792                obj, redzone1, redzone2);
2793 }
2794
2795 static void *cache_free_debugcheck(struct kmem_cache *cachep, void *objp,
2796                                    unsigned long caller)
2797 {
2798         unsigned int objnr;
2799         struct page *page;
2800
2801         BUG_ON(virt_to_cache(objp) != cachep);
2802
2803         objp -= obj_offset(cachep);
2804         kfree_debugcheck(objp);
2805         page = virt_to_head_page(objp);
2806
2807         if (cachep->flags & SLAB_RED_ZONE) {
2808                 verify_redzone_free(cachep, objp);
2809                 *dbg_redzone1(cachep, objp) = RED_INACTIVE;
2810                 *dbg_redzone2(cachep, objp) = RED_INACTIVE;
2811         }
2812         if (cachep->flags & SLAB_STORE_USER) {
2813                 set_store_user_dirty(cachep);
2814                 *dbg_userword(cachep, objp) = (void *)caller;
2815         }
2816
2817         objnr = obj_to_index(cachep, page, objp);
2818
2819         BUG_ON(objnr >= cachep->num);
2820         BUG_ON(objp != index_to_obj(cachep, page, objnr));
2821
2822         if (cachep->flags & SLAB_POISON) {
2823                 poison_obj(cachep, objp, POISON_FREE);
2824                 slab_kernel_map(cachep, objp, 0, caller);
2825         }
2826         return objp;
2827 }
2828
2829 #else
2830 #define kfree_debugcheck(x) do { } while(0)
2831 #define cache_free_debugcheck(x,objp,z) (objp)
2832 #endif
2833
2834 static inline void fixup_objfreelist_debug(struct kmem_cache *cachep,
2835                                                 void **list)
2836 {
2837 #if DEBUG
2838         void *next = *list;
2839         void *objp;
2840
2841         while (next) {
2842                 objp = next - obj_offset(cachep);
2843                 next = *(void **)next;
2844                 poison_obj(cachep, objp, POISON_FREE);
2845         }
2846 #endif
2847 }
2848
2849 static inline void fixup_slab_list(struct kmem_cache *cachep,
2850                                 struct kmem_cache_node *n, struct page *page,
2851                                 void **list)
2852 {
2853         /* move slabp to correct slabp list: */
2854         list_del(&page->lru);
2855         if (page->active == cachep->num) {
2856                 list_add(&page->lru, &n->slabs_full);
2857                 if (OBJFREELIST_SLAB(cachep)) {
2858 #if DEBUG
2859                         /* Poisoning will be done without holding the lock */
2860                         if (cachep->flags & SLAB_POISON) {
2861                                 void **objp = page->freelist;
2862
2863                                 *objp = *list;
2864                                 *list = objp;
2865                         }
2866 #endif
2867                         page->freelist = NULL;
2868                 }
2869         } else
2870                 list_add(&page->lru, &n->slabs_partial);
2871 }
2872
2873 /* Try to find non-pfmemalloc slab if needed */
2874 static noinline struct page *get_valid_first_slab(struct kmem_cache_node *n,
2875                                         struct page *page, bool pfmemalloc)
2876 {
2877         if (!page)
2878                 return NULL;
2879
2880         if (pfmemalloc)
2881                 return page;
2882
2883         if (!PageSlabPfmemalloc(page))
2884                 return page;
2885
2886         /* No need to keep pfmemalloc slab if we have enough free objects */
2887         if (n->free_objects > n->free_limit) {
2888                 ClearPageSlabPfmemalloc(page);
2889                 return page;
2890         }
2891
2892         /* Move pfmemalloc slab to the end of list to speed up next search */
2893         list_del(&page->lru);
2894         if (!page->active) {
2895                 list_add_tail(&page->lru, &n->slabs_free);
2896                 n->free_slabs++;
2897         } else
2898                 list_add_tail(&page->lru, &n->slabs_partial);
2899
2900         list_for_each_entry(page, &n->slabs_partial, lru) {
2901                 if (!PageSlabPfmemalloc(page))
2902                         return page;
2903         }
2904
2905         n->free_touched = 1;
2906         list_for_each_entry(page, &n->slabs_free, lru) {
2907                 if (!PageSlabPfmemalloc(page)) {
2908                         n->free_slabs--;
2909                         return page;
2910                 }
2911         }
2912
2913         return NULL;
2914 }
2915
2916 static struct page *get_first_slab(struct kmem_cache_node *n, bool pfmemalloc)
2917 {
2918         struct page *page;
2919
2920         assert_spin_locked(&n->list_lock);
2921         page = list_first_entry_or_null(&n->slabs_partial, struct page, lru);
2922         if (!page) {
2923                 n->free_touched = 1;
2924                 page = list_first_entry_or_null(&n->slabs_free, struct page,
2925                                                 lru);
2926                 if (page)
2927                         n->free_slabs--;
2928         }
2929
2930         if (sk_memalloc_socks())
2931                 page = get_valid_first_slab(n, page, pfmemalloc);
2932
2933         return page;
2934 }
2935
2936 static noinline void *cache_alloc_pfmemalloc(struct kmem_cache *cachep,
2937                                 struct kmem_cache_node *n, gfp_t flags)
2938 {
2939         struct page *page;
2940         void *obj;
2941         void *list = NULL;
2942
2943         if (!gfp_pfmemalloc_allowed(flags))
2944                 return NULL;
2945
2946         spin_lock(&n->list_lock);
2947         page = get_first_slab(n, true);
2948         if (!page) {
2949                 spin_unlock(&n->list_lock);
2950                 return NULL;
2951         }
2952
2953         obj = slab_get_obj(cachep, page);
2954         n->free_objects--;
2955
2956         fixup_slab_list(cachep, n, page, &list);
2957
2958         spin_unlock(&n->list_lock);
2959         fixup_objfreelist_debug(cachep, &list);
2960
2961         return obj;
2962 }
2963
2964 /*
2965  * Slab list should be fixed up by fixup_slab_list() for existing slab
2966  * or cache_grow_end() for new slab
2967  */
2968 static __always_inline int alloc_block(struct kmem_cache *cachep,
2969                 struct array_cache *ac, struct page *page, int batchcount)
2970 {
2971         /*
2972          * There must be at least one object available for
2973          * allocation.
2974          */
2975         BUG_ON(page->active >= cachep->num);
2976
2977         while (page->active < cachep->num && batchcount--) {
2978                 STATS_INC_ALLOCED(cachep);
2979                 STATS_INC_ACTIVE(cachep);
2980                 STATS_SET_HIGH(cachep);
2981
2982                 ac->entry[ac->avail++] = slab_get_obj(cachep, page);
2983         }
2984
2985         return batchcount;
2986 }
2987
2988 static void *cache_alloc_refill(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags)
2989 {
2990         int batchcount;
2991         struct kmem_cache_node *n;
2992         struct array_cache *ac, *shared;
2993         int node;
2994         void *list = NULL;
2995         struct page *page;
2996
2997         check_irq_off();
2998         node = numa_mem_id();
2999
3000         ac = cpu_cache_get(cachep);
3001         batchcount = ac->batchcount;
3002         if (!ac->touched && batchcount > BATCHREFILL_LIMIT) {
3003                 /*
3004                  * If there was little recent activity on this cache, then
3005                  * perform only a partial refill.  Otherwise we could generate
3006                  * refill bouncing.
3007                  */
3008                 batchcount = BATCHREFILL_LIMIT;
3009         }
3010         n = get_node(cachep, node);
3011
3012         BUG_ON(ac->avail > 0 || !n);
3013         shared = READ_ONCE(n->shared);
3014         if (!n->free_objects && (!shared || !shared->avail))
3015                 goto direct_grow;
3016
3017         spin_lock(&n->list_lock);
3018         shared = READ_ONCE(n->shared);
3019
3020         /* See if we can refill from the shared array */
3021         if (shared && transfer_objects(ac, shared, batchcount)) {
3022                 shared->touched = 1;
3023                 goto alloc_done;
3024         }
3025
3026         while (batchcount > 0) {
3027                 /* Get slab alloc is to come from. */
3028                 page = get_first_slab(n, false);
3029                 if (!page)
3030                         goto must_grow;
3031
3032                 check_spinlock_acquired(cachep);
3033
3034                 batchcount = alloc_block(cachep, ac, page, batchcount);
3035                 fixup_slab_list(cachep, n, page, &list);
3036         }
3037
3038 must_grow:
3039         n->free_objects -= ac->avail;
3040 alloc_done:
3041         spin_unlock(&n->list_lock);
3042         fixup_objfreelist_debug(cachep, &list);
3043
3044 direct_grow:
3045         if (unlikely(!ac->avail)) {
3046                 /* Check if we can use obj in pfmemalloc slab */
3047                 if (sk_memalloc_socks()) {
3048                         void *obj = cache_alloc_pfmemalloc(cachep, n, flags);
3049
3050                         if (obj)
3051                                 return obj;
3052                 }
3053
3054                 page = cache_grow_begin(cachep, gfp_exact_node(flags), node);
3055
3056                 /*
3057                  * cache_grow_begin() can reenable interrupts,
3058                  * then ac could change.
3059                  */
3060                 ac = cpu_cache_get(cachep);
3061                 if (!ac->avail && page)
3062                         alloc_block(cachep, ac, page, batchcount);
3063                 cache_grow_end(cachep, page);
3064
3065                 if (!ac->avail)
3066                         return NULL;
3067         }
3068         ac->touched = 1;
3069
3070         return ac->entry[--ac->avail];
3071 }
3072
3073 static inline void cache_alloc_debugcheck_before(struct kmem_cache *cachep,
3074                                                 gfp_t flags)
3075 {
3076         might_sleep_if(gfpflags_allow_blocking(flags));
3077 }
3078
3079 #if DEBUG
3080 static void *cache_alloc_debugcheck_after(struct kmem_cache *cachep,
3081                                 gfp_t flags, void *objp, unsigned long caller)
3082 {
3083         if (!objp)
3084                 return objp;
3085         if (cachep->flags & SLAB_POISON) {
3086                 check_poison_obj(cachep, objp);
3087                 slab_kernel_map(cachep, objp, 1, 0);
3088                 poison_obj(cachep, objp, POISON_INUSE);
3089         }
3090         if (cachep->flags & SLAB_STORE_USER)
3091                 *dbg_userword(cachep, objp) = (void *)caller;
3092
3093         if (cachep->flags & SLAB_RED_ZONE) {
3094                 if (*dbg_redzone1(cachep, objp) != RED_INACTIVE ||
3095                                 *dbg_redzone2(cachep, objp) != RED_INACTIVE) {
3096                         slab_error(cachep, "double free, or memory outside object was overwritten");
3097                         pr_err("%p: redzone 1:0x%llx, redzone 2:0x%llx\n",
3098                                objp, *dbg_redzone1(cachep, objp),
3099                                *dbg_redzone2(cachep, objp));
3100                 }
3101                 *dbg_redzone1(cachep, objp) = RED_ACTIVE;
3102                 *dbg_redzone2(cachep, objp) = RED_ACTIVE;
3103         }
3104
3105         objp += obj_offset(cachep);
3106         if (cachep->ctor && cachep->flags & SLAB_POISON)
3107                 cachep->ctor(objp);
3108         if (ARCH_SLAB_MINALIGN &&
3109             ((unsigned long)objp & (ARCH_SLAB_MINALIGN-1))) {
3110                 pr_err("0x%p: not aligned to ARCH_SLAB_MINALIGN=%d\n",
3111                        objp, (int)ARCH_SLAB_MINALIGN);
3112         }
3113         return objp;
3114 }
3115 #else
3116 #define cache_alloc_debugcheck_after(a,b,objp,d) (objp)
3117 #endif
3118
3119 static inline void *____cache_alloc(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags)
3120 {
3121         void *objp;
3122         struct array_cache *ac;
3123
3124         check_irq_off();
3125
3126         ac = cpu_cache_get(cachep);
3127         if (likely(ac->avail)) {
3128                 ac->touched = 1;
3129                 objp = ac->entry[--ac->avail];
3130
3131                 STATS_INC_ALLOCHIT(cachep);
3132                 goto out;
3133         }
3134
3135         STATS_INC_ALLOCMISS(cachep);
3136         objp = cache_alloc_refill(cachep, flags);
3137         /*
3138          * the 'ac' may be updated by cache_alloc_refill(),
3139          * and kmemleak_erase() requires its correct value.
3140          */
3141         ac = cpu_cache_get(cachep);
3142
3143 out:
3144         /*
3145          * To avoid a false negative, if an object that is in one of the
3146          * per-CPU caches is leaked, we need to make sure kmemleak doesn't
3147          * treat the array pointers as a reference to the object.
3148          */
3149         if (objp)
3150                 kmemleak_erase(&ac->entry[ac->avail]);
3151         return objp;
3152 }
3153
3154 #ifdef CONFIG_NUMA
3155 /*
3156  * Try allocating on another node if PFA_SPREAD_SLAB is a mempolicy is set.
3157  *
3158  * If we are in_interrupt, then process context, including cpusets and
3159  * mempolicy, may not apply and should not be used for allocation policy.
3160  */
3161 static void *alternate_node_alloc(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags)
3162 {
3163         int nid_alloc, nid_here;
3164
3165         if (in_interrupt() || (flags & __GFP_THISNODE))
3166                 return NULL;
3167         nid_alloc = nid_here = numa_mem_id();
3168         if (cpuset_do_slab_mem_spread() && (cachep->flags & SLAB_MEM_SPREAD))
3169                 nid_alloc = cpuset_slab_spread_node();
3170         else if (current->mempolicy)
3171                 nid_alloc = mempolicy_slab_node();
3172         if (nid_alloc != nid_here)
3173                 return ____cache_alloc_node(cachep, flags, nid_alloc);
3174         return NULL;
3175 }
3176
3177 /*
3178  * Fallback function if there was no memory available and no objects on a
3179  * certain node and fall back is permitted. First we scan all the
3180  * available node for available objects. If that fails then we
3181  * perform an allocation without specifying a node. This allows the page
3182  * allocator to do its reclaim / fallback magic. We then insert the
3183  * slab into the proper nodelist and then allocate from it.
3184  */
3185 static void *fallback_alloc(struct kmem_cache *cache, gfp_t flags)
3186 {
3187         struct zonelist *zonelist;
3188         struct zoneref *z;
3189         struct zone *zone;
3190         enum zone_type high_zoneidx = gfp_zone(flags);
3191         void *obj = NULL;
3192         struct page *page;
3193         int nid;
3194         unsigned int cpuset_mems_cookie;
3195
3196         if (flags & __GFP_THISNODE)
3197                 return NULL;
3198
3199 retry_cpuset:
3200         cpuset_mems_cookie = read_mems_allowed_begin();
3201         zonelist = node_zonelist(mempolicy_slab_node(), flags);
3202
3203 retry:
3204         /*
3205          * Look through allowed nodes for objects available
3206          * from existing per node queues.
3207          */
3208         for_each_zone_zonelist(zone, z, zonelist, high_zoneidx) {
3209                 nid = zone_to_nid(zone);
3210
3211                 if (cpuset_zone_allowed(zone, flags) &&
3212                         get_node(cache, nid) &&
3213                         get_node(cache, nid)->free_objects) {
3214                                 obj = ____cache_alloc_node(cache,
3215                                         gfp_exact_node(flags), nid);
3216                                 if (obj)
3217                                         break;
3218                 }
3219         }
3220
3221         if (!obj) {
3222                 /*
3223                  * This allocation will be performed within the constraints
3224                  * of the current cpuset / memory policy requirements.
3225                  * We may trigger various forms of reclaim on the allowed
3226                  * set and go into memory reserves if necessary.
3227                  */
3228                 page = cache_grow_begin(cache, flags, numa_mem_id());
3229                 cache_grow_end(cache, page);
3230                 if (page) {
3231                         nid = page_to_nid(page);
3232                         obj = ____cache_alloc_node(cache,
3233                                 gfp_exact_node(flags), nid);
3234
3235                         /*
3236                          * Another processor may allocate the objects in
3237                          * the slab since we are not holding any locks.
3238                          */
3239                         if (!obj)
3240                                 goto retry;
3241                 }
3242         }
3243
3244         if (unlikely(!obj && read_mems_allowed_retry(cpuset_mems_cookie)))
3245                 goto retry_cpuset;
3246         return obj;
3247 }
3248
3249 /*
3250  * A interface to enable slab creation on nodeid
3251  */
3252 static void *____cache_alloc_node(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags,
3253                                 int nodeid)
3254 {
3255         struct page *page;
3256         struct kmem_cache_node *n;
3257         void *obj = NULL;
3258         void *list = NULL;
3259
3260         VM_BUG_ON(nodeid < 0 || nodeid >= MAX_NUMNODES);
3261         n = get_node(cachep, nodeid);
3262         BUG_ON(!n);
3263
3264         check_irq_off();
3265         spin_lock(&n->list_lock);
3266         page = get_first_slab(n, false);
3267         if (!page)
3268                 goto must_grow;
3269
3270         check_spinlock_acquired_node(cachep, nodeid);
3271
3272         STATS_INC_NODEALLOCS(cachep);
3273         STATS_INC_ACTIVE(cachep);
3274         STATS_SET_HIGH(cachep);
3275
3276         BUG_ON(page->active == cachep->num);
3277
3278         obj = slab_get_obj(cachep, page);
3279         n->free_objects--;
3280
3281         fixup_slab_list(cachep, n, page, &list);
3282
3283         spin_unlock(&n->list_lock);
3284         fixup_objfreelist_debug(cachep, &list);
3285         return obj;
3286
3287 must_grow:
3288         spin_unlock(&n->list_lock);
3289         page = cache_grow_begin(cachep, gfp_exact_node(flags), nodeid);
3290         if (page) {
3291                 /* This slab isn't counted yet so don't update free_objects */
3292                 obj = slab_get_obj(cachep, page);
3293         }
3294         cache_grow_end(cachep, page);
3295
3296         return obj ? obj : fallback_alloc(cachep, flags);
3297 }
3298
3299 static __always_inline void *
3300 slab_alloc_node(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags, int nodeid,
3301                    unsigned long caller)
3302 {
3303         unsigned long save_flags;
3304         void *ptr;
3305         int slab_node = numa_mem_id();
3306
3307         flags &= gfp_allowed_mask;
3308         cachep = slab_pre_alloc_hook(cachep, flags);
3309         if (unlikely(!cachep))
3310                 return NULL;
3311
3312         cache_alloc_debugcheck_before(cachep, flags);
3313         local_irq_save(save_flags);
3314
3315         if (nodeid == NUMA_NO_NODE)
3316                 nodeid = slab_node;
3317
3318         if (unlikely(!get_node(cachep, nodeid))) {
3319                 /* Node not bootstrapped yet */
3320                 ptr = fallback_alloc(cachep, flags);
3321                 goto out;
3322         }
3323
3324         if (nodeid == slab_node) {
3325                 /*
3326                  * Use the locally cached objects if possible.
3327                  * However ____cache_alloc does not allow fallback
3328                  * to other nodes. It may fail while we still have
3329                  * objects on other nodes available.
3330                  */
3331                 ptr = ____cache_alloc(cachep, flags);
3332                 if (ptr)
3333                         goto out;
3334         }
3335         /* ___cache_alloc_node can fall back to other nodes */
3336         ptr = ____cache_alloc_node(cachep, flags, nodeid);
3337   out:
3338         local_irq_restore(save_flags);
3339         ptr = cache_alloc_debugcheck_after(cachep, flags, ptr, caller);
3340
3341         if (unlikely(flags & __GFP_ZERO) && ptr)
3342                 memset(ptr, 0, cachep->object_size);
3343
3344         slab_post_alloc_hook(cachep, flags, 1, &ptr);
3345         return ptr;
3346 }
3347
3348 static __always_inline void *
3349 __do_cache_alloc(struct kmem_cache *cache, gfp_t flags)
3350 {
3351         void *objp;
3352
3353         if (current->mempolicy || cpuset_do_slab_mem_spread()) {
3354                 objp = alternate_node_alloc(cache, flags);
3355                 if (objp)
3356                         goto out;
3357         }
3358         objp = ____cache_alloc(cache, flags);
3359
3360         /*
3361          * We may just have run out of memory on the local node.
3362          * ____cache_alloc_node() knows how to locate memory on other nodes
3363          */
3364         if (!objp)
3365                 objp = ____cache_alloc_node(cache, flags, numa_mem_id());
3366
3367   out:
3368         return objp;
3369 }
3370 #else
3371
3372 static __always_inline void *
3373 __do_cache_alloc(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags)
3374 {
3375         return ____cache_alloc(cachep, flags);
3376 }
3377
3378 #endif /* CONFIG_NUMA */
3379
3380 static __always_inline void *
3381 slab_alloc(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags, unsigned long caller)
3382 {
3383         unsigned long save_flags;
3384         void *objp;
3385
3386         flags &= gfp_allowed_mask;
3387         cachep = slab_pre_alloc_hook(cachep, flags);
3388         if (unlikely(!cachep))
3389                 return NULL;
3390
3391         cache_alloc_debugcheck_before(cachep, flags);
3392         local_irq_save(save_flags);
3393         objp = __do_cache_alloc(cachep, flags);
3394         local_irq_restore(save_flags);
3395         objp = cache_alloc_debugcheck_after(cachep, flags, objp, caller);
3396         prefetchw(objp);
3397
3398         if (unlikely(flags & __GFP_ZERO) && objp)
3399                 memset(objp, 0, cachep->object_size);
3400
3401         slab_post_alloc_hook(cachep, flags, 1, &objp);
3402         return objp;
3403 }
3404
3405 /*
3406  * Caller needs to acquire correct kmem_cache_node's list_lock
3407  * @list: List of detached free slabs should be freed by caller
3408  */
3409 static void free_block(struct kmem_cache *cachep, void **objpp,
3410                         int nr_objects, int node, struct list_head *list)
3411 {
3412         int i;
3413         struct kmem_cache_node *n = get_node(cachep, node);
3414         struct page *page;
3415
3416         n->free_objects += nr_objects;
3417
3418         for (i = 0; i < nr_objects; i++) {
3419                 void *objp;
3420                 struct page *page;
3421
3422                 objp = objpp[i];
3423
3424                 page = virt_to_head_page(objp);
3425                 list_del(&page->lru);
3426                 check_spinlock_acquired_node(cachep, node);
3427                 slab_put_obj(cachep, page, objp);
3428                 STATS_DEC_ACTIVE(cachep);
3429
3430                 /* fixup slab chains */
3431                 if (page->active == 0) {
3432                         list_add(&page->lru, &n->slabs_free);
3433                         n->free_slabs++;
3434                 } else {
3435                         /* Unconditionally move a slab to the end of the
3436                          * partial list on free - maximum time for the
3437                          * other objects to be freed, too.
3438                          */
3439                         list_add_tail(&page->lru, &n->slabs_partial);
3440                 }
3441         }
3442
3443         while (n->free_objects > n->free_limit && !list_empty(&n->slabs_free)) {
3444                 n->free_objects -= cachep->num;
3445
3446                 page = list_last_entry(&n->slabs_free, struct page, lru);
3447                 list_move(&page->lru, list);
3448                 n->free_slabs--;
3449                 n->total_slabs--;
3450         }
3451 }
3452
3453 static void cache_flusharray(struct kmem_cache *cachep, struct array_cache *ac)
3454 {
3455         int batchcount;
3456         struct kmem_cache_node *n;
3457         int node = numa_mem_id();
3458         LIST_HEAD(list);
3459
3460         batchcount = ac->batchcount;
3461
3462         check_irq_off();
3463         n = get_node(cachep, node);
3464         spin_lock(&n->list_lock);
3465         if (n->shared) {
3466                 struct array_cache *shared_array = n->shared;
3467                 int max = shared_array->limit - shared_array->avail;
3468                 if (max) {
3469                         if (batchcount > max)
3470                                 batchcount = max;
3471                         memcpy(&(shared_array->entry[shared_array->avail]),
3472                                ac->entry, sizeof(void *) * batchcount);
3473                         shared_array->avail += batchcount;
3474                         goto free_done;
3475                 }
3476         }
3477
3478         free_block(cachep, ac->entry, batchcount, node, &list);
3479 free_done:
3480 #if STATS
3481         {
3482                 int i = 0;
3483                 struct page *page;
3484
3485                 list_for_each_entry(page, &n->slabs_free, lru) {
3486                         BUG_ON(page->active);
3487
3488                         i++;
3489                 }
3490                 STATS_SET_FREEABLE(cachep, i);
3491         }
3492 #endif
3493         spin_unlock(&n->list_lock);
3494         slabs_destroy(cachep, &list);
3495         ac->avail -= batchcount;
3496         memmove(ac->entry, &(ac->entry[batchcount]), sizeof(void *)*ac->avail);
3497 }
3498
3499 /*
3500  * Release an obj back to its cache. If the obj has a constructed state, it must
3501  * be in this state _before_ it is released.  Called with disabled ints.
3502  */
3503 static inline void __cache_free(struct kmem_cache *cachep, void *objp,
3504                                 unsigned long caller)
3505 {
3506         /* Put the object into the quarantine, don't touch it for now. */
3507         if (kasan_slab_free(cachep, objp))
3508                 return;
3509
3510         ___cache_free(cachep, objp, caller);
3511 }
3512
3513 void ___cache_free(struct kmem_cache *cachep, void *objp,
3514                 unsigned long caller)
3515 {
3516         struct array_cache *ac = cpu_cache_get(cachep);
3517
3518         check_irq_off();
3519         kmemleak_free_recursive(objp, cachep->flags);
3520         objp = cache_free_debugcheck(cachep, objp, caller);
3521
3522         kmemcheck_slab_free(cachep, objp, cachep->object_size);
3523
3524         /*
3525          * Skip calling cache_free_alien() when the platform is not numa.
3526          * This will avoid cache misses that happen while accessing slabp (which
3527          * is per page memory  reference) to get nodeid. Instead use a global
3528          * variable to skip the call, which is mostly likely to be present in
3529          * the cache.
3530          */
3531         if (nr_online_nodes > 1 && cache_free_alien(cachep, objp))
3532                 return;
3533
3534         if (ac->avail < ac->limit) {
3535                 STATS_INC_FREEHIT(cachep);
3536         } else {
3537                 STATS_INC_FREEMISS(cachep);
3538                 cache_flusharray(cachep, ac);
3539         }
3540
3541         if (sk_memalloc_socks()) {
3542                 struct page *page = virt_to_head_page(objp);
3543
3544                 if (unlikely(PageSlabPfmemalloc(page))) {
3545                         cache_free_pfmemalloc(cachep, page, objp);
3546                         return;
3547                 }
3548         }
3549
3550         ac->entry[ac->avail++] = objp;
3551 }
3552
3553 /**
3554  * kmem_cache_alloc - Allocate an object
3555  * @cachep: The cache to allocate from.
3556  * @flags: See kmalloc().
3557  *
3558  * Allocate an object from this cache.  The flags are only relevant
3559  * if the cache has no available objects.
3560  */
3561 void *kmem_cache_alloc(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags)
3562 {
3563         void *ret = slab_alloc(cachep, flags, _RET_IP_);
3564
3565         kasan_slab_alloc(cachep, ret, flags);
3566         trace_kmem_cache_alloc(_RET_IP_, ret,
3567                                cachep->object_size, cachep->size, flags);
3568
3569         return ret;
3570 }
3571 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_alloc);
3572
3573 static __always_inline void
3574 cache_alloc_debugcheck_after_bulk(struct kmem_cache *s, gfp_t flags,
3575                                   size_t size, void **p, unsigned long caller)
3576 {
3577         size_t i;
3578
3579         for (i = 0; i < size; i++)
3580                 p[i] = cache_alloc_debugcheck_after(s, flags, p[i], caller);
3581 }
3582
3583 int kmem_cache_alloc_bulk(struct kmem_cache *s, gfp_t flags, size_t size,
3584                           void **p)
3585 {
3586         size_t i;
3587
3588         s = slab_pre_alloc_hook(s, flags);
3589         if (!s)
3590                 return 0;
3591
3592         cache_alloc_debugcheck_before(s, flags);
3593
3594         local_irq_disable();
3595         for (i = 0; i < size; i++) {
3596                 void *objp = __do_cache_alloc(s, flags);
3597
3598                 if (unlikely(!objp))
3599                         goto error;
3600                 p[i] = objp;
3601         }
3602         local_irq_enable();
3603
3604         cache_alloc_debugcheck_after_bulk(s, flags, size, p, _RET_IP_);
3605
3606         /* Clear memory outside IRQ disabled section */
3607         if (unlikely(flags & __GFP_ZERO))
3608                 for (i = 0; i < size; i++)
3609                         memset(p[i], 0, s->object_size);
3610
3611         slab_post_alloc_hook(s, flags, size, p);
3612         /* FIXME: Trace call missing. Christoph would like a bulk variant */
3613         return size;
3614 error:
3615         local_irq_enable();
3616         cache_alloc_debugcheck_after_bulk(s, flags, i, p, _RET_IP_);
3617         slab_post_alloc_hook(s, flags, i, p);
3618         __kmem_cache_free_bulk(s, i, p);
3619         return 0;
3620 }
3621 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_alloc_bulk);
3622
3623 #ifdef CONFIG_TRACING
3624 void *
3625 kmem_cache_alloc_trace(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags, size_t size)
3626 {
3627         void *ret;
3628
3629         ret = slab_alloc(cachep, flags, _RET_IP_);
3630
3631         kasan_kmalloc(cachep, ret, size, flags);
3632         trace_kmalloc(_RET_IP_, ret,
3633                       size, cachep->size, flags);
3634         return ret;
3635 }
3636 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_alloc_trace);
3637 #endif
3638
3639 #ifdef CONFIG_NUMA
3640 /**
3641  * kmem_cache_alloc_node - Allocate an object on the specified node
3642  * @cachep: The cache to allocate from.
3643  * @flags: See kmalloc().
3644  * @nodeid: node number of the target node.
3645  *
3646  * Identical to kmem_cache_alloc but it will allocate memory on the given
3647  * node, which can improve the performance for cpu bound structures.
3648  *
3649  * Fallback to other node is possible if __GFP_THISNODE is not set.
3650  */
3651 void *kmem_cache_alloc_node(struct kmem_cache *cachep, gfp_t flags, int nodeid)
3652 {
3653         void *ret = slab_alloc_node(cachep, flags, nodeid, _RET_IP_);
3654
3655         kasan_slab_alloc(cachep, ret, flags);
3656         trace_kmem_cache_alloc_node(_RET_IP_, ret,
3657                                     cachep->object_size, cachep->size,
3658                                     flags, nodeid);
3659
3660         return ret;
3661 }
3662 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_alloc_node);
3663
3664 #ifdef CONFIG_TRACING
3665 void *kmem_cache_alloc_node_trace(struct kmem_cache *cachep,
3666                                   gfp_t flags,
3667                                   int nodeid,
3668                                   size_t size)
3669 {
3670         void *ret;
3671
3672         ret = slab_alloc_node(cachep, flags, nodeid, _RET_IP_);
3673
3674         kasan_kmalloc(cachep, ret, size, flags);
3675         trace_kmalloc_node(_RET_IP_, ret,
3676                            size, cachep->size,
3677                            flags, nodeid);
3678         return ret;
3679 }
3680 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_alloc_node_trace);
3681 #endif
3682
3683 static __always_inline void *
3684 __do_kmalloc_node(size_t size, gfp_t flags, int node, unsigned long caller)
3685 {
3686         struct kmem_cache *cachep;
3687         void *ret;
3688
3689         cachep = kmalloc_slab(size, flags);
3690         if (unlikely(ZERO_OR_NULL_PTR(cachep)))
3691                 return cachep;
3692         ret = kmem_cache_alloc_node_trace(cachep, flags, node, size);
3693         kasan_kmalloc(cachep, ret, size, flags);
3694
3695         return ret;
3696 }
3697
3698 void *__kmalloc_node(size_t size, gfp_t flags, int node)
3699 {
3700         return __do_kmalloc_node(size, flags, node, _RET_IP_);
3701 }
3702 EXPORT_SYMBOL(__kmalloc_node);
3703
3704 void *__kmalloc_node_track_caller(size_t size, gfp_t flags,
3705                 int node, unsigned long caller)
3706 {
3707         return __do_kmalloc_node(size, flags, node, caller);
3708 }
3709 EXPORT_SYMBOL(__kmalloc_node_track_caller);
3710 #endif /* CONFIG_NUMA */
3711
3712 /**
3713  * __do_kmalloc - allocate memory
3714  * @size: how many bytes of memory are required.
3715  * @flags: the type of memory to allocate (see kmalloc).
3716  * @caller: function caller for debug tracking of the caller
3717  */
3718 static __always_inline void *__do_kmalloc(size_t size, gfp_t flags,
3719                                           unsigned long caller)
3720 {
3721         struct kmem_cache *cachep;
3722         void *ret;
3723
3724         cachep = kmalloc_slab(size, flags);
3725         if (unlikely(ZERO_OR_NULL_PTR(cachep)))
3726                 return cachep;
3727         ret = slab_alloc(cachep, flags, caller);
3728
3729         kasan_kmalloc(cachep, ret, size, flags);
3730         trace_kmalloc(caller, ret,
3731                       size, cachep->size, flags);
3732
3733         return ret;
3734 }
3735
3736 void *__kmalloc(size_t size, gfp_t flags)
3737 {
3738         return __do_kmalloc(size, flags, _RET_IP_);
3739 }
3740 EXPORT_SYMBOL(__kmalloc);
3741
3742 void *__kmalloc_track_caller(size_t size, gfp_t flags, unsigned long caller)
3743 {
3744         return __do_kmalloc(size, flags, caller);
3745 }
3746 EXPORT_SYMBOL(__kmalloc_track_caller);
3747
3748 /**
3749  * kmem_cache_free - Deallocate an object
3750  * @cachep: The cache the allocation was from.
3751  * @objp: The previously allocated object.
3752  *
3753  * Free an object which was previously allocated from this
3754  * cache.
3755  */
3756 void kmem_cache_free(struct kmem_cache *cachep, void *objp)
3757 {
3758         unsigned long flags;
3759         cachep = cache_from_obj(cachep, objp);
3760         if (!cachep)
3761                 return;
3762
3763         local_irq_save(flags);
3764         debug_check_no_locks_freed(objp, cachep->object_size);
3765         if (!(cachep->flags & SLAB_DEBUG_OBJECTS))
3766                 debug_check_no_obj_freed(objp, cachep->object_size);
3767         __cache_free(cachep, objp, _RET_IP_);
3768         local_irq_restore(flags);
3769
3770         trace_kmem_cache_free(_RET_IP_, objp);
3771 }
3772 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_free);
3773
3774 void kmem_cache_free_bulk(struct kmem_cache *orig_s, size_t size, void **p)
3775 {
3776         struct kmem_cache *s;
3777         size_t i;
3778
3779         local_irq_disable();
3780         for (i = 0; i < size; i++) {
3781                 void *objp = p[i];
3782
3783                 if (!orig_s) /* called via kfree_bulk */
3784                         s = virt_to_cache(objp);
3785                 else
3786                         s = cache_from_obj(orig_s, objp);
3787
3788                 debug_check_no_locks_freed(objp, s->object_size);
3789                 if (!(s->flags & SLAB_DEBUG_OBJECTS))
3790                         debug_check_no_obj_freed(objp, s->object_size);
3791
3792                 __cache_free(s, objp, _RET_IP_);
3793         }
3794         local_irq_enable();
3795
3796         /* FIXME: add tracing */
3797 }
3798 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_free_bulk);
3799
3800 /**
3801  * kfree - free previously allocated memory
3802  * @objp: pointer returned by kmalloc.
3803  *
3804  * If @objp is NULL, no operation is performed.
3805  *
3806  * Don't free memory not originally allocated by kmalloc()
3807  * or you will run into trouble.
3808  */
3809 void kfree(const void *objp)
3810 {
3811         struct kmem_cache *c;
3812         unsigned long flags;
3813
3814         trace_kfree(_RET_IP_, objp);
3815
3816         if (unlikely(ZERO_OR_NULL_PTR(objp)))
3817                 return;
3818         local_irq_save(flags);
3819         kfree_debugcheck(objp);
3820         c = virt_to_cache(objp);
3821         debug_check_no_locks_freed(objp, c->object_size);
3822
3823         debug_check_no_obj_freed(objp, c->object_size);
3824         __cache_free(c, (void *)objp, _RET_IP_);
3825         local_irq_restore(flags);
3826 }
3827 EXPORT_SYMBOL(kfree);
3828
3829 /*
3830  * This initializes kmem_cache_node or resizes various caches for all nodes.
3831  */
3832 static int setup_kmem_cache_nodes(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp)
3833 {
3834         int ret;
3835         int node;
3836         struct kmem_cache_node *n;
3837
3838         for_each_online_node(node) {
3839                 ret = setup_kmem_cache_node(cachep, node, gfp, true);
3840                 if (ret)
3841                         goto fail;
3842
3843         }
3844
3845         return 0;
3846
3847 fail:
3848         if (!cachep->list.next) {
3849                 /* Cache is not active yet. Roll back what we did */
3850                 node--;
3851                 while (node >= 0) {
3852                         n = get_node(cachep, node);
3853                         if (n) {
3854                                 kfree(n->shared);
3855                                 free_alien_cache(n->alien);
3856                                 kfree(n);
3857                                 cachep->node[node] = NULL;
3858                         }
3859                         node--;
3860                 }
3861         }
3862         return -ENOMEM;
3863 }
3864
3865 /* Always called with the slab_mutex held */
3866 static int __do_tune_cpucache(struct kmem_cache *cachep, int limit,
3867                                 int batchcount, int shared, gfp_t gfp)
3868 {
3869         struct array_cache __percpu *cpu_cache, *prev;
3870         int cpu;
3871
3872         cpu_cache = alloc_kmem_cache_cpus(cachep, limit, batchcount);
3873         if (!cpu_cache)
3874                 return -ENOMEM;
3875
3876         prev = cachep->cpu_cache;
3877         cachep->cpu_cache = cpu_cache;
3878         /*
3879          * Without a previous cpu_cache there's no need to synchronize remote
3880          * cpus, so skip the IPIs.
3881          */
3882         if (prev)
3883                 kick_all_cpus_sync();
3884
3885         check_irq_on();
3886         cachep->batchcount = batchcount;
3887         cachep->limit = limit;
3888         cachep->shared = shared;
3889
3890         if (!prev)
3891                 goto setup_node;
3892
3893         for_each_online_cpu(cpu) {
3894                 LIST_HEAD(list);
3895                 int node;
3896                 struct kmem_cache_node *n;
3897                 struct array_cache *ac = per_cpu_ptr(prev, cpu);
3898
3899                 node = cpu_to_mem(cpu);
3900                 n = get_node(cachep, node);
3901                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
3902                 free_block(cachep, ac->entry, ac->avail, node, &list);
3903                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
3904                 slabs_destroy(cachep, &list);
3905         }
3906         free_percpu(prev);
3907
3908 setup_node:
3909         return setup_kmem_cache_nodes(cachep, gfp);
3910 }
3911
3912 static int do_tune_cpucache(struct kmem_cache *cachep, int limit,
3913                                 int batchcount, int shared, gfp_t gfp)
3914 {
3915         int ret;
3916         struct kmem_cache *c;
3917
3918         ret = __do_tune_cpucache(cachep, limit, batchcount, shared, gfp);
3919
3920         if (slab_state < FULL)
3921                 return ret;
3922
3923         if ((ret < 0) || !is_root_cache(cachep))
3924                 return ret;
3925
3926         lockdep_assert_held(&slab_mutex);
3927         for_each_memcg_cache(c, cachep) {
3928                 /* return value determined by the root cache only */
3929                 __do_tune_cpucache(c, limit, batchcount, shared, gfp);
3930         }
3931
3932         return ret;
3933 }
3934
3935 /* Called with slab_mutex held always */
3936 static int enable_cpucache(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp)
3937 {
3938         int err;
3939         int limit = 0;
3940         int shared = 0;
3941         int batchcount = 0;
3942
3943         err = cache_random_seq_create(cachep, cachep->num, gfp);
3944         if (err)
3945                 goto end;
3946
3947         if (!is_root_cache(cachep)) {
3948                 struct kmem_cache *root = memcg_root_cache(cachep);
3949                 limit = root->limit;
3950                 shared = root->shared;
3951                 batchcount = root->batchcount;
3952         }
3953
3954         if (limit && shared && batchcount)
3955                 goto skip_setup;
3956         /*
3957          * The head array serves three purposes:
3958          * - create a LIFO ordering, i.e. return objects that are cache-warm
3959          * - reduce the number of spinlock operations.
3960          * - reduce the number of linked list operations on the slab and
3961          *   bufctl chains: array operations are cheaper.
3962          * The numbers are guessed, we should auto-tune as described by
3963          * Bonwick.
3964          */
3965         if (cachep->size > 131072)
3966                 limit = 1;
3967         else if (cachep->size > PAGE_SIZE)
3968                 limit = 8;
3969         else if (cachep->size > 1024)
3970                 limit = 24;
3971         else if (cachep->size > 256)
3972                 limit = 54;
3973         else
3974                 limit = 120;
3975
3976         /*
3977          * CPU bound tasks (e.g. network routing) can exhibit cpu bound
3978          * allocation behaviour: Most allocs on one cpu, most free operations
3979          * on another cpu. For these cases, an efficient object passing between
3980          * cpus is necessary. This is provided by a shared array. The array
3981          * replaces Bonwick's magazine layer.
3982          * On uniprocessor, it's functionally equivalent (but less efficient)
3983          * to a larger limit. Thus disabled by default.
3984          */
3985         shared = 0;
3986         if (cachep->size <= PAGE_SIZE && num_possible_cpus() > 1)
3987                 shared = 8;
3988
3989 #if DEBUG
3990         /*
3991          * With debugging enabled, large batchcount lead to excessively long
3992          * periods with disabled local interrupts. Limit the batchcount
3993          */
3994         if (limit > 32)
3995                 limit = 32;
3996 #endif
3997         batchcount = (limit + 1) / 2;
3998 skip_setup:
3999         err = do_tune_cpucache(cachep, limit, batchcount, shared, gfp);
4000 end:
4001         if (err)
4002                 pr_err("enable_cpucache failed for %s, error %d\n",
4003                        cachep->name, -err);
4004         return err;
4005 }
4006
4007 /*
4008  * Drain an array if it contains any elements taking the node lock only if
4009  * necessary. Note that the node listlock also protects the array_cache
4010  * if drain_array() is used on the shared array.
4011  */
4012 static void drain_array(struct kmem_cache *cachep, struct kmem_cache_node *n,
4013                          struct array_cache *ac, int node)
4014 {
4015         LIST_HEAD(list);
4016
4017         /* ac from n->shared can be freed if we don't hold the slab_mutex. */
4018         check_mutex_acquired();
4019
4020         if (!ac || !ac->avail)
4021                 return;
4022
4023         if (ac->touched) {
4024                 ac->touched = 0;
4025                 return;
4026         }
4027
4028         spin_lock_irq(&n->list_lock);
4029         drain_array_locked(cachep, ac, node, false, &list);
4030         spin_unlock_irq(&n->list_lock);
4031
4032         slabs_destroy(cachep, &list);
4033 }
4034
4035 /**
4036  * cache_reap - Reclaim memory from caches.
4037  * @w: work descriptor
4038  *
4039  * Called from workqueue/eventd every few seconds.
4040  * Purpose:
4041  * - clear the per-cpu caches for this CPU.
4042  * - return freeable pages to the main free memory pool.
4043  *
4044  * If we cannot acquire the cache chain mutex then just give up - we'll try
4045  * again on the next iteration.
4046  */
4047 static void cache_reap(struct work_struct *w)
4048 {
4049         struct kmem_cache *searchp;
4050         struct kmem_cache_node *n;
4051         int node = numa_mem_id();
4052         struct delayed_work *work = to_delayed_work(w);
4053
4054         if (!mutex_trylock(&slab_mutex))
4055                 /* Give up. Setup the next iteration. */
4056                 goto out;
4057
4058         list_for_each_entry(searchp, &slab_caches, list) {
4059                 check_irq_on();
4060
4061                 /*
4062                  * We only take the node lock if absolutely necessary and we
4063                  * have established with reasonable certainty that
4064                  * we can do some work if the lock was obtained.
4065                  */
4066                 n = get_node(searchp, node);
4067
4068                 reap_alien(searchp, n);
4069
4070                 drain_array(searchp, n, cpu_cache_get(searchp), node);
4071
4072                 /*
4073                  * These are racy checks but it does not matter
4074                  * if we skip one check or scan twice.
4075                  */
4076                 if (time_after(n->next_reap, jiffies))
4077                         goto next;
4078
4079                 n->next_reap = jiffies + REAPTIMEOUT_NODE;
4080
4081                 drain_array(searchp, n, n->shared, node);
4082
4083                 if (n->free_touched)
4084                         n->free_touched = 0;
4085                 else {
4086                         int freed;
4087
4088                         freed = drain_freelist(searchp, n, (n->free_limit +
4089                                 5 * searchp->num - 1) / (5 * searchp->num));
4090                         STATS_ADD_REAPED(searchp, freed);
4091                 }
4092 next:
4093                 cond_resched();
4094         }
4095         check_irq_on();
4096         mutex_unlock(&slab_mutex);
4097         next_reap_node();
4098 out:
4099         /* Set up the next iteration */
4100         schedule_delayed_work(work, round_jiffies_relative(REAPTIMEOUT_AC));
4101 }
4102
4103 #ifdef CONFIG_SLABINFO
4104 void get_slabinfo(struct kmem_cache *cachep, struct slabinfo *sinfo)
4105 {
4106         unsigned long active_objs, num_objs, active_slabs;
4107         unsigned long total_slabs = 0, free_objs = 0, shared_avail = 0;
4108         unsigned long free_slabs = 0;
4109         int node;
4110         struct kmem_cache_node *n;
4111
4112         for_each_kmem_cache_node(cachep, node, n) {
4113                 check_irq_on();
4114                 spin_lock_irq(&n->list_lock);
4115
4116                 total_slabs += n->total_slabs;
4117                 free_slabs += n->free_slabs;
4118                 free_objs += n->free_objects;
4119
4120                 if (n->shared)
4121                         shared_avail += n->shared->avail;
4122
4123                 spin_unlock_irq(&n->list_lock);
4124         }
4125         num_objs = total_slabs * cachep->num;
4126         active_slabs = total_slabs - free_slabs;
4127         active_objs = num_objs - free_objs;
4128
4129         sinfo->active_objs = active_objs;
4130         sinfo->num_objs = num_objs;
4131         sinfo->active_slabs = active_slabs;
4132         sinfo->num_slabs = total_slabs;
4133         sinfo->shared_avail = shared_avail;
4134         sinfo->limit = cachep->limit;
4135         sinfo->batchcount = cachep->batchcount;
4136         sinfo->shared = cachep->shared;
4137         sinfo->objects_per_slab = cachep->num;
4138         sinfo->cache_order = cachep->gfporder;
4139 }
4140
4141 void slabinfo_show_stats(struct seq_file *m, struct kmem_cache *cachep)
4142 {
4143 #if STATS
4144         {                       /* node stats */
4145                 unsigned long high = cachep->high_mark;
4146                 unsigned long allocs = cachep->num_allocations;
4147                 unsigned long grown = cachep->grown;
4148                 unsigned long reaped = cachep->reaped;
4149                 unsigned long errors = cachep->errors;
4150                 unsigned long max_freeable = cachep->max_freeable;
4151                 unsigned long node_allocs = cachep->node_allocs;
4152                 unsigned long node_frees = cachep->node_frees;
4153                 unsigned long overflows = cachep->node_overflow;
4154
4155                 seq_printf(m, " : globalstat %7lu %6lu %5lu %4lu %4lu %4lu %4lu %4lu %4lu",
4156                            allocs, high, grown,
4157                            reaped, errors, max_freeable, node_allocs,
4158                            node_frees, overflows);
4159         }
4160         /* cpu stats */
4161         {
4162                 unsigned long allochit = atomic_read(&cachep->allochit);
4163                 unsigned long allocmiss = atomic_read(&cachep->allocmiss);
4164                 unsigned long freehit = atomic_read(&cachep->freehit);
4165                 unsigned long freemiss = atomic_read(&cachep->freemiss);
4166
4167                 seq_printf(m, " : cpustat %6lu %6lu %6lu %6lu",
4168                            allochit, allocmiss, freehit, freemiss);
4169         }
4170 #endif
4171 }
4172
4173 #define MAX_SLABINFO_WRITE 128
4174 /**
4175  * slabinfo_write - Tuning for the slab allocator
4176  * @file: unused
4177  * @buffer: user buffer
4178  * @count: data length
4179  * @ppos: unused
4180  */
4181 ssize_t slabinfo_write(struct file *file, const char __user *buffer,
4182                        size_t count, loff_t *ppos)
4183 {
4184         char kbuf[MAX_SLABINFO_WRITE + 1], *tmp;
4185         int limit, batchcount, shared, res;
4186         struct kmem_cache *cachep;
4187
4188         if (count > MAX_SLABINFO_WRITE)
4189                 return -EINVAL;
4190         if (copy_from_user(&kbuf, buffer, count))
4191                 return -EFAULT;
4192         kbuf[MAX_SLABINFO_WRITE] = '\0';
4193
4194         tmp = strchr(kbuf, ' ');
4195         if (!tmp)
4196                 return -EINVAL;
4197         *tmp = '\0';
4198         tmp++;
4199         if (sscanf(tmp, " %d %d %d", &limit, &batchcount, &shared) != 3)
4200                 return -EINVAL;
4201
4202         /* Find the cache in the chain of caches. */
4203         mutex_lock(&slab_mutex);
4204         res = -EINVAL;
4205         list_for_each_entry(cachep, &slab_caches, list) {
4206                 if (!strcmp(cachep->name, kbuf)) {
4207                         if (limit < 1 || batchcount < 1 ||
4208                                         batchcount > limit || shared < 0) {
4209                                 res = 0;
4210                         } else {
4211                                 res = do_tune_cpucache(cachep, limit,
4212                                                        batchcount, shared,
4213                                                        GFP_KERNEL);
4214                         }
4215                         break;
4216                 }
4217         }
4218         mutex_unlock(&slab_mutex);
4219         if (res >= 0)
4220                 res = count;
4221         return res;
4222 }
4223
4224 #ifdef CONFIG_DEBUG_SLAB_LEAK
4225
4226 static inline int add_caller(unsigned long *n, unsigned long v)
4227 {
4228         unsigned long *p;
4229         int l;
4230         if (!v)
4231                 return 1;
4232         l = n[1];
4233         p = n + 2;
4234         while (l) {
4235                 int i = l/2;
4236                 unsigned long *q = p + 2 * i;
4237                 if (*q == v) {
4238                         q[1]++;
4239                         return 1;
4240                 }
4241                 if (*q > v) {
4242                         l = i;
4243                 } else {
4244                         p = q + 2;
4245                         l -= i + 1;
4246                 }
4247         }
4248         if (++n[1] == n[0])
4249                 return 0;
4250         memmove(p + 2, p, n[1] * 2 * sizeof(unsigned long) - ((void *)p - (void *)n));
4251         p[0] = v;
4252         p[1] = 1;
4253         return 1;
4254 }
4255
4256 static void handle_slab(unsigned long *n, struct kmem_cache *c,
4257                                                 struct page *page)
4258 {
4259         void *p;
4260         int i, j;
4261         unsigned long v;
4262
4263         if (n[0] == n[1])
4264                 return;
4265         for (i = 0, p = page->s_mem; i < c->num; i++, p += c->size) {
4266                 bool active = true;
4267
4268                 for (j = page->active; j < c->num; j++) {
4269                         if (get_free_obj(page, j) == i) {
4270                                 active = false;
4271                                 break;
4272                         }
4273                 }
4274
4275                 if (!active)
4276                         continue;
4277
4278                 /*
4279                  * probe_kernel_read() is used for DEBUG_PAGEALLOC. page table
4280                  * mapping is established when actual object allocation and
4281                  * we could mistakenly access the unmapped object in the cpu
4282                  * cache.
4283                  */
4284                 if (probe_kernel_read(&v, dbg_userword(c, p), sizeof(v)))
4285                         continue;
4286
4287                 if (!add_caller(n, v))
4288                         return;
4289         }
4290 }
4291
4292 static void show_symbol(struct seq_file *m, unsigned long address)
4293 {
4294 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
4295         unsigned long offset, size;
4296         char modname[MODULE_NAME_LEN], name[KSYM_NAME_LEN];
4297
4298         if (lookup_symbol_attrs(address, &size, &offset, modname, name) == 0) {
4299                 seq_printf(m, "%s+%#lx/%#lx", name, offset, size);
4300                 if (modname[0])
4301                         seq_printf(m, " [%s]", modname);
4302                 return;
4303         }
4304 #endif
4305         seq_printf(m, "%p", (void *)address);
4306 }
4307
4308 static int leaks_show(struct seq_file *m, void *p)
4309 {
4310         struct kmem_cache *cachep = list_entry(p, struct kmem_cache, list);
4311         struct page *page;
4312         struct kmem_cache_node *n;
4313         const char *name;
4314         unsigned long *x = m->private;
4315         int node;
4316         int i;
4317
4318         if (!(cachep->flags & SLAB_STORE_USER))
4319                 return 0;
4320         if (!(cachep->flags & SLAB_RED_ZONE))
4321                 return 0;
4322
4323         /*
4324          * Set store_user_clean and start to grab stored user information
4325          * for all objects on this cache. If some alloc/free requests comes
4326          * during the processing, information would be wrong so restart
4327          * whole processing.
4328          */
4329         do {
4330                 set_store_user_clean(cachep);
4331                 drain_cpu_caches(cachep);
4332
4333                 x[1] = 0;
4334
4335                 for_each_kmem_cache_node(cachep, node, n) {
4336
4337                         check_irq_on();
4338                         spin_lock_irq(&n->list_lock);
4339
4340                         list_for_each_entry(page, &n->slabs_full, lru)
4341                                 handle_slab(x, cachep, page);
4342                         list_for_each_entry(page, &n->slabs_partial, lru)
4343                                 handle_slab(x, cachep, page);
4344                         spin_unlock_irq(&n->list_lock);
4345                 }
4346         } while (!is_store_user_clean(cachep));
4347
4348         name = cachep->name;
4349         if (x[0] == x[1]) {
4350                 /* Increase the buffer size */
4351                 mutex_unlock(&slab_mutex);
4352                 m->private = kzalloc(x[0] * 4 * sizeof(unsigned long), GFP_KERNEL);
4353                 if (!m->private) {
4354                         /* Too bad, we are really out */
4355                         m->private = x;
4356                         mutex_lock(&slab_mutex);
4357                         return -ENOMEM;
4358                 }
4359                 *(unsigned long *)m->private = x[0] * 2;
4360                 kfree(x);
4361                 mutex_lock(&slab_mutex);
4362                 /* Now make sure this entry will be retried */
4363                 m->count = m->size;
4364                 return 0;
4365         }
4366         for (i = 0; i < x[1]; i++) {
4367                 seq_printf(m, "%s: %lu ", name, x[2*i+3]);
4368                 show_symbol(m, x[2*i+2]);
4369                 seq_putc(m, '\n');
4370         }
4371
4372         return 0;
4373 }
4374
4375 static const struct seq_operations slabstats_op = {
4376         .start = slab_start,
4377         .next = slab_next,
4378         .stop = slab_stop,
4379         .show = leaks_show,
4380 };
4381
4382 static int slabstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
4383 {
4384         unsigned long *n;
4385
4386         n = __seq_open_private(file, &slabstats_op, PAGE_SIZE);
4387         if (!n)
4388                 return -ENOMEM;
4389
4390         *n = PAGE_SIZE / (2 * sizeof(unsigned long));
4391
4392         return 0;
4393 }
4394
4395 static const struct file_operations proc_slabstats_operations = {
4396         .open           = slabstats_open,
4397         .read           = seq_read,
4398         .llseek         = seq_lseek,
4399         .release        = seq_release_private,
4400 };
4401 #endif
4402
4403 static int __init slab_proc_init(void)
4404 {
4405 #ifdef CONFIG_DEBUG_SLAB_LEAK
4406         proc_create("slab_allocators", 0, NULL, &proc_slabstats_operations);
4407 #endif
4408         return 0;
4409 }
4410 module_init(slab_proc_init);
4411 #endif
4412
4413 #ifdef CONFIG_HARDENED_USERCOPY
4414 /*
4415  * Rejects objects that are incorrectly sized.
4416  *
4417  * Returns NULL if check passes, otherwise const char * to name of cache
4418  * to indicate an error.
4419  */
4420 const char *__check_heap_object(const void *ptr, unsigned long n,
4421                                 struct page *page)
4422 {
4423         struct kmem_cache *cachep;
4424         unsigned int objnr;
4425         unsigned long offset;
4426
4427         /* Find and validate object. */
4428         cachep = page->slab_cache;
4429         objnr = obj_to_index(cachep, page, (void *)ptr);
4430         BUG_ON(objnr >= cachep->num);
4431
4432         /* Find offset within object. */
4433         offset = ptr - index_to_obj(cachep, page, objnr) - obj_offset(cachep);
4434
4435         /* Allow address range falling entirely within object size. */
4436         if (offset <= cachep->object_size && n <= cachep->object_size - offset)
4437                 return NULL;
4438
4439         return cachep->name;
4440 }
4441 #endif /* CONFIG_HARDENED_USERCOPY */
4442
4443 /**
4444  * ksize - get the actual amount of memory allocated for a given object
4445  * @objp: Pointer to the object
4446  *
4447  * kmalloc may internally round up allocations and return more memory
4448  * than requested. ksize() can be used to determine the actual amount of
4449  * memory allocated. The caller may use this additional memory, even though
4450  * a smaller amount of memory was initially specified with the kmalloc call.
4451  * The caller must guarantee that objp points to a valid object previously
4452  * allocated with either kmalloc() or kmem_cache_alloc(). The object
4453  * must not be freed during the duration of the call.
4454  */
4455 size_t ksize(const void *objp)
4456 {
4457         size_t size;
4458
4459         BUG_ON(!objp);
4460         if (unlikely(objp == ZERO_SIZE_PTR))
4461                 return 0;
4462
4463         size = virt_to_cache(objp)->object_size;
4464         /* We assume that ksize callers could use the whole allocated area,
4465          * so we need to unpoison this area.
4466          */
4467         kasan_unpoison_shadow(objp, size);
4468
4469         return size;
4470 }
4471 EXPORT_SYMBOL(ksize);