]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - mm/memcontrol.c
c89072443166e95e547c1e8f4207ca4a1b4364f7
[karo-tx-linux.git] / mm / memcontrol.c
1 /* memcontrol.c - Memory Controller
2  *
3  * Copyright IBM Corporation, 2007
4  * Author Balbir Singh <balbir@linux.vnet.ibm.com>
5  *
6  * Copyright 2007 OpenVZ SWsoft Inc
7  * Author: Pavel Emelianov <xemul@openvz.org>
8  *
9  * Memory thresholds
10  * Copyright (C) 2009 Nokia Corporation
11  * Author: Kirill A. Shutemov
12  *
13  * Kernel Memory Controller
14  * Copyright (C) 2012 Parallels Inc. and Google Inc.
15  * Authors: Glauber Costa and Suleiman Souhlal
16  *
17  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
18  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
19  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
20  * (at your option) any later version.
21  *
22  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
23  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
24  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
25  * GNU General Public License for more details.
26  */
27
28 #include <linux/res_counter.h>
29 #include <linux/memcontrol.h>
30 #include <linux/cgroup.h>
31 #include <linux/mm.h>
32 #include <linux/hugetlb.h>
33 #include <linux/pagemap.h>
34 #include <linux/smp.h>
35 #include <linux/page-flags.h>
36 #include <linux/backing-dev.h>
37 #include <linux/bit_spinlock.h>
38 #include <linux/rcupdate.h>
39 #include <linux/limits.h>
40 #include <linux/export.h>
41 #include <linux/mutex.h>
42 #include <linux/rbtree.h>
43 #include <linux/slab.h>
44 #include <linux/swap.h>
45 #include <linux/swapops.h>
46 #include <linux/spinlock.h>
47 #include <linux/eventfd.h>
48 #include <linux/sort.h>
49 #include <linux/fs.h>
50 #include <linux/seq_file.h>
51 #include <linux/vmalloc.h>
52 #include <linux/vmpressure.h>
53 #include <linux/mm_inline.h>
54 #include <linux/page_cgroup.h>
55 #include <linux/cpu.h>
56 #include <linux/oom.h>
57 #include <linux/lockdep.h>
58 #include "internal.h"
59 #include <net/sock.h>
60 #include <net/ip.h>
61 #include <net/tcp_memcontrol.h>
62
63 #include <asm/uaccess.h>
64
65 #include <trace/events/vmscan.h>
66
67 struct cgroup_subsys mem_cgroup_subsys __read_mostly;
68 EXPORT_SYMBOL(mem_cgroup_subsys);
69
70 #define MEM_CGROUP_RECLAIM_RETRIES      5
71 static struct mem_cgroup *root_mem_cgroup __read_mostly;
72
73 #ifdef CONFIG_MEMCG_SWAP
74 /* Turned on only when memory cgroup is enabled && really_do_swap_account = 1 */
75 int do_swap_account __read_mostly;
76
77 /* for remember boot option*/
78 #ifdef CONFIG_MEMCG_SWAP_ENABLED
79 static int really_do_swap_account __initdata = 1;
80 #else
81 static int really_do_swap_account __initdata = 0;
82 #endif
83
84 #else
85 #define do_swap_account         0
86 #endif
87
88
89 static const char * const mem_cgroup_stat_names[] = {
90         "cache",
91         "rss",
92         "rss_huge",
93         "mapped_file",
94         "writeback",
95         "swap",
96 };
97
98 enum mem_cgroup_events_index {
99         MEM_CGROUP_EVENTS_PGPGIN,       /* # of pages paged in */
100         MEM_CGROUP_EVENTS_PGPGOUT,      /* # of pages paged out */
101         MEM_CGROUP_EVENTS_PGFAULT,      /* # of page-faults */
102         MEM_CGROUP_EVENTS_PGMAJFAULT,   /* # of major page-faults */
103         MEM_CGROUP_EVENTS_NSTATS,
104 };
105
106 static const char * const mem_cgroup_events_names[] = {
107         "pgpgin",
108         "pgpgout",
109         "pgfault",
110         "pgmajfault",
111 };
112
113 static const char * const mem_cgroup_lru_names[] = {
114         "inactive_anon",
115         "active_anon",
116         "inactive_file",
117         "active_file",
118         "unevictable",
119 };
120
121 /*
122  * Per memcg event counter is incremented at every pagein/pageout. With THP,
123  * it will be incremated by the number of pages. This counter is used for
124  * for trigger some periodic events. This is straightforward and better
125  * than using jiffies etc. to handle periodic memcg event.
126  */
127 enum mem_cgroup_events_target {
128         MEM_CGROUP_TARGET_THRESH,
129         MEM_CGROUP_TARGET_SOFTLIMIT,
130         MEM_CGROUP_TARGET_NUMAINFO,
131         MEM_CGROUP_NTARGETS,
132 };
133 #define THRESHOLDS_EVENTS_TARGET 128
134 #define SOFTLIMIT_EVENTS_TARGET 1024
135 #define NUMAINFO_EVENTS_TARGET  1024
136
137 struct mem_cgroup_stat_cpu {
138         long count[MEM_CGROUP_STAT_NSTATS];
139         unsigned long events[MEM_CGROUP_EVENTS_NSTATS];
140         unsigned long nr_page_events;
141         unsigned long targets[MEM_CGROUP_NTARGETS];
142 };
143
144 struct mem_cgroup_reclaim_iter {
145         /*
146          * last scanned hierarchy member. Valid only if last_dead_count
147          * matches memcg->dead_count of the hierarchy root group.
148          */
149         struct mem_cgroup *last_visited;
150         unsigned long last_dead_count;
151
152         /* scan generation, increased every round-trip */
153         unsigned int generation;
154 };
155
156 /*
157  * per-zone information in memory controller.
158  */
159 struct mem_cgroup_per_zone {
160         struct lruvec           lruvec;
161         unsigned long           lru_size[NR_LRU_LISTS];
162
163         struct mem_cgroup_reclaim_iter reclaim_iter[DEF_PRIORITY + 1];
164
165         struct rb_node          tree_node;      /* RB tree node */
166         unsigned long long      usage_in_excess;/* Set to the value by which */
167                                                 /* the soft limit is exceeded*/
168         bool                    on_tree;
169         struct mem_cgroup       *memcg;         /* Back pointer, we cannot */
170                                                 /* use container_of        */
171 };
172
173 struct mem_cgroup_per_node {
174         struct mem_cgroup_per_zone zoneinfo[MAX_NR_ZONES];
175 };
176
177 /*
178  * Cgroups above their limits are maintained in a RB-Tree, independent of
179  * their hierarchy representation
180  */
181
182 struct mem_cgroup_tree_per_zone {
183         struct rb_root rb_root;
184         spinlock_t lock;
185 };
186
187 struct mem_cgroup_tree_per_node {
188         struct mem_cgroup_tree_per_zone rb_tree_per_zone[MAX_NR_ZONES];
189 };
190
191 struct mem_cgroup_tree {
192         struct mem_cgroup_tree_per_node *rb_tree_per_node[MAX_NUMNODES];
193 };
194
195 static struct mem_cgroup_tree soft_limit_tree __read_mostly;
196
197 struct mem_cgroup_threshold {
198         struct eventfd_ctx *eventfd;
199         u64 threshold;
200 };
201
202 /* For threshold */
203 struct mem_cgroup_threshold_ary {
204         /* An array index points to threshold just below or equal to usage. */
205         int current_threshold;
206         /* Size of entries[] */
207         unsigned int size;
208         /* Array of thresholds */
209         struct mem_cgroup_threshold entries[0];
210 };
211
212 struct mem_cgroup_thresholds {
213         /* Primary thresholds array */
214         struct mem_cgroup_threshold_ary *primary;
215         /*
216          * Spare threshold array.
217          * This is needed to make mem_cgroup_unregister_event() "never fail".
218          * It must be able to store at least primary->size - 1 entries.
219          */
220         struct mem_cgroup_threshold_ary *spare;
221 };
222
223 /* for OOM */
224 struct mem_cgroup_eventfd_list {
225         struct list_head list;
226         struct eventfd_ctx *eventfd;
227 };
228
229 static void mem_cgroup_threshold(struct mem_cgroup *memcg);
230 static void mem_cgroup_oom_notify(struct mem_cgroup *memcg);
231
232 /*
233  * The memory controller data structure. The memory controller controls both
234  * page cache and RSS per cgroup. We would eventually like to provide
235  * statistics based on the statistics developed by Rik Van Riel for clock-pro,
236  * to help the administrator determine what knobs to tune.
237  *
238  * TODO: Add a water mark for the memory controller. Reclaim will begin when
239  * we hit the water mark. May be even add a low water mark, such that
240  * no reclaim occurs from a cgroup at it's low water mark, this is
241  * a feature that will be implemented much later in the future.
242  */
243 struct mem_cgroup {
244         struct cgroup_subsys_state css;
245         /*
246          * the counter to account for memory usage
247          */
248         struct res_counter res;
249
250         /* vmpressure notifications */
251         struct vmpressure vmpressure;
252
253         /*
254          * the counter to account for mem+swap usage.
255          */
256         struct res_counter memsw;
257
258         /*
259          * the counter to account for kernel memory usage.
260          */
261         struct res_counter kmem;
262         /*
263          * Should the accounting and control be hierarchical, per subtree?
264          */
265         bool use_hierarchy;
266         unsigned long kmem_account_flags; /* See KMEM_ACCOUNTED_*, below */
267
268         bool            oom_lock;
269         atomic_t        under_oom;
270         atomic_t        oom_wakeups;
271
272         int     swappiness;
273         /* OOM-Killer disable */
274         int             oom_kill_disable;
275
276         /* set when res.limit == memsw.limit */
277         bool            memsw_is_minimum;
278
279         /* protect arrays of thresholds */
280         struct mutex thresholds_lock;
281
282         /* thresholds for memory usage. RCU-protected */
283         struct mem_cgroup_thresholds thresholds;
284
285         /* thresholds for mem+swap usage. RCU-protected */
286         struct mem_cgroup_thresholds memsw_thresholds;
287
288         /* For oom notifier event fd */
289         struct list_head oom_notify;
290
291         /*
292          * Should we move charges of a task when a task is moved into this
293          * mem_cgroup ? And what type of charges should we move ?
294          */
295         unsigned long move_charge_at_immigrate;
296         /*
297          * set > 0 if pages under this cgroup are moving to other cgroup.
298          */
299         atomic_t        moving_account;
300         /* taken only while moving_account > 0 */
301         spinlock_t      move_lock;
302         /*
303          * percpu counter.
304          */
305         struct mem_cgroup_stat_cpu __percpu *stat;
306         /*
307          * used when a cpu is offlined or other synchronizations
308          * See mem_cgroup_read_stat().
309          */
310         struct mem_cgroup_stat_cpu nocpu_base;
311         spinlock_t pcp_counter_lock;
312
313         atomic_t        dead_count;
314 #if defined(CONFIG_MEMCG_KMEM) && defined(CONFIG_INET)
315         struct tcp_memcontrol tcp_mem;
316 #endif
317 #if defined(CONFIG_MEMCG_KMEM)
318         /* analogous to slab_common's slab_caches list. per-memcg */
319         struct list_head memcg_slab_caches;
320         /* Not a spinlock, we can take a lot of time walking the list */
321         struct mutex slab_caches_mutex;
322         /* Index in the kmem_cache->memcg_params->memcg_caches array */
323         int kmemcg_id;
324 #endif
325
326         int last_scanned_node;
327 #if MAX_NUMNODES > 1
328         nodemask_t      scan_nodes;
329         atomic_t        numainfo_events;
330         atomic_t        numainfo_updating;
331 #endif
332
333         struct mem_cgroup_per_node *nodeinfo[0];
334         /* WARNING: nodeinfo must be the last member here */
335 };
336
337 static size_t memcg_size(void)
338 {
339         return sizeof(struct mem_cgroup) +
340                 nr_node_ids * sizeof(struct mem_cgroup_per_node);
341 }
342
343 /* internal only representation about the status of kmem accounting. */
344 enum {
345         KMEM_ACCOUNTED_ACTIVE = 0, /* accounted by this cgroup itself */
346         KMEM_ACCOUNTED_ACTIVATED, /* static key enabled. */
347         KMEM_ACCOUNTED_DEAD, /* dead memcg with pending kmem charges */
348 };
349
350 /* We account when limit is on, but only after call sites are patched */
351 #define KMEM_ACCOUNTED_MASK \
352                 ((1 << KMEM_ACCOUNTED_ACTIVE) | (1 << KMEM_ACCOUNTED_ACTIVATED))
353
354 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
355 static inline void memcg_kmem_set_active(struct mem_cgroup *memcg)
356 {
357         set_bit(KMEM_ACCOUNTED_ACTIVE, &memcg->kmem_account_flags);
358 }
359
360 static bool memcg_kmem_is_active(struct mem_cgroup *memcg)
361 {
362         return test_bit(KMEM_ACCOUNTED_ACTIVE, &memcg->kmem_account_flags);
363 }
364
365 static void memcg_kmem_set_activated(struct mem_cgroup *memcg)
366 {
367         set_bit(KMEM_ACCOUNTED_ACTIVATED, &memcg->kmem_account_flags);
368 }
369
370 static void memcg_kmem_clear_activated(struct mem_cgroup *memcg)
371 {
372         clear_bit(KMEM_ACCOUNTED_ACTIVATED, &memcg->kmem_account_flags);
373 }
374
375 static void memcg_kmem_mark_dead(struct mem_cgroup *memcg)
376 {
377         /*
378          * Our caller must use css_get() first, because memcg_uncharge_kmem()
379          * will call css_put() if it sees the memcg is dead.
380          */
381         smp_wmb();
382         if (test_bit(KMEM_ACCOUNTED_ACTIVE, &memcg->kmem_account_flags))
383                 set_bit(KMEM_ACCOUNTED_DEAD, &memcg->kmem_account_flags);
384 }
385
386 static bool memcg_kmem_test_and_clear_dead(struct mem_cgroup *memcg)
387 {
388         return test_and_clear_bit(KMEM_ACCOUNTED_DEAD,
389                                   &memcg->kmem_account_flags);
390 }
391 #endif
392
393 /* Stuffs for move charges at task migration. */
394 /*
395  * Types of charges to be moved. "move_charge_at_immitgrate" and
396  * "immigrate_flags" are treated as a left-shifted bitmap of these types.
397  */
398 enum move_type {
399         MOVE_CHARGE_TYPE_ANON,  /* private anonymous page and swap of it */
400         MOVE_CHARGE_TYPE_FILE,  /* file page(including tmpfs) and swap of it */
401         NR_MOVE_TYPE,
402 };
403
404 /* "mc" and its members are protected by cgroup_mutex */
405 static struct move_charge_struct {
406         spinlock_t        lock; /* for from, to */
407         struct mem_cgroup *from;
408         struct mem_cgroup *to;
409         unsigned long immigrate_flags;
410         unsigned long precharge;
411         unsigned long moved_charge;
412         unsigned long moved_swap;
413         struct task_struct *moving_task;        /* a task moving charges */
414         wait_queue_head_t waitq;                /* a waitq for other context */
415 } mc = {
416         .lock = __SPIN_LOCK_UNLOCKED(mc.lock),
417         .waitq = __WAIT_QUEUE_HEAD_INITIALIZER(mc.waitq),
418 };
419
420 static bool move_anon(void)
421 {
422         return test_bit(MOVE_CHARGE_TYPE_ANON, &mc.immigrate_flags);
423 }
424
425 static bool move_file(void)
426 {
427         return test_bit(MOVE_CHARGE_TYPE_FILE, &mc.immigrate_flags);
428 }
429
430 /*
431  * Maximum loops in mem_cgroup_hierarchical_reclaim(), used for soft
432  * limit reclaim to prevent infinite loops, if they ever occur.
433  */
434 #define MEM_CGROUP_MAX_RECLAIM_LOOPS            100
435 #define MEM_CGROUP_MAX_SOFT_LIMIT_RECLAIM_LOOPS 2
436
437 enum charge_type {
438         MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_CACHE = 0,
439         MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_ANON,
440         MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_SWAPOUT, /* for accounting swapcache */
441         MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_DROP,    /* a page was unused swap cache */
442         NR_CHARGE_TYPE,
443 };
444
445 /* for encoding cft->private value on file */
446 enum res_type {
447         _MEM,
448         _MEMSWAP,
449         _OOM_TYPE,
450         _KMEM,
451 };
452
453 #define MEMFILE_PRIVATE(x, val) ((x) << 16 | (val))
454 #define MEMFILE_TYPE(val)       ((val) >> 16 & 0xffff)
455 #define MEMFILE_ATTR(val)       ((val) & 0xffff)
456 /* Used for OOM nofiier */
457 #define OOM_CONTROL             (0)
458
459 /*
460  * Reclaim flags for mem_cgroup_hierarchical_reclaim
461  */
462 #define MEM_CGROUP_RECLAIM_NOSWAP_BIT   0x0
463 #define MEM_CGROUP_RECLAIM_NOSWAP       (1 << MEM_CGROUP_RECLAIM_NOSWAP_BIT)
464 #define MEM_CGROUP_RECLAIM_SHRINK_BIT   0x1
465 #define MEM_CGROUP_RECLAIM_SHRINK       (1 << MEM_CGROUP_RECLAIM_SHRINK_BIT)
466
467 /*
468  * The memcg_create_mutex will be held whenever a new cgroup is created.
469  * As a consequence, any change that needs to protect against new child cgroups
470  * appearing has to hold it as well.
471  */
472 static DEFINE_MUTEX(memcg_create_mutex);
473
474 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_css(struct cgroup_subsys_state *s)
475 {
476         return s ? container_of(s, struct mem_cgroup, css) : NULL;
477 }
478
479 /* Some nice accessors for the vmpressure. */
480 struct vmpressure *memcg_to_vmpressure(struct mem_cgroup *memcg)
481 {
482         if (!memcg)
483                 memcg = root_mem_cgroup;
484         return &memcg->vmpressure;
485 }
486
487 struct cgroup_subsys_state *vmpressure_to_css(struct vmpressure *vmpr)
488 {
489         return &container_of(vmpr, struct mem_cgroup, vmpressure)->css;
490 }
491
492 struct vmpressure *css_to_vmpressure(struct cgroup_subsys_state *css)
493 {
494         return &mem_cgroup_from_css(css)->vmpressure;
495 }
496
497 static inline bool mem_cgroup_is_root(struct mem_cgroup *memcg)
498 {
499         return (memcg == root_mem_cgroup);
500 }
501
502 /* Writing them here to avoid exposing memcg's inner layout */
503 #if defined(CONFIG_INET) && defined(CONFIG_MEMCG_KMEM)
504
505 void sock_update_memcg(struct sock *sk)
506 {
507         if (mem_cgroup_sockets_enabled) {
508                 struct mem_cgroup *memcg;
509                 struct cg_proto *cg_proto;
510
511                 BUG_ON(!sk->sk_prot->proto_cgroup);
512
513                 /* Socket cloning can throw us here with sk_cgrp already
514                  * filled. It won't however, necessarily happen from
515                  * process context. So the test for root memcg given
516                  * the current task's memcg won't help us in this case.
517                  *
518                  * Respecting the original socket's memcg is a better
519                  * decision in this case.
520                  */
521                 if (sk->sk_cgrp) {
522                         BUG_ON(mem_cgroup_is_root(sk->sk_cgrp->memcg));
523                         css_get(&sk->sk_cgrp->memcg->css);
524                         return;
525                 }
526
527                 rcu_read_lock();
528                 memcg = mem_cgroup_from_task(current);
529                 cg_proto = sk->sk_prot->proto_cgroup(memcg);
530                 if (!mem_cgroup_is_root(memcg) &&
531                     memcg_proto_active(cg_proto) && css_tryget(&memcg->css)) {
532                         sk->sk_cgrp = cg_proto;
533                 }
534                 rcu_read_unlock();
535         }
536 }
537 EXPORT_SYMBOL(sock_update_memcg);
538
539 void sock_release_memcg(struct sock *sk)
540 {
541         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp) {
542                 struct mem_cgroup *memcg;
543                 WARN_ON(!sk->sk_cgrp->memcg);
544                 memcg = sk->sk_cgrp->memcg;
545                 css_put(&sk->sk_cgrp->memcg->css);
546         }
547 }
548
549 struct cg_proto *tcp_proto_cgroup(struct mem_cgroup *memcg)
550 {
551         if (!memcg || mem_cgroup_is_root(memcg))
552                 return NULL;
553
554         return &memcg->tcp_mem.cg_proto;
555 }
556 EXPORT_SYMBOL(tcp_proto_cgroup);
557
558 static void disarm_sock_keys(struct mem_cgroup *memcg)
559 {
560         if (!memcg_proto_activated(&memcg->tcp_mem.cg_proto))
561                 return;
562         static_key_slow_dec(&memcg_socket_limit_enabled);
563 }
564 #else
565 static void disarm_sock_keys(struct mem_cgroup *memcg)
566 {
567 }
568 #endif
569
570 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
571 /*
572  * This will be the memcg's index in each cache's ->memcg_params->memcg_caches.
573  * There are two main reasons for not using the css_id for this:
574  *  1) this works better in sparse environments, where we have a lot of memcgs,
575  *     but only a few kmem-limited. Or also, if we have, for instance, 200
576  *     memcgs, and none but the 200th is kmem-limited, we'd have to have a
577  *     200 entry array for that.
578  *
579  *  2) In order not to violate the cgroup API, we would like to do all memory
580  *     allocation in ->create(). At that point, we haven't yet allocated the
581  *     css_id. Having a separate index prevents us from messing with the cgroup
582  *     core for this
583  *
584  * The current size of the caches array is stored in
585  * memcg_limited_groups_array_size.  It will double each time we have to
586  * increase it.
587  */
588 static DEFINE_IDA(kmem_limited_groups);
589 int memcg_limited_groups_array_size;
590
591 /*
592  * MIN_SIZE is different than 1, because we would like to avoid going through
593  * the alloc/free process all the time. In a small machine, 4 kmem-limited
594  * cgroups is a reasonable guess. In the future, it could be a parameter or
595  * tunable, but that is strictly not necessary.
596  *
597  * MAX_SIZE should be as large as the number of css_ids. Ideally, we could get
598  * this constant directly from cgroup, but it is understandable that this is
599  * better kept as an internal representation in cgroup.c. In any case, the
600  * css_id space is not getting any smaller, and we don't have to necessarily
601  * increase ours as well if it increases.
602  */
603 #define MEMCG_CACHES_MIN_SIZE 4
604 #define MEMCG_CACHES_MAX_SIZE 65535
605
606 /*
607  * A lot of the calls to the cache allocation functions are expected to be
608  * inlined by the compiler. Since the calls to memcg_kmem_get_cache are
609  * conditional to this static branch, we'll have to allow modules that does
610  * kmem_cache_alloc and the such to see this symbol as well
611  */
612 struct static_key memcg_kmem_enabled_key;
613 EXPORT_SYMBOL(memcg_kmem_enabled_key);
614
615 static void disarm_kmem_keys(struct mem_cgroup *memcg)
616 {
617         if (memcg_kmem_is_active(memcg)) {
618                 static_key_slow_dec(&memcg_kmem_enabled_key);
619                 ida_simple_remove(&kmem_limited_groups, memcg->kmemcg_id);
620         }
621         /*
622          * This check can't live in kmem destruction function,
623          * since the charges will outlive the cgroup
624          */
625         WARN_ON(res_counter_read_u64(&memcg->kmem, RES_USAGE) != 0);
626 }
627 #else
628 static void disarm_kmem_keys(struct mem_cgroup *memcg)
629 {
630 }
631 #endif /* CONFIG_MEMCG_KMEM */
632
633 static void disarm_static_keys(struct mem_cgroup *memcg)
634 {
635         disarm_sock_keys(memcg);
636         disarm_kmem_keys(memcg);
637 }
638
639 static void drain_all_stock_async(struct mem_cgroup *memcg);
640
641 static struct mem_cgroup_per_zone *
642 mem_cgroup_zoneinfo(struct mem_cgroup *memcg, int nid, int zid)
643 {
644         VM_BUG_ON((unsigned)nid >= nr_node_ids);
645         return &memcg->nodeinfo[nid]->zoneinfo[zid];
646 }
647
648 struct cgroup_subsys_state *mem_cgroup_css(struct mem_cgroup *memcg)
649 {
650         return &memcg->css;
651 }
652
653 static struct mem_cgroup_per_zone *
654 page_cgroup_zoneinfo(struct mem_cgroup *memcg, struct page *page)
655 {
656         int nid = page_to_nid(page);
657         int zid = page_zonenum(page);
658
659         return mem_cgroup_zoneinfo(memcg, nid, zid);
660 }
661
662 static struct mem_cgroup_tree_per_zone *
663 soft_limit_tree_node_zone(int nid, int zid)
664 {
665         return &soft_limit_tree.rb_tree_per_node[nid]->rb_tree_per_zone[zid];
666 }
667
668 static struct mem_cgroup_tree_per_zone *
669 soft_limit_tree_from_page(struct page *page)
670 {
671         int nid = page_to_nid(page);
672         int zid = page_zonenum(page);
673
674         return &soft_limit_tree.rb_tree_per_node[nid]->rb_tree_per_zone[zid];
675 }
676
677 static void
678 __mem_cgroup_insert_exceeded(struct mem_cgroup *memcg,
679                                 struct mem_cgroup_per_zone *mz,
680                                 struct mem_cgroup_tree_per_zone *mctz,
681                                 unsigned long long new_usage_in_excess)
682 {
683         struct rb_node **p = &mctz->rb_root.rb_node;
684         struct rb_node *parent = NULL;
685         struct mem_cgroup_per_zone *mz_node;
686
687         if (mz->on_tree)
688                 return;
689
690         mz->usage_in_excess = new_usage_in_excess;
691         if (!mz->usage_in_excess)
692                 return;
693         while (*p) {
694                 parent = *p;
695                 mz_node = rb_entry(parent, struct mem_cgroup_per_zone,
696                                         tree_node);
697                 if (mz->usage_in_excess < mz_node->usage_in_excess)
698                         p = &(*p)->rb_left;
699                 /*
700                  * We can't avoid mem cgroups that are over their soft
701                  * limit by the same amount
702                  */
703                 else if (mz->usage_in_excess >= mz_node->usage_in_excess)
704                         p = &(*p)->rb_right;
705         }
706         rb_link_node(&mz->tree_node, parent, p);
707         rb_insert_color(&mz->tree_node, &mctz->rb_root);
708         mz->on_tree = true;
709 }
710
711 static void
712 __mem_cgroup_remove_exceeded(struct mem_cgroup *memcg,
713                                 struct mem_cgroup_per_zone *mz,
714                                 struct mem_cgroup_tree_per_zone *mctz)
715 {
716         if (!mz->on_tree)
717                 return;
718         rb_erase(&mz->tree_node, &mctz->rb_root);
719         mz->on_tree = false;
720 }
721
722 static void
723 mem_cgroup_remove_exceeded(struct mem_cgroup *memcg,
724                                 struct mem_cgroup_per_zone *mz,
725                                 struct mem_cgroup_tree_per_zone *mctz)
726 {
727         spin_lock(&mctz->lock);
728         __mem_cgroup_remove_exceeded(memcg, mz, mctz);
729         spin_unlock(&mctz->lock);
730 }
731
732
733 static void mem_cgroup_update_tree(struct mem_cgroup *memcg, struct page *page)
734 {
735         unsigned long long excess;
736         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
737         struct mem_cgroup_tree_per_zone *mctz;
738         int nid = page_to_nid(page);
739         int zid = page_zonenum(page);
740         mctz = soft_limit_tree_from_page(page);
741
742         /*
743          * Necessary to update all ancestors when hierarchy is used.
744          * because their event counter is not touched.
745          */
746         for (; memcg; memcg = parent_mem_cgroup(memcg)) {
747                 mz = mem_cgroup_zoneinfo(memcg, nid, zid);
748                 excess = res_counter_soft_limit_excess(&memcg->res);
749                 /*
750                  * We have to update the tree if mz is on RB-tree or
751                  * mem is over its softlimit.
752                  */
753                 if (excess || mz->on_tree) {
754                         spin_lock(&mctz->lock);
755                         /* if on-tree, remove it */
756                         if (mz->on_tree)
757                                 __mem_cgroup_remove_exceeded(memcg, mz, mctz);
758                         /*
759                          * Insert again. mz->usage_in_excess will be updated.
760                          * If excess is 0, no tree ops.
761                          */
762                         __mem_cgroup_insert_exceeded(memcg, mz, mctz, excess);
763                         spin_unlock(&mctz->lock);
764                 }
765         }
766 }
767
768 static void mem_cgroup_remove_from_trees(struct mem_cgroup *memcg)
769 {
770         int node, zone;
771         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
772         struct mem_cgroup_tree_per_zone *mctz;
773
774         for_each_node(node) {
775                 for (zone = 0; zone < MAX_NR_ZONES; zone++) {
776                         mz = mem_cgroup_zoneinfo(memcg, node, zone);
777                         mctz = soft_limit_tree_node_zone(node, zone);
778                         mem_cgroup_remove_exceeded(memcg, mz, mctz);
779                 }
780         }
781 }
782
783 static struct mem_cgroup_per_zone *
784 __mem_cgroup_largest_soft_limit_node(struct mem_cgroup_tree_per_zone *mctz)
785 {
786         struct rb_node *rightmost = NULL;
787         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
788
789 retry:
790         mz = NULL;
791         rightmost = rb_last(&mctz->rb_root);
792         if (!rightmost)
793                 goto done;              /* Nothing to reclaim from */
794
795         mz = rb_entry(rightmost, struct mem_cgroup_per_zone, tree_node);
796         /*
797          * Remove the node now but someone else can add it back,
798          * we will to add it back at the end of reclaim to its correct
799          * position in the tree.
800          */
801         __mem_cgroup_remove_exceeded(mz->memcg, mz, mctz);
802         if (!res_counter_soft_limit_excess(&mz->memcg->res) ||
803                 !css_tryget(&mz->memcg->css))
804                 goto retry;
805 done:
806         return mz;
807 }
808
809 static struct mem_cgroup_per_zone *
810 mem_cgroup_largest_soft_limit_node(struct mem_cgroup_tree_per_zone *mctz)
811 {
812         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
813
814         spin_lock(&mctz->lock);
815         mz = __mem_cgroup_largest_soft_limit_node(mctz);
816         spin_unlock(&mctz->lock);
817         return mz;
818 }
819
820 /*
821  * Implementation Note: reading percpu statistics for memcg.
822  *
823  * Both of vmstat[] and percpu_counter has threshold and do periodic
824  * synchronization to implement "quick" read. There are trade-off between
825  * reading cost and precision of value. Then, we may have a chance to implement
826  * a periodic synchronizion of counter in memcg's counter.
827  *
828  * But this _read() function is used for user interface now. The user accounts
829  * memory usage by memory cgroup and he _always_ requires exact value because
830  * he accounts memory. Even if we provide quick-and-fuzzy read, we always
831  * have to visit all online cpus and make sum. So, for now, unnecessary
832  * synchronization is not implemented. (just implemented for cpu hotplug)
833  *
834  * If there are kernel internal actions which can make use of some not-exact
835  * value, and reading all cpu value can be performance bottleneck in some
836  * common workload, threashold and synchonization as vmstat[] should be
837  * implemented.
838  */
839 static long mem_cgroup_read_stat(struct mem_cgroup *memcg,
840                                  enum mem_cgroup_stat_index idx)
841 {
842         long val = 0;
843         int cpu;
844
845         get_online_cpus();
846         for_each_online_cpu(cpu)
847                 val += per_cpu(memcg->stat->count[idx], cpu);
848 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
849         spin_lock(&memcg->pcp_counter_lock);
850         val += memcg->nocpu_base.count[idx];
851         spin_unlock(&memcg->pcp_counter_lock);
852 #endif
853         put_online_cpus();
854         return val;
855 }
856
857 static void mem_cgroup_swap_statistics(struct mem_cgroup *memcg,
858                                          bool charge)
859 {
860         int val = (charge) ? 1 : -1;
861         this_cpu_add(memcg->stat->count[MEM_CGROUP_STAT_SWAP], val);
862 }
863
864 static unsigned long mem_cgroup_read_events(struct mem_cgroup *memcg,
865                                             enum mem_cgroup_events_index idx)
866 {
867         unsigned long val = 0;
868         int cpu;
869
870         get_online_cpus();
871         for_each_online_cpu(cpu)
872                 val += per_cpu(memcg->stat->events[idx], cpu);
873 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
874         spin_lock(&memcg->pcp_counter_lock);
875         val += memcg->nocpu_base.events[idx];
876         spin_unlock(&memcg->pcp_counter_lock);
877 #endif
878         put_online_cpus();
879         return val;
880 }
881
882 static void mem_cgroup_charge_statistics(struct mem_cgroup *memcg,
883                                          struct page *page,
884                                          bool anon, int nr_pages)
885 {
886         preempt_disable();
887
888         /*
889          * Here, RSS means 'mapped anon' and anon's SwapCache. Shmem/tmpfs is
890          * counted as CACHE even if it's on ANON LRU.
891          */
892         if (anon)
893                 __this_cpu_add(memcg->stat->count[MEM_CGROUP_STAT_RSS],
894                                 nr_pages);
895         else
896                 __this_cpu_add(memcg->stat->count[MEM_CGROUP_STAT_CACHE],
897                                 nr_pages);
898
899         if (PageTransHuge(page))
900                 __this_cpu_add(memcg->stat->count[MEM_CGROUP_STAT_RSS_HUGE],
901                                 nr_pages);
902
903         /* pagein of a big page is an event. So, ignore page size */
904         if (nr_pages > 0)
905                 __this_cpu_inc(memcg->stat->events[MEM_CGROUP_EVENTS_PGPGIN]);
906         else {
907                 __this_cpu_inc(memcg->stat->events[MEM_CGROUP_EVENTS_PGPGOUT]);
908                 nr_pages = -nr_pages; /* for event */
909         }
910
911         __this_cpu_add(memcg->stat->nr_page_events, nr_pages);
912
913         preempt_enable();
914 }
915
916 unsigned long
917 mem_cgroup_get_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru)
918 {
919         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
920
921         mz = container_of(lruvec, struct mem_cgroup_per_zone, lruvec);
922         return mz->lru_size[lru];
923 }
924
925 static unsigned long
926 mem_cgroup_zone_nr_lru_pages(struct mem_cgroup *memcg, int nid, int zid,
927                         unsigned int lru_mask)
928 {
929         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
930         enum lru_list lru;
931         unsigned long ret = 0;
932
933         mz = mem_cgroup_zoneinfo(memcg, nid, zid);
934
935         for_each_lru(lru) {
936                 if (BIT(lru) & lru_mask)
937                         ret += mz->lru_size[lru];
938         }
939         return ret;
940 }
941
942 static unsigned long
943 mem_cgroup_node_nr_lru_pages(struct mem_cgroup *memcg,
944                         int nid, unsigned int lru_mask)
945 {
946         u64 total = 0;
947         int zid;
948
949         for (zid = 0; zid < MAX_NR_ZONES; zid++)
950                 total += mem_cgroup_zone_nr_lru_pages(memcg,
951                                                 nid, zid, lru_mask);
952
953         return total;
954 }
955
956 static unsigned long mem_cgroup_nr_lru_pages(struct mem_cgroup *memcg,
957                         unsigned int lru_mask)
958 {
959         int nid;
960         u64 total = 0;
961
962         for_each_node_state(nid, N_MEMORY)
963                 total += mem_cgroup_node_nr_lru_pages(memcg, nid, lru_mask);
964         return total;
965 }
966
967 static bool mem_cgroup_event_ratelimit(struct mem_cgroup *memcg,
968                                        enum mem_cgroup_events_target target)
969 {
970         unsigned long val, next;
971
972         val = __this_cpu_read(memcg->stat->nr_page_events);
973         next = __this_cpu_read(memcg->stat->targets[target]);
974         /* from time_after() in jiffies.h */
975         if ((long)next - (long)val < 0) {
976                 switch (target) {
977                 case MEM_CGROUP_TARGET_THRESH:
978                         next = val + THRESHOLDS_EVENTS_TARGET;
979                         break;
980                 case MEM_CGROUP_TARGET_SOFTLIMIT:
981                         next = val + SOFTLIMIT_EVENTS_TARGET;
982                         break;
983                 case MEM_CGROUP_TARGET_NUMAINFO:
984                         next = val + NUMAINFO_EVENTS_TARGET;
985                         break;
986                 default:
987                         break;
988                 }
989                 __this_cpu_write(memcg->stat->targets[target], next);
990                 return true;
991         }
992         return false;
993 }
994
995 /*
996  * Check events in order.
997  *
998  */
999 static void memcg_check_events(struct mem_cgroup *memcg, struct page *page)
1000 {
1001         preempt_disable();
1002         /* threshold event is triggered in finer grain than soft limit */
1003         if (unlikely(mem_cgroup_event_ratelimit(memcg,
1004                                                 MEM_CGROUP_TARGET_THRESH))) {
1005                 bool do_softlimit;
1006                 bool do_numainfo __maybe_unused;
1007
1008                 do_softlimit = mem_cgroup_event_ratelimit(memcg,
1009                                                 MEM_CGROUP_TARGET_SOFTLIMIT);
1010 #if MAX_NUMNODES > 1
1011                 do_numainfo = mem_cgroup_event_ratelimit(memcg,
1012                                                 MEM_CGROUP_TARGET_NUMAINFO);
1013 #endif
1014                 preempt_enable();
1015
1016                 mem_cgroup_threshold(memcg);
1017                 if (unlikely(do_softlimit))
1018                         mem_cgroup_update_tree(memcg, page);
1019 #if MAX_NUMNODES > 1
1020                 if (unlikely(do_numainfo))
1021                         atomic_inc(&memcg->numainfo_events);
1022 #endif
1023         } else
1024                 preempt_enable();
1025 }
1026
1027 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_task(struct task_struct *p)
1028 {
1029         /*
1030          * mm_update_next_owner() may clear mm->owner to NULL
1031          * if it races with swapoff, page migration, etc.
1032          * So this can be called with p == NULL.
1033          */
1034         if (unlikely(!p))
1035                 return NULL;
1036
1037         return mem_cgroup_from_css(task_css(p, mem_cgroup_subsys_id));
1038 }
1039
1040 struct mem_cgroup *try_get_mem_cgroup_from_mm(struct mm_struct *mm)
1041 {
1042         struct mem_cgroup *memcg = NULL;
1043
1044         if (!mm)
1045                 return NULL;
1046         /*
1047          * Because we have no locks, mm->owner's may be being moved to other
1048          * cgroup. We use css_tryget() here even if this looks
1049          * pessimistic (rather than adding locks here).
1050          */
1051         rcu_read_lock();
1052         do {
1053                 memcg = mem_cgroup_from_task(rcu_dereference(mm->owner));
1054                 if (unlikely(!memcg))
1055                         break;
1056         } while (!css_tryget(&memcg->css));
1057         rcu_read_unlock();
1058         return memcg;
1059 }
1060
1061 /*
1062  * Returns a next (in a pre-order walk) alive memcg (with elevated css
1063  * ref. count) or NULL if the whole root's subtree has been visited.
1064  *
1065  * helper function to be used by mem_cgroup_iter
1066  */
1067 static struct mem_cgroup *__mem_cgroup_iter_next(struct mem_cgroup *root,
1068                 struct mem_cgroup *last_visited)
1069 {
1070         struct cgroup_subsys_state *prev_css, *next_css;
1071
1072         prev_css = last_visited ? &last_visited->css : NULL;
1073 skip_node:
1074         next_css = css_next_descendant_pre(prev_css, &root->css);
1075
1076         /*
1077          * Even if we found a group we have to make sure it is
1078          * alive. css && !memcg means that the groups should be
1079          * skipped and we should continue the tree walk.
1080          * last_visited css is safe to use because it is
1081          * protected by css_get and the tree walk is rcu safe.
1082          */
1083         if (next_css) {
1084                 struct mem_cgroup *mem = mem_cgroup_from_css(next_css);
1085
1086                 if (css_tryget(&mem->css))
1087                         return mem;
1088                 else {
1089                         prev_css = next_css;
1090                         goto skip_node;
1091                 }
1092         }
1093
1094         return NULL;
1095 }
1096
1097 static void mem_cgroup_iter_invalidate(struct mem_cgroup *root)
1098 {
1099         /*
1100          * When a group in the hierarchy below root is destroyed, the
1101          * hierarchy iterator can no longer be trusted since it might
1102          * have pointed to the destroyed group.  Invalidate it.
1103          */
1104         atomic_inc(&root->dead_count);
1105 }
1106
1107 static struct mem_cgroup *
1108 mem_cgroup_iter_load(struct mem_cgroup_reclaim_iter *iter,
1109                      struct mem_cgroup *root,
1110                      int *sequence)
1111 {
1112         struct mem_cgroup *position = NULL;
1113         /*
1114          * A cgroup destruction happens in two stages: offlining and
1115          * release.  They are separated by a RCU grace period.
1116          *
1117          * If the iterator is valid, we may still race with an
1118          * offlining.  The RCU lock ensures the object won't be
1119          * released, tryget will fail if we lost the race.
1120          */
1121         *sequence = atomic_read(&root->dead_count);
1122         if (iter->last_dead_count == *sequence) {
1123                 smp_rmb();
1124                 position = iter->last_visited;
1125                 if (position && !css_tryget(&position->css))
1126                         position = NULL;
1127         }
1128         return position;
1129 }
1130
1131 static void mem_cgroup_iter_update(struct mem_cgroup_reclaim_iter *iter,
1132                                    struct mem_cgroup *last_visited,
1133                                    struct mem_cgroup *new_position,
1134                                    int sequence)
1135 {
1136         if (last_visited)
1137                 css_put(&last_visited->css);
1138         /*
1139          * We store the sequence count from the time @last_visited was
1140          * loaded successfully instead of rereading it here so that we
1141          * don't lose destruction events in between.  We could have
1142          * raced with the destruction of @new_position after all.
1143          */
1144         iter->last_visited = new_position;
1145         smp_wmb();
1146         iter->last_dead_count = sequence;
1147 }
1148
1149 /**
1150  * mem_cgroup_iter - iterate over memory cgroup hierarchy
1151  * @root: hierarchy root
1152  * @prev: previously returned memcg, NULL on first invocation
1153  * @reclaim: cookie for shared reclaim walks, NULL for full walks
1154  *
1155  * Returns references to children of the hierarchy below @root, or
1156  * @root itself, or %NULL after a full round-trip.
1157  *
1158  * Caller must pass the return value in @prev on subsequent
1159  * invocations for reference counting, or use mem_cgroup_iter_break()
1160  * to cancel a hierarchy walk before the round-trip is complete.
1161  *
1162  * Reclaimers can specify a zone and a priority level in @reclaim to
1163  * divide up the memcgs in the hierarchy among all concurrent
1164  * reclaimers operating on the same zone and priority.
1165  */
1166 struct mem_cgroup *mem_cgroup_iter(struct mem_cgroup *root,
1167                                    struct mem_cgroup *prev,
1168                                    struct mem_cgroup_reclaim_cookie *reclaim)
1169 {
1170         struct mem_cgroup *memcg = NULL;
1171         struct mem_cgroup *last_visited = NULL;
1172
1173         if (mem_cgroup_disabled())
1174                 return NULL;
1175
1176         if (!root)
1177                 root = root_mem_cgroup;
1178
1179         if (prev && !reclaim)
1180                 last_visited = prev;
1181
1182         if (!root->use_hierarchy && root != root_mem_cgroup) {
1183                 if (prev)
1184                         goto out_css_put;
1185                 return root;
1186         }
1187
1188         rcu_read_lock();
1189         while (!memcg) {
1190                 struct mem_cgroup_reclaim_iter *uninitialized_var(iter);
1191                 int uninitialized_var(seq);
1192
1193                 if (reclaim) {
1194                         int nid = zone_to_nid(reclaim->zone);
1195                         int zid = zone_idx(reclaim->zone);
1196                         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
1197
1198                         mz = mem_cgroup_zoneinfo(root, nid, zid);
1199                         iter = &mz->reclaim_iter[reclaim->priority];
1200                         if (prev && reclaim->generation != iter->generation) {
1201                                 iter->last_visited = NULL;
1202                                 goto out_unlock;
1203                         }
1204
1205                         last_visited = mem_cgroup_iter_load(iter, root, &seq);
1206                 }
1207
1208                 memcg = __mem_cgroup_iter_next(root, last_visited);
1209
1210                 if (reclaim) {
1211                         mem_cgroup_iter_update(iter, last_visited, memcg, seq);
1212
1213                         if (!memcg)
1214                                 iter->generation++;
1215                         else if (!prev && memcg)
1216                                 reclaim->generation = iter->generation;
1217                 }
1218
1219                 if (prev && !memcg)
1220                         goto out_unlock;
1221         }
1222 out_unlock:
1223         rcu_read_unlock();
1224 out_css_put:
1225         if (prev && prev != root)
1226                 css_put(&prev->css);
1227
1228         return memcg;
1229 }
1230
1231 /**
1232  * mem_cgroup_iter_break - abort a hierarchy walk prematurely
1233  * @root: hierarchy root
1234  * @prev: last visited hierarchy member as returned by mem_cgroup_iter()
1235  */
1236 void mem_cgroup_iter_break(struct mem_cgroup *root,
1237                            struct mem_cgroup *prev)
1238 {
1239         if (!root)
1240                 root = root_mem_cgroup;
1241         if (prev && prev != root)
1242                 css_put(&prev->css);
1243 }
1244
1245 /*
1246  * Iteration constructs for visiting all cgroups (under a tree).  If
1247  * loops are exited prematurely (break), mem_cgroup_iter_break() must
1248  * be used for reference counting.
1249  */
1250 #define for_each_mem_cgroup_tree(iter, root)            \
1251         for (iter = mem_cgroup_iter(root, NULL, NULL);  \
1252              iter != NULL;                              \
1253              iter = mem_cgroup_iter(root, iter, NULL))
1254
1255 #define for_each_mem_cgroup(iter)                       \
1256         for (iter = mem_cgroup_iter(NULL, NULL, NULL);  \
1257              iter != NULL;                              \
1258              iter = mem_cgroup_iter(NULL, iter, NULL))
1259
1260 void __mem_cgroup_count_vm_event(struct mm_struct *mm, enum vm_event_item idx)
1261 {
1262         struct mem_cgroup *memcg;
1263
1264         rcu_read_lock();
1265         memcg = mem_cgroup_from_task(rcu_dereference(mm->owner));
1266         if (unlikely(!memcg))
1267                 goto out;
1268
1269         switch (idx) {
1270         case PGFAULT:
1271                 this_cpu_inc(memcg->stat->events[MEM_CGROUP_EVENTS_PGFAULT]);
1272                 break;
1273         case PGMAJFAULT:
1274                 this_cpu_inc(memcg->stat->events[MEM_CGROUP_EVENTS_PGMAJFAULT]);
1275                 break;
1276         default:
1277                 BUG();
1278         }
1279 out:
1280         rcu_read_unlock();
1281 }
1282 EXPORT_SYMBOL(__mem_cgroup_count_vm_event);
1283
1284 /**
1285  * mem_cgroup_zone_lruvec - get the lru list vector for a zone and memcg
1286  * @zone: zone of the wanted lruvec
1287  * @memcg: memcg of the wanted lruvec
1288  *
1289  * Returns the lru list vector holding pages for the given @zone and
1290  * @mem.  This can be the global zone lruvec, if the memory controller
1291  * is disabled.
1292  */
1293 struct lruvec *mem_cgroup_zone_lruvec(struct zone *zone,
1294                                       struct mem_cgroup *memcg)
1295 {
1296         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
1297         struct lruvec *lruvec;
1298
1299         if (mem_cgroup_disabled()) {
1300                 lruvec = &zone->lruvec;
1301                 goto out;
1302         }
1303
1304         mz = mem_cgroup_zoneinfo(memcg, zone_to_nid(zone), zone_idx(zone));
1305         lruvec = &mz->lruvec;
1306 out:
1307         /*
1308          * Since a node can be onlined after the mem_cgroup was created,
1309          * we have to be prepared to initialize lruvec->zone here;
1310          * and if offlined then reonlined, we need to reinitialize it.
1311          */
1312         if (unlikely(lruvec->zone != zone))
1313                 lruvec->zone = zone;
1314         return lruvec;
1315 }
1316
1317 /*
1318  * Following LRU functions are allowed to be used without PCG_LOCK.
1319  * Operations are called by routine of global LRU independently from memcg.
1320  * What we have to take care of here is validness of pc->mem_cgroup.
1321  *
1322  * Changes to pc->mem_cgroup happens when
1323  * 1. charge
1324  * 2. moving account
1325  * In typical case, "charge" is done before add-to-lru. Exception is SwapCache.
1326  * It is added to LRU before charge.
1327  * If PCG_USED bit is not set, page_cgroup is not added to this private LRU.
1328  * When moving account, the page is not on LRU. It's isolated.
1329  */
1330
1331 /**
1332  * mem_cgroup_page_lruvec - return lruvec for adding an lru page
1333  * @page: the page
1334  * @zone: zone of the page
1335  */
1336 struct lruvec *mem_cgroup_page_lruvec(struct page *page, struct zone *zone)
1337 {
1338         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
1339         struct mem_cgroup *memcg;
1340         struct page_cgroup *pc;
1341         struct lruvec *lruvec;
1342
1343         if (mem_cgroup_disabled()) {
1344                 lruvec = &zone->lruvec;
1345                 goto out;
1346         }
1347
1348         pc = lookup_page_cgroup(page);
1349         memcg = pc->mem_cgroup;
1350
1351         /*
1352          * Surreptitiously switch any uncharged offlist page to root:
1353          * an uncharged page off lru does nothing to secure
1354          * its former mem_cgroup from sudden removal.
1355          *
1356          * Our caller holds lru_lock, and PageCgroupUsed is updated
1357          * under page_cgroup lock: between them, they make all uses
1358          * of pc->mem_cgroup safe.
1359          */
1360         if (!PageLRU(page) && !PageCgroupUsed(pc) && memcg != root_mem_cgroup)
1361                 pc->mem_cgroup = memcg = root_mem_cgroup;
1362
1363         mz = page_cgroup_zoneinfo(memcg, page);
1364         lruvec = &mz->lruvec;
1365 out:
1366         /*
1367          * Since a node can be onlined after the mem_cgroup was created,
1368          * we have to be prepared to initialize lruvec->zone here;
1369          * and if offlined then reonlined, we need to reinitialize it.
1370          */
1371         if (unlikely(lruvec->zone != zone))
1372                 lruvec->zone = zone;
1373         return lruvec;
1374 }
1375
1376 /**
1377  * mem_cgroup_update_lru_size - account for adding or removing an lru page
1378  * @lruvec: mem_cgroup per zone lru vector
1379  * @lru: index of lru list the page is sitting on
1380  * @nr_pages: positive when adding or negative when removing
1381  *
1382  * This function must be called when a page is added to or removed from an
1383  * lru list.
1384  */
1385 void mem_cgroup_update_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru,
1386                                 int nr_pages)
1387 {
1388         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
1389         unsigned long *lru_size;
1390
1391         if (mem_cgroup_disabled())
1392                 return;
1393
1394         mz = container_of(lruvec, struct mem_cgroup_per_zone, lruvec);
1395         lru_size = mz->lru_size + lru;
1396         *lru_size += nr_pages;
1397         VM_BUG_ON((long)(*lru_size) < 0);
1398 }
1399
1400 /*
1401  * Checks whether given mem is same or in the root_mem_cgroup's
1402  * hierarchy subtree
1403  */
1404 bool __mem_cgroup_same_or_subtree(const struct mem_cgroup *root_memcg,
1405                                   struct mem_cgroup *memcg)
1406 {
1407         if (root_memcg == memcg)
1408                 return true;
1409         if (!root_memcg->use_hierarchy || !memcg)
1410                 return false;
1411         return css_is_ancestor(&memcg->css, &root_memcg->css);
1412 }
1413
1414 static bool mem_cgroup_same_or_subtree(const struct mem_cgroup *root_memcg,
1415                                        struct mem_cgroup *memcg)
1416 {
1417         bool ret;
1418
1419         rcu_read_lock();
1420         ret = __mem_cgroup_same_or_subtree(root_memcg, memcg);
1421         rcu_read_unlock();
1422         return ret;
1423 }
1424
1425 bool task_in_mem_cgroup(struct task_struct *task,
1426                         const struct mem_cgroup *memcg)
1427 {
1428         struct mem_cgroup *curr = NULL;
1429         struct task_struct *p;
1430         bool ret;
1431
1432         p = find_lock_task_mm(task);
1433         if (p) {
1434                 curr = try_get_mem_cgroup_from_mm(p->mm);
1435                 task_unlock(p);
1436         } else {
1437                 /*
1438                  * All threads may have already detached their mm's, but the oom
1439                  * killer still needs to detect if they have already been oom
1440                  * killed to prevent needlessly killing additional tasks.
1441                  */
1442                 rcu_read_lock();
1443                 curr = mem_cgroup_from_task(task);
1444                 if (curr)
1445                         css_get(&curr->css);
1446                 rcu_read_unlock();
1447         }
1448         if (!curr)
1449                 return false;
1450         /*
1451          * We should check use_hierarchy of "memcg" not "curr". Because checking
1452          * use_hierarchy of "curr" here make this function true if hierarchy is
1453          * enabled in "curr" and "curr" is a child of "memcg" in *cgroup*
1454          * hierarchy(even if use_hierarchy is disabled in "memcg").
1455          */
1456         ret = mem_cgroup_same_or_subtree(memcg, curr);
1457         css_put(&curr->css);
1458         return ret;
1459 }
1460
1461 int mem_cgroup_inactive_anon_is_low(struct lruvec *lruvec)
1462 {
1463         unsigned long inactive_ratio;
1464         unsigned long inactive;
1465         unsigned long active;
1466         unsigned long gb;
1467
1468         inactive = mem_cgroup_get_lru_size(lruvec, LRU_INACTIVE_ANON);
1469         active = mem_cgroup_get_lru_size(lruvec, LRU_ACTIVE_ANON);
1470
1471         gb = (inactive + active) >> (30 - PAGE_SHIFT);
1472         if (gb)
1473                 inactive_ratio = int_sqrt(10 * gb);
1474         else
1475                 inactive_ratio = 1;
1476
1477         return inactive * inactive_ratio < active;
1478 }
1479
1480 #define mem_cgroup_from_res_counter(counter, member)    \
1481         container_of(counter, struct mem_cgroup, member)
1482
1483 /**
1484  * mem_cgroup_margin - calculate chargeable space of a memory cgroup
1485  * @memcg: the memory cgroup
1486  *
1487  * Returns the maximum amount of memory @mem can be charged with, in
1488  * pages.
1489  */
1490 static unsigned long mem_cgroup_margin(struct mem_cgroup *memcg)
1491 {
1492         unsigned long long margin;
1493
1494         margin = res_counter_margin(&memcg->res);
1495         if (do_swap_account)
1496                 margin = min(margin, res_counter_margin(&memcg->memsw));
1497         return margin >> PAGE_SHIFT;
1498 }
1499
1500 int mem_cgroup_swappiness(struct mem_cgroup *memcg)
1501 {
1502         /* root ? */
1503         if (!css_parent(&memcg->css))
1504                 return vm_swappiness;
1505
1506         return memcg->swappiness;
1507 }
1508
1509 /*
1510  * memcg->moving_account is used for checking possibility that some thread is
1511  * calling move_account(). When a thread on CPU-A starts moving pages under
1512  * a memcg, other threads should check memcg->moving_account under
1513  * rcu_read_lock(), like this:
1514  *
1515  *         CPU-A                                    CPU-B
1516  *                                              rcu_read_lock()
1517  *         memcg->moving_account+1              if (memcg->mocing_account)
1518  *                                                   take heavy locks.
1519  *         synchronize_rcu()                    update something.
1520  *                                              rcu_read_unlock()
1521  *         start move here.
1522  */
1523
1524 /* for quick checking without looking up memcg */
1525 atomic_t memcg_moving __read_mostly;
1526
1527 static void mem_cgroup_start_move(struct mem_cgroup *memcg)
1528 {
1529         atomic_inc(&memcg_moving);
1530         atomic_inc(&memcg->moving_account);
1531         synchronize_rcu();
1532 }
1533
1534 static void mem_cgroup_end_move(struct mem_cgroup *memcg)
1535 {
1536         /*
1537          * Now, mem_cgroup_clear_mc() may call this function with NULL.
1538          * We check NULL in callee rather than caller.
1539          */
1540         if (memcg) {
1541                 atomic_dec(&memcg_moving);
1542                 atomic_dec(&memcg->moving_account);
1543         }
1544 }
1545
1546 /*
1547  * 2 routines for checking "mem" is under move_account() or not.
1548  *
1549  * mem_cgroup_stolen() -  checking whether a cgroup is mc.from or not. This
1550  *                        is used for avoiding races in accounting.  If true,
1551  *                        pc->mem_cgroup may be overwritten.
1552  *
1553  * mem_cgroup_under_move() - checking a cgroup is mc.from or mc.to or
1554  *                        under hierarchy of moving cgroups. This is for
1555  *                        waiting at hith-memory prressure caused by "move".
1556  */
1557
1558 static bool mem_cgroup_stolen(struct mem_cgroup *memcg)
1559 {
1560         VM_BUG_ON(!rcu_read_lock_held());
1561         return atomic_read(&memcg->moving_account) > 0;
1562 }
1563
1564 static bool mem_cgroup_under_move(struct mem_cgroup *memcg)
1565 {
1566         struct mem_cgroup *from;
1567         struct mem_cgroup *to;
1568         bool ret = false;
1569         /*
1570          * Unlike task_move routines, we access mc.to, mc.from not under
1571          * mutual exclusion by cgroup_mutex. Here, we take spinlock instead.
1572          */
1573         spin_lock(&mc.lock);
1574         from = mc.from;
1575         to = mc.to;
1576         if (!from)
1577                 goto unlock;
1578
1579         ret = mem_cgroup_same_or_subtree(memcg, from)
1580                 || mem_cgroup_same_or_subtree(memcg, to);
1581 unlock:
1582         spin_unlock(&mc.lock);
1583         return ret;
1584 }
1585
1586 static bool mem_cgroup_wait_acct_move(struct mem_cgroup *memcg)
1587 {
1588         if (mc.moving_task && current != mc.moving_task) {
1589                 if (mem_cgroup_under_move(memcg)) {
1590                         DEFINE_WAIT(wait);
1591                         prepare_to_wait(&mc.waitq, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
1592                         /* moving charge context might have finished. */
1593                         if (mc.moving_task)
1594                                 schedule();
1595                         finish_wait(&mc.waitq, &wait);
1596                         return true;
1597                 }
1598         }
1599         return false;
1600 }
1601
1602 /*
1603  * Take this lock when
1604  * - a code tries to modify page's memcg while it's USED.
1605  * - a code tries to modify page state accounting in a memcg.
1606  * see mem_cgroup_stolen(), too.
1607  */
1608 static void move_lock_mem_cgroup(struct mem_cgroup *memcg,
1609                                   unsigned long *flags)
1610 {
1611         spin_lock_irqsave(&memcg->move_lock, *flags);
1612 }
1613
1614 static void move_unlock_mem_cgroup(struct mem_cgroup *memcg,
1615                                 unsigned long *flags)
1616 {
1617         spin_unlock_irqrestore(&memcg->move_lock, *flags);
1618 }
1619
1620 #define K(x) ((x) << (PAGE_SHIFT-10))
1621 /**
1622  * mem_cgroup_print_oom_info: Print OOM information relevant to memory controller.
1623  * @memcg: The memory cgroup that went over limit
1624  * @p: Task that is going to be killed
1625  *
1626  * NOTE: @memcg and @p's mem_cgroup can be different when hierarchy is
1627  * enabled
1628  */
1629 void mem_cgroup_print_oom_info(struct mem_cgroup *memcg, struct task_struct *p)
1630 {
1631         struct cgroup *task_cgrp;
1632         struct cgroup *mem_cgrp;
1633         /*
1634          * Need a buffer in BSS, can't rely on allocations. The code relies
1635          * on the assumption that OOM is serialized for memory controller.
1636          * If this assumption is broken, revisit this code.
1637          */
1638         static char memcg_name[PATH_MAX];
1639         int ret;
1640         struct mem_cgroup *iter;
1641         unsigned int i;
1642
1643         if (!p)
1644                 return;
1645
1646         rcu_read_lock();
1647
1648         mem_cgrp = memcg->css.cgroup;
1649         task_cgrp = task_cgroup(p, mem_cgroup_subsys_id);
1650
1651         ret = cgroup_path(task_cgrp, memcg_name, PATH_MAX);
1652         if (ret < 0) {
1653                 /*
1654                  * Unfortunately, we are unable to convert to a useful name
1655                  * But we'll still print out the usage information
1656                  */
1657                 rcu_read_unlock();
1658                 goto done;
1659         }
1660         rcu_read_unlock();
1661
1662         pr_info("Task in %s killed", memcg_name);
1663
1664         rcu_read_lock();
1665         ret = cgroup_path(mem_cgrp, memcg_name, PATH_MAX);
1666         if (ret < 0) {
1667                 rcu_read_unlock();
1668                 goto done;
1669         }
1670         rcu_read_unlock();
1671
1672         /*
1673          * Continues from above, so we don't need an KERN_ level
1674          */
1675         pr_cont(" as a result of limit of %s\n", memcg_name);
1676 done:
1677
1678         pr_info("memory: usage %llukB, limit %llukB, failcnt %llu\n",
1679                 res_counter_read_u64(&memcg->res, RES_USAGE) >> 10,
1680                 res_counter_read_u64(&memcg->res, RES_LIMIT) >> 10,
1681                 res_counter_read_u64(&memcg->res, RES_FAILCNT));
1682         pr_info("memory+swap: usage %llukB, limit %llukB, failcnt %llu\n",
1683                 res_counter_read_u64(&memcg->memsw, RES_USAGE) >> 10,
1684                 res_counter_read_u64(&memcg->memsw, RES_LIMIT) >> 10,
1685                 res_counter_read_u64(&memcg->memsw, RES_FAILCNT));
1686         pr_info("kmem: usage %llukB, limit %llukB, failcnt %llu\n",
1687                 res_counter_read_u64(&memcg->kmem, RES_USAGE) >> 10,
1688                 res_counter_read_u64(&memcg->kmem, RES_LIMIT) >> 10,
1689                 res_counter_read_u64(&memcg->kmem, RES_FAILCNT));
1690
1691         for_each_mem_cgroup_tree(iter, memcg) {
1692                 pr_info("Memory cgroup stats");
1693
1694                 rcu_read_lock();
1695                 ret = cgroup_path(iter->css.cgroup, memcg_name, PATH_MAX);
1696                 if (!ret)
1697                         pr_cont(" for %s", memcg_name);
1698                 rcu_read_unlock();
1699                 pr_cont(":");
1700
1701                 for (i = 0; i < MEM_CGROUP_STAT_NSTATS; i++) {
1702                         if (i == MEM_CGROUP_STAT_SWAP && !do_swap_account)
1703                                 continue;
1704                         pr_cont(" %s:%ldKB", mem_cgroup_stat_names[i],
1705                                 K(mem_cgroup_read_stat(iter, i)));
1706                 }
1707
1708                 for (i = 0; i < NR_LRU_LISTS; i++)
1709                         pr_cont(" %s:%luKB", mem_cgroup_lru_names[i],
1710                                 K(mem_cgroup_nr_lru_pages(iter, BIT(i))));
1711
1712                 pr_cont("\n");
1713         }
1714 }
1715
1716 /*
1717  * This function returns the number of memcg under hierarchy tree. Returns
1718  * 1(self count) if no children.
1719  */
1720 static int mem_cgroup_count_children(struct mem_cgroup *memcg)
1721 {
1722         int num = 0;
1723         struct mem_cgroup *iter;
1724
1725         for_each_mem_cgroup_tree(iter, memcg)
1726                 num++;
1727         return num;
1728 }
1729
1730 /*
1731  * Return the memory (and swap, if configured) limit for a memcg.
1732  */
1733 static u64 mem_cgroup_get_limit(struct mem_cgroup *memcg)
1734 {
1735         u64 limit;
1736
1737         limit = res_counter_read_u64(&memcg->res, RES_LIMIT);
1738
1739         /*
1740          * Do not consider swap space if we cannot swap due to swappiness
1741          */
1742         if (mem_cgroup_swappiness(memcg)) {
1743                 u64 memsw;
1744
1745                 limit += total_swap_pages << PAGE_SHIFT;
1746                 memsw = res_counter_read_u64(&memcg->memsw, RES_LIMIT);
1747
1748                 /*
1749                  * If memsw is finite and limits the amount of swap space
1750                  * available to this memcg, return that limit.
1751                  */
1752                 limit = min(limit, memsw);
1753         }
1754
1755         return limit;
1756 }
1757
1758 static void mem_cgroup_out_of_memory(struct mem_cgroup *memcg, gfp_t gfp_mask,
1759                                      int order)
1760 {
1761         struct mem_cgroup *iter;
1762         unsigned long chosen_points = 0;
1763         unsigned long totalpages;
1764         unsigned int points = 0;
1765         struct task_struct *chosen = NULL;
1766
1767         /*
1768          * If current has a pending SIGKILL or is exiting, then automatically
1769          * select it.  The goal is to allow it to allocate so that it may
1770          * quickly exit and free its memory.
1771          */
1772         if (fatal_signal_pending(current) || current->flags & PF_EXITING) {
1773                 set_thread_flag(TIF_MEMDIE);
1774                 return;
1775         }
1776
1777         check_panic_on_oom(CONSTRAINT_MEMCG, gfp_mask, order, NULL);
1778         totalpages = mem_cgroup_get_limit(memcg) >> PAGE_SHIFT ? : 1;
1779         for_each_mem_cgroup_tree(iter, memcg) {
1780                 struct css_task_iter it;
1781                 struct task_struct *task;
1782
1783                 css_task_iter_start(&iter->css, &it);
1784                 while ((task = css_task_iter_next(&it))) {
1785                         switch (oom_scan_process_thread(task, totalpages, NULL,
1786                                                         false)) {
1787                         case OOM_SCAN_SELECT:
1788                                 if (chosen)
1789                                         put_task_struct(chosen);
1790                                 chosen = task;
1791                                 chosen_points = ULONG_MAX;
1792                                 get_task_struct(chosen);
1793                                 /* fall through */
1794                         case OOM_SCAN_CONTINUE:
1795                                 continue;
1796                         case OOM_SCAN_ABORT:
1797                                 css_task_iter_end(&it);
1798                                 mem_cgroup_iter_break(memcg, iter);
1799                                 if (chosen)
1800                                         put_task_struct(chosen);
1801                                 return;
1802                         case OOM_SCAN_OK:
1803                                 break;
1804                         };
1805                         points = oom_badness(task, memcg, NULL, totalpages);
1806                         if (points > chosen_points) {
1807                                 if (chosen)
1808                                         put_task_struct(chosen);
1809                                 chosen = task;
1810                                 chosen_points = points;
1811                                 get_task_struct(chosen);
1812                         }
1813                 }
1814                 css_task_iter_end(&it);
1815         }
1816
1817         if (!chosen)
1818                 return;
1819         points = chosen_points * 1000 / totalpages;
1820         oom_kill_process(chosen, gfp_mask, order, points, totalpages, memcg,
1821                          NULL, "Memory cgroup out of memory");
1822 }
1823
1824 static unsigned long mem_cgroup_reclaim(struct mem_cgroup *memcg,
1825                                         gfp_t gfp_mask,
1826                                         unsigned long flags)
1827 {
1828         unsigned long total = 0;
1829         bool noswap = false;
1830         int loop;
1831
1832         if (flags & MEM_CGROUP_RECLAIM_NOSWAP)
1833                 noswap = true;
1834         if (!(flags & MEM_CGROUP_RECLAIM_SHRINK) && memcg->memsw_is_minimum)
1835                 noswap = true;
1836
1837         for (loop = 0; loop < MEM_CGROUP_MAX_RECLAIM_LOOPS; loop++) {
1838                 if (loop)
1839                         drain_all_stock_async(memcg);
1840                 total += try_to_free_mem_cgroup_pages(memcg, gfp_mask, noswap);
1841                 /*
1842                  * Allow limit shrinkers, which are triggered directly
1843                  * by userspace, to catch signals and stop reclaim
1844                  * after minimal progress, regardless of the margin.
1845                  */
1846                 if (total && (flags & MEM_CGROUP_RECLAIM_SHRINK))
1847                         break;
1848                 if (mem_cgroup_margin(memcg))
1849                         break;
1850                 /*
1851                  * If nothing was reclaimed after two attempts, there
1852                  * may be no reclaimable pages in this hierarchy.
1853                  */
1854                 if (loop && !total)
1855                         break;
1856         }
1857         return total;
1858 }
1859
1860 /**
1861  * test_mem_cgroup_node_reclaimable
1862  * @memcg: the target memcg
1863  * @nid: the node ID to be checked.
1864  * @noswap : specify true here if the user wants flle only information.
1865  *
1866  * This function returns whether the specified memcg contains any
1867  * reclaimable pages on a node. Returns true if there are any reclaimable
1868  * pages in the node.
1869  */
1870 static bool test_mem_cgroup_node_reclaimable(struct mem_cgroup *memcg,
1871                 int nid, bool noswap)
1872 {
1873         if (mem_cgroup_node_nr_lru_pages(memcg, nid, LRU_ALL_FILE))
1874                 return true;
1875         if (noswap || !total_swap_pages)
1876                 return false;
1877         if (mem_cgroup_node_nr_lru_pages(memcg, nid, LRU_ALL_ANON))
1878                 return true;
1879         return false;
1880
1881 }
1882 #if MAX_NUMNODES > 1
1883
1884 /*
1885  * Always updating the nodemask is not very good - even if we have an empty
1886  * list or the wrong list here, we can start from some node and traverse all
1887  * nodes based on the zonelist. So update the list loosely once per 10 secs.
1888  *
1889  */
1890 static void mem_cgroup_may_update_nodemask(struct mem_cgroup *memcg)
1891 {
1892         int nid;
1893         /*
1894          * numainfo_events > 0 means there was at least NUMAINFO_EVENTS_TARGET
1895          * pagein/pageout changes since the last update.
1896          */
1897         if (!atomic_read(&memcg->numainfo_events))
1898                 return;
1899         if (atomic_inc_return(&memcg->numainfo_updating) > 1)
1900                 return;
1901
1902         /* make a nodemask where this memcg uses memory from */
1903         memcg->scan_nodes = node_states[N_MEMORY];
1904
1905         for_each_node_mask(nid, node_states[N_MEMORY]) {
1906
1907                 if (!test_mem_cgroup_node_reclaimable(memcg, nid, false))
1908                         node_clear(nid, memcg->scan_nodes);
1909         }
1910
1911         atomic_set(&memcg->numainfo_events, 0);
1912         atomic_set(&memcg->numainfo_updating, 0);
1913 }
1914
1915 /*
1916  * Selecting a node where we start reclaim from. Because what we need is just
1917  * reducing usage counter, start from anywhere is O,K. Considering
1918  * memory reclaim from current node, there are pros. and cons.
1919  *
1920  * Freeing memory from current node means freeing memory from a node which
1921  * we'll use or we've used. So, it may make LRU bad. And if several threads
1922  * hit limits, it will see a contention on a node. But freeing from remote
1923  * node means more costs for memory reclaim because of memory latency.
1924  *
1925  * Now, we use round-robin. Better algorithm is welcomed.
1926  */
1927 int mem_cgroup_select_victim_node(struct mem_cgroup *memcg)
1928 {
1929         int node;
1930
1931         mem_cgroup_may_update_nodemask(memcg);
1932         node = memcg->last_scanned_node;
1933
1934         node = next_node(node, memcg->scan_nodes);
1935         if (node == MAX_NUMNODES)
1936                 node = first_node(memcg->scan_nodes);
1937         /*
1938          * We call this when we hit limit, not when pages are added to LRU.
1939          * No LRU may hold pages because all pages are UNEVICTABLE or
1940          * memcg is too small and all pages are not on LRU. In that case,
1941          * we use curret node.
1942          */
1943         if (unlikely(node == MAX_NUMNODES))
1944                 node = numa_node_id();
1945
1946         memcg->last_scanned_node = node;
1947         return node;
1948 }
1949
1950 /*
1951  * Check all nodes whether it contains reclaimable pages or not.
1952  * For quick scan, we make use of scan_nodes. This will allow us to skip
1953  * unused nodes. But scan_nodes is lazily updated and may not cotain
1954  * enough new information. We need to do double check.
1955  */
1956 static bool mem_cgroup_reclaimable(struct mem_cgroup *memcg, bool noswap)
1957 {
1958         int nid;
1959
1960         /*
1961          * quick check...making use of scan_node.
1962          * We can skip unused nodes.
1963          */
1964         if (!nodes_empty(memcg->scan_nodes)) {
1965                 for (nid = first_node(memcg->scan_nodes);
1966                      nid < MAX_NUMNODES;
1967                      nid = next_node(nid, memcg->scan_nodes)) {
1968
1969                         if (test_mem_cgroup_node_reclaimable(memcg, nid, noswap))
1970                                 return true;
1971                 }
1972         }
1973         /*
1974          * Check rest of nodes.
1975          */
1976         for_each_node_state(nid, N_MEMORY) {
1977                 if (node_isset(nid, memcg->scan_nodes))
1978                         continue;
1979                 if (test_mem_cgroup_node_reclaimable(memcg, nid, noswap))
1980                         return true;
1981         }
1982         return false;
1983 }
1984
1985 #else
1986 int mem_cgroup_select_victim_node(struct mem_cgroup *memcg)
1987 {
1988         return 0;
1989 }
1990
1991 static bool mem_cgroup_reclaimable(struct mem_cgroup *memcg, bool noswap)
1992 {
1993         return test_mem_cgroup_node_reclaimable(memcg, 0, noswap);
1994 }
1995 #endif
1996
1997 static int mem_cgroup_soft_reclaim(struct mem_cgroup *root_memcg,
1998                                    struct zone *zone,
1999                                    gfp_t gfp_mask,
2000                                    unsigned long *total_scanned)
2001 {
2002         struct mem_cgroup *victim = NULL;
2003         int total = 0;
2004         int loop = 0;
2005         unsigned long excess;
2006         unsigned long nr_scanned;
2007         struct mem_cgroup_reclaim_cookie reclaim = {
2008                 .zone = zone,
2009                 .priority = 0,
2010         };
2011
2012         excess = res_counter_soft_limit_excess(&root_memcg->res) >> PAGE_SHIFT;
2013
2014         while (1) {
2015                 victim = mem_cgroup_iter(root_memcg, victim, &reclaim);
2016                 if (!victim) {
2017                         loop++;
2018                         if (loop >= 2) {
2019                                 /*
2020                                  * If we have not been able to reclaim
2021                                  * anything, it might because there are
2022                                  * no reclaimable pages under this hierarchy
2023                                  */
2024                                 if (!total)
2025                                         break;
2026                                 /*
2027                                  * We want to do more targeted reclaim.
2028                                  * excess >> 2 is not to excessive so as to
2029                                  * reclaim too much, nor too less that we keep
2030                                  * coming back to reclaim from this cgroup
2031                                  */
2032                                 if (total >= (excess >> 2) ||
2033                                         (loop > MEM_CGROUP_MAX_RECLAIM_LOOPS))
2034                                         break;
2035                         }
2036                         continue;
2037                 }
2038                 if (!mem_cgroup_reclaimable(victim, false))
2039                         continue;
2040                 total += mem_cgroup_shrink_node_zone(victim, gfp_mask, false,
2041                                                      zone, &nr_scanned);
2042                 *total_scanned += nr_scanned;
2043                 if (!res_counter_soft_limit_excess(&root_memcg->res))
2044                         break;
2045         }
2046         mem_cgroup_iter_break(root_memcg, victim);
2047         return total;
2048 }
2049
2050 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
2051 static struct lockdep_map memcg_oom_lock_dep_map = {
2052         .name = "memcg_oom_lock",
2053 };
2054 #endif
2055
2056 static DEFINE_SPINLOCK(memcg_oom_lock);
2057
2058 /*
2059  * Check OOM-Killer is already running under our hierarchy.
2060  * If someone is running, return false.
2061  */
2062 static bool mem_cgroup_oom_trylock(struct mem_cgroup *memcg)
2063 {
2064         struct mem_cgroup *iter, *failed = NULL;
2065
2066         spin_lock(&memcg_oom_lock);
2067
2068         for_each_mem_cgroup_tree(iter, memcg) {
2069                 if (iter->oom_lock) {
2070                         /*
2071                          * this subtree of our hierarchy is already locked
2072                          * so we cannot give a lock.
2073                          */
2074                         failed = iter;
2075                         mem_cgroup_iter_break(memcg, iter);
2076                         break;
2077                 } else
2078                         iter->oom_lock = true;
2079         }
2080
2081         if (failed) {
2082                 /*
2083                  * OK, we failed to lock the whole subtree so we have
2084                  * to clean up what we set up to the failing subtree
2085                  */
2086                 for_each_mem_cgroup_tree(iter, memcg) {
2087                         if (iter == failed) {
2088                                 mem_cgroup_iter_break(memcg, iter);
2089                                 break;
2090                         }
2091                         iter->oom_lock = false;
2092                 }
2093         } else
2094                 mutex_acquire(&memcg_oom_lock_dep_map, 0, 1, _RET_IP_);
2095
2096         spin_unlock(&memcg_oom_lock);
2097
2098         return !failed;
2099 }
2100
2101 static void mem_cgroup_oom_unlock(struct mem_cgroup *memcg)
2102 {
2103         struct mem_cgroup *iter;
2104
2105         spin_lock(&memcg_oom_lock);
2106         mutex_release(&memcg_oom_lock_dep_map, 1, _RET_IP_);
2107         for_each_mem_cgroup_tree(iter, memcg)
2108                 iter->oom_lock = false;
2109         spin_unlock(&memcg_oom_lock);
2110 }
2111
2112 static void mem_cgroup_mark_under_oom(struct mem_cgroup *memcg)
2113 {
2114         struct mem_cgroup *iter;
2115
2116         for_each_mem_cgroup_tree(iter, memcg)
2117                 atomic_inc(&iter->under_oom);
2118 }
2119
2120 static void mem_cgroup_unmark_under_oom(struct mem_cgroup *memcg)
2121 {
2122         struct mem_cgroup *iter;
2123
2124         /*
2125          * When a new child is created while the hierarchy is under oom,
2126          * mem_cgroup_oom_lock() may not be called. We have to use
2127          * atomic_add_unless() here.
2128          */
2129         for_each_mem_cgroup_tree(iter, memcg)
2130                 atomic_add_unless(&iter->under_oom, -1, 0);
2131 }
2132
2133 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(memcg_oom_waitq);
2134
2135 struct oom_wait_info {
2136         struct mem_cgroup *memcg;
2137         wait_queue_t    wait;
2138 };
2139
2140 static int memcg_oom_wake_function(wait_queue_t *wait,
2141         unsigned mode, int sync, void *arg)
2142 {
2143         struct mem_cgroup *wake_memcg = (struct mem_cgroup *)arg;
2144         struct mem_cgroup *oom_wait_memcg;
2145         struct oom_wait_info *oom_wait_info;
2146
2147         oom_wait_info = container_of(wait, struct oom_wait_info, wait);
2148         oom_wait_memcg = oom_wait_info->memcg;
2149
2150         /*
2151          * Both of oom_wait_info->memcg and wake_memcg are stable under us.
2152          * Then we can use css_is_ancestor without taking care of RCU.
2153          */
2154         if (!mem_cgroup_same_or_subtree(oom_wait_memcg, wake_memcg)
2155                 && !mem_cgroup_same_or_subtree(wake_memcg, oom_wait_memcg))
2156                 return 0;
2157         return autoremove_wake_function(wait, mode, sync, arg);
2158 }
2159
2160 static void memcg_wakeup_oom(struct mem_cgroup *memcg)
2161 {
2162         atomic_inc(&memcg->oom_wakeups);
2163         /* for filtering, pass "memcg" as argument. */
2164         __wake_up(&memcg_oom_waitq, TASK_NORMAL, 0, memcg);
2165 }
2166
2167 static void memcg_oom_recover(struct mem_cgroup *memcg)
2168 {
2169         if (memcg && atomic_read(&memcg->under_oom))
2170                 memcg_wakeup_oom(memcg);
2171 }
2172
2173 static void mem_cgroup_oom(struct mem_cgroup *memcg, gfp_t mask, int order)
2174 {
2175         if (!current->memcg_oom.may_oom)
2176                 return;
2177         /*
2178          * We are in the middle of the charge context here, so we
2179          * don't want to block when potentially sitting on a callstack
2180          * that holds all kinds of filesystem and mm locks.
2181          *
2182          * Also, the caller may handle a failed allocation gracefully
2183          * (like optional page cache readahead) and so an OOM killer
2184          * invocation might not even be necessary.
2185          *
2186          * That's why we don't do anything here except remember the
2187          * OOM context and then deal with it at the end of the page
2188          * fault when the stack is unwound, the locks are released,
2189          * and when we know whether the fault was overall successful.
2190          */
2191         css_get(&memcg->css);
2192         current->memcg_oom.memcg = memcg;
2193         current->memcg_oom.gfp_mask = mask;
2194         current->memcg_oom.order = order;
2195 }
2196
2197 /**
2198  * mem_cgroup_oom_synchronize - complete memcg OOM handling
2199  * @handle: actually kill/wait or just clean up the OOM state
2200  *
2201  * This has to be called at the end of a page fault if the memcg OOM
2202  * handler was enabled.
2203  *
2204  * Memcg supports userspace OOM handling where failed allocations must
2205  * sleep on a waitqueue until the userspace task resolves the
2206  * situation.  Sleeping directly in the charge context with all kinds
2207  * of locks held is not a good idea, instead we remember an OOM state
2208  * in the task and mem_cgroup_oom_synchronize() has to be called at
2209  * the end of the page fault to complete the OOM handling.
2210  *
2211  * Returns %true if an ongoing memcg OOM situation was detected and
2212  * completed, %false otherwise.
2213  */
2214 bool mem_cgroup_oom_synchronize(bool handle)
2215 {
2216         struct mem_cgroup *memcg = current->memcg_oom.memcg;
2217         struct oom_wait_info owait;
2218         bool locked;
2219
2220         /* OOM is global, do not handle */
2221         if (!memcg)
2222                 return false;
2223
2224         if (!handle)
2225                 goto cleanup;
2226
2227         owait.memcg = memcg;
2228         owait.wait.flags = 0;
2229         owait.wait.func = memcg_oom_wake_function;
2230         owait.wait.private = current;
2231         INIT_LIST_HEAD(&owait.wait.task_list);
2232
2233         prepare_to_wait(&memcg_oom_waitq, &owait.wait, TASK_KILLABLE);
2234         mem_cgroup_mark_under_oom(memcg);
2235
2236         locked = mem_cgroup_oom_trylock(memcg);
2237
2238         if (locked)
2239                 mem_cgroup_oom_notify(memcg);
2240
2241         if (locked && !memcg->oom_kill_disable) {
2242                 mem_cgroup_unmark_under_oom(memcg);
2243                 finish_wait(&memcg_oom_waitq, &owait.wait);
2244                 mem_cgroup_out_of_memory(memcg, current->memcg_oom.gfp_mask,
2245                                          current->memcg_oom.order);
2246         } else {
2247                 schedule();
2248                 mem_cgroup_unmark_under_oom(memcg);
2249                 finish_wait(&memcg_oom_waitq, &owait.wait);
2250         }
2251
2252         if (locked) {
2253                 mem_cgroup_oom_unlock(memcg);
2254                 /*
2255                  * There is no guarantee that an OOM-lock contender
2256                  * sees the wakeups triggered by the OOM kill
2257                  * uncharges.  Wake any sleepers explicitely.
2258                  */
2259                 memcg_oom_recover(memcg);
2260         }
2261 cleanup:
2262         current->memcg_oom.memcg = NULL;
2263         css_put(&memcg->css);
2264         return true;
2265 }
2266
2267 /*
2268  * Currently used to update mapped file statistics, but the routine can be
2269  * generalized to update other statistics as well.
2270  *
2271  * Notes: Race condition
2272  *
2273  * We usually use page_cgroup_lock() for accessing page_cgroup member but
2274  * it tends to be costly. But considering some conditions, we doesn't need
2275  * to do so _always_.
2276  *
2277  * Considering "charge", lock_page_cgroup() is not required because all
2278  * file-stat operations happen after a page is attached to radix-tree. There
2279  * are no race with "charge".
2280  *
2281  * Considering "uncharge", we know that memcg doesn't clear pc->mem_cgroup
2282  * at "uncharge" intentionally. So, we always see valid pc->mem_cgroup even
2283  * if there are race with "uncharge". Statistics itself is properly handled
2284  * by flags.
2285  *
2286  * Considering "move", this is an only case we see a race. To make the race
2287  * small, we check mm->moving_account and detect there are possibility of race
2288  * If there is, we take a lock.
2289  */
2290
2291 void __mem_cgroup_begin_update_page_stat(struct page *page,
2292                                 bool *locked, unsigned long *flags)
2293 {
2294         struct mem_cgroup *memcg;
2295         struct page_cgroup *pc;
2296
2297         pc = lookup_page_cgroup(page);
2298 again:
2299         memcg = pc->mem_cgroup;
2300         if (unlikely(!memcg || !PageCgroupUsed(pc)))
2301                 return;
2302         /*
2303          * If this memory cgroup is not under account moving, we don't
2304          * need to take move_lock_mem_cgroup(). Because we already hold
2305          * rcu_read_lock(), any calls to move_account will be delayed until
2306          * rcu_read_unlock() if mem_cgroup_stolen() == true.
2307          */
2308         if (!mem_cgroup_stolen(memcg))
2309                 return;
2310
2311         move_lock_mem_cgroup(memcg, flags);
2312         if (memcg != pc->mem_cgroup || !PageCgroupUsed(pc)) {
2313                 move_unlock_mem_cgroup(memcg, flags);
2314                 goto again;
2315         }
2316         *locked = true;
2317 }
2318
2319 void __mem_cgroup_end_update_page_stat(struct page *page, unsigned long *flags)
2320 {
2321         struct page_cgroup *pc = lookup_page_cgroup(page);
2322
2323         /*
2324          * It's guaranteed that pc->mem_cgroup never changes while
2325          * lock is held because a routine modifies pc->mem_cgroup
2326          * should take move_lock_mem_cgroup().
2327          */
2328         move_unlock_mem_cgroup(pc->mem_cgroup, flags);
2329 }
2330
2331 void mem_cgroup_update_page_stat(struct page *page,
2332                                  enum mem_cgroup_stat_index idx, int val)
2333 {
2334         struct mem_cgroup *memcg;
2335         struct page_cgroup *pc = lookup_page_cgroup(page);
2336         unsigned long uninitialized_var(flags);
2337
2338         if (mem_cgroup_disabled())
2339                 return;
2340
2341         VM_BUG_ON(!rcu_read_lock_held());
2342         memcg = pc->mem_cgroup;
2343         if (unlikely(!memcg || !PageCgroupUsed(pc)))
2344                 return;
2345
2346         this_cpu_add(memcg->stat->count[idx], val);
2347 }
2348
2349 /*
2350  * size of first charge trial. "32" comes from vmscan.c's magic value.
2351  * TODO: maybe necessary to use big numbers in big irons.
2352  */
2353 #define CHARGE_BATCH    32U
2354 struct memcg_stock_pcp {
2355         struct mem_cgroup *cached; /* this never be root cgroup */
2356         unsigned int nr_pages;
2357         struct work_struct work;
2358         unsigned long flags;
2359 #define FLUSHING_CACHED_CHARGE  0
2360 };
2361 static DEFINE_PER_CPU(struct memcg_stock_pcp, memcg_stock);
2362 static DEFINE_MUTEX(percpu_charge_mutex);
2363
2364 /**
2365  * consume_stock: Try to consume stocked charge on this cpu.
2366  * @memcg: memcg to consume from.
2367  * @nr_pages: how many pages to charge.
2368  *
2369  * The charges will only happen if @memcg matches the current cpu's memcg
2370  * stock, and at least @nr_pages are available in that stock.  Failure to
2371  * service an allocation will refill the stock.
2372  *
2373  * returns true if successful, false otherwise.
2374  */
2375 static bool consume_stock(struct mem_cgroup *memcg, unsigned int nr_pages)
2376 {
2377         struct memcg_stock_pcp *stock;
2378         bool ret = true;
2379
2380         if (nr_pages > CHARGE_BATCH)
2381                 return false;
2382
2383         stock = &get_cpu_var(memcg_stock);
2384         if (memcg == stock->cached && stock->nr_pages >= nr_pages)
2385                 stock->nr_pages -= nr_pages;
2386         else /* need to call res_counter_charge */
2387                 ret = false;
2388         put_cpu_var(memcg_stock);
2389         return ret;
2390 }
2391
2392 /*
2393  * Returns stocks cached in percpu to res_counter and reset cached information.
2394  */
2395 static void drain_stock(struct memcg_stock_pcp *stock)
2396 {
2397         struct mem_cgroup *old = stock->cached;
2398
2399         if (stock->nr_pages) {
2400                 unsigned long bytes = stock->nr_pages * PAGE_SIZE;
2401
2402                 res_counter_uncharge(&old->res, bytes);
2403                 if (do_swap_account)
2404                         res_counter_uncharge(&old->memsw, bytes);
2405                 stock->nr_pages = 0;
2406         }
2407         stock->cached = NULL;
2408 }
2409
2410 /*
2411  * This must be called under preempt disabled or must be called by
2412  * a thread which is pinned to local cpu.
2413  */
2414 static void drain_local_stock(struct work_struct *dummy)
2415 {
2416         struct memcg_stock_pcp *stock = &__get_cpu_var(memcg_stock);
2417         drain_stock(stock);
2418         clear_bit(FLUSHING_CACHED_CHARGE, &stock->flags);
2419 }
2420
2421 static void __init memcg_stock_init(void)
2422 {
2423         int cpu;
2424
2425         for_each_possible_cpu(cpu) {
2426                 struct memcg_stock_pcp *stock =
2427                                         &per_cpu(memcg_stock, cpu);
2428                 INIT_WORK(&stock->work, drain_local_stock);
2429         }
2430 }
2431
2432 /*
2433  * Cache charges(val) which is from res_counter, to local per_cpu area.
2434  * This will be consumed by consume_stock() function, later.
2435  */
2436 static void refill_stock(struct mem_cgroup *memcg, unsigned int nr_pages)
2437 {
2438         struct memcg_stock_pcp *stock = &get_cpu_var(memcg_stock);
2439
2440         if (stock->cached != memcg) { /* reset if necessary */
2441                 drain_stock(stock);
2442                 stock->cached = memcg;
2443         }
2444         stock->nr_pages += nr_pages;
2445         put_cpu_var(memcg_stock);
2446 }
2447
2448 /*
2449  * Drains all per-CPU charge caches for given root_memcg resp. subtree
2450  * of the hierarchy under it. sync flag says whether we should block
2451  * until the work is done.
2452  */
2453 static void drain_all_stock(struct mem_cgroup *root_memcg, bool sync)
2454 {
2455         int cpu, curcpu;
2456
2457         /* Notify other cpus that system-wide "drain" is running */
2458         get_online_cpus();
2459         curcpu = get_cpu();
2460         for_each_online_cpu(cpu) {
2461                 struct memcg_stock_pcp *stock = &per_cpu(memcg_stock, cpu);
2462                 struct mem_cgroup *memcg;
2463
2464                 memcg = stock->cached;
2465                 if (!memcg || !stock->nr_pages)
2466                         continue;
2467                 if (!mem_cgroup_same_or_subtree(root_memcg, memcg))
2468                         continue;
2469                 if (!test_and_set_bit(FLUSHING_CACHED_CHARGE, &stock->flags)) {
2470                         if (cpu == curcpu)
2471                                 drain_local_stock(&stock->work);
2472                         else
2473                                 schedule_work_on(cpu, &stock->work);
2474                 }
2475         }
2476         put_cpu();
2477
2478         if (!sync)
2479                 goto out;
2480
2481         for_each_online_cpu(cpu) {
2482                 struct memcg_stock_pcp *stock = &per_cpu(memcg_stock, cpu);
2483                 if (test_bit(FLUSHING_CACHED_CHARGE, &stock->flags))
2484                         flush_work(&stock->work);
2485         }
2486 out:
2487         put_online_cpus();
2488 }
2489
2490 /*
2491  * Tries to drain stocked charges in other cpus. This function is asynchronous
2492  * and just put a work per cpu for draining localy on each cpu. Caller can
2493  * expects some charges will be back to res_counter later but cannot wait for
2494  * it.
2495  */
2496 static void drain_all_stock_async(struct mem_cgroup *root_memcg)
2497 {
2498         /*
2499          * If someone calls draining, avoid adding more kworker runs.
2500          */
2501         if (!mutex_trylock(&percpu_charge_mutex))
2502                 return;
2503         drain_all_stock(root_memcg, false);
2504         mutex_unlock(&percpu_charge_mutex);
2505 }
2506
2507 /* This is a synchronous drain interface. */
2508 static void drain_all_stock_sync(struct mem_cgroup *root_memcg)
2509 {
2510         /* called when force_empty is called */
2511         mutex_lock(&percpu_charge_mutex);
2512         drain_all_stock(root_memcg, true);
2513         mutex_unlock(&percpu_charge_mutex);
2514 }
2515
2516 /*
2517  * This function drains percpu counter value from DEAD cpu and
2518  * move it to local cpu. Note that this function can be preempted.
2519  */
2520 static void mem_cgroup_drain_pcp_counter(struct mem_cgroup *memcg, int cpu)
2521 {
2522         int i;
2523
2524         spin_lock(&memcg->pcp_counter_lock);
2525         for (i = 0; i < MEM_CGROUP_STAT_NSTATS; i++) {
2526                 long x = per_cpu(memcg->stat->count[i], cpu);
2527
2528                 per_cpu(memcg->stat->count[i], cpu) = 0;
2529                 memcg->nocpu_base.count[i] += x;
2530         }
2531         for (i = 0; i < MEM_CGROUP_EVENTS_NSTATS; i++) {
2532                 unsigned long x = per_cpu(memcg->stat->events[i], cpu);
2533
2534                 per_cpu(memcg->stat->events[i], cpu) = 0;
2535                 memcg->nocpu_base.events[i] += x;
2536         }
2537         spin_unlock(&memcg->pcp_counter_lock);
2538 }
2539
2540 static int memcg_cpu_hotplug_callback(struct notifier_block *nb,
2541                                         unsigned long action,
2542                                         void *hcpu)
2543 {
2544         int cpu = (unsigned long)hcpu;
2545         struct memcg_stock_pcp *stock;
2546         struct mem_cgroup *iter;
2547
2548         if (action == CPU_ONLINE)
2549                 return NOTIFY_OK;
2550
2551         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
2552                 return NOTIFY_OK;
2553
2554         for_each_mem_cgroup(iter)
2555                 mem_cgroup_drain_pcp_counter(iter, cpu);
2556
2557         stock = &per_cpu(memcg_stock, cpu);
2558         drain_stock(stock);
2559         return NOTIFY_OK;
2560 }
2561
2562
2563 /* See __mem_cgroup_try_charge() for details */
2564 enum {
2565         CHARGE_OK,              /* success */
2566         CHARGE_RETRY,           /* need to retry but retry is not bad */
2567         CHARGE_NOMEM,           /* we can't do more. return -ENOMEM */
2568         CHARGE_WOULDBLOCK,      /* GFP_WAIT wasn't set and no enough res. */
2569 };
2570
2571 static int mem_cgroup_do_charge(struct mem_cgroup *memcg, gfp_t gfp_mask,
2572                                 unsigned int nr_pages, unsigned int min_pages,
2573                                 bool invoke_oom)
2574 {
2575         unsigned long csize = nr_pages * PAGE_SIZE;
2576         struct mem_cgroup *mem_over_limit;
2577         struct res_counter *fail_res;
2578         unsigned long flags = 0;
2579         int ret;
2580
2581         ret = res_counter_charge(&memcg->res, csize, &fail_res);
2582
2583         if (likely(!ret)) {
2584                 if (!do_swap_account)
2585                         return CHARGE_OK;
2586                 ret = res_counter_charge(&memcg->memsw, csize, &fail_res);
2587                 if (likely(!ret))
2588                         return CHARGE_OK;
2589
2590                 res_counter_uncharge(&memcg->res, csize);
2591                 mem_over_limit = mem_cgroup_from_res_counter(fail_res, memsw);
2592                 flags |= MEM_CGROUP_RECLAIM_NOSWAP;
2593         } else
2594                 mem_over_limit = mem_cgroup_from_res_counter(fail_res, res);
2595         /*
2596          * Never reclaim on behalf of optional batching, retry with a
2597          * single page instead.
2598          */
2599         if (nr_pages > min_pages)
2600                 return CHARGE_RETRY;
2601
2602         if (!(gfp_mask & __GFP_WAIT))
2603                 return CHARGE_WOULDBLOCK;
2604
2605         if (gfp_mask & __GFP_NORETRY)
2606                 return CHARGE_NOMEM;
2607
2608         ret = mem_cgroup_reclaim(mem_over_limit, gfp_mask, flags);
2609         if (mem_cgroup_margin(mem_over_limit) >= nr_pages)
2610                 return CHARGE_RETRY;
2611         /*
2612          * Even though the limit is exceeded at this point, reclaim
2613          * may have been able to free some pages.  Retry the charge
2614          * before killing the task.
2615          *
2616          * Only for regular pages, though: huge pages are rather
2617          * unlikely to succeed so close to the limit, and we fall back
2618          * to regular pages anyway in case of failure.
2619          */
2620         if (nr_pages <= (1 << PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER) && ret)
2621                 return CHARGE_RETRY;
2622
2623         /*
2624          * At task move, charge accounts can be doubly counted. So, it's
2625          * better to wait until the end of task_move if something is going on.
2626          */
2627         if (mem_cgroup_wait_acct_move(mem_over_limit))
2628                 return CHARGE_RETRY;
2629
2630         if (invoke_oom)
2631                 mem_cgroup_oom(mem_over_limit, gfp_mask, get_order(csize));
2632
2633         return CHARGE_NOMEM;
2634 }
2635
2636 /*
2637  * __mem_cgroup_try_charge() does
2638  * 1. detect memcg to be charged against from passed *mm and *ptr,
2639  * 2. update res_counter
2640  * 3. call memory reclaim if necessary.
2641  *
2642  * In some special case, if the task is fatal, fatal_signal_pending() or
2643  * has TIF_MEMDIE, this function returns -EINTR while writing root_mem_cgroup
2644  * to *ptr. There are two reasons for this. 1: fatal threads should quit as soon
2645  * as possible without any hazards. 2: all pages should have a valid
2646  * pc->mem_cgroup. If mm is NULL and the caller doesn't pass a valid memcg
2647  * pointer, that is treated as a charge to root_mem_cgroup.
2648  *
2649  * So __mem_cgroup_try_charge() will return
2650  *  0       ...  on success, filling *ptr with a valid memcg pointer.
2651  *  -ENOMEM ...  charge failure because of resource limits.
2652  *  -EINTR  ...  if thread is fatal. *ptr is filled with root_mem_cgroup.
2653  *
2654  * Unlike the exported interface, an "oom" parameter is added. if oom==true,
2655  * the oom-killer can be invoked.
2656  */
2657 static int __mem_cgroup_try_charge(struct mm_struct *mm,
2658                                    gfp_t gfp_mask,
2659                                    unsigned int nr_pages,
2660                                    struct mem_cgroup **ptr,
2661                                    bool oom)
2662 {
2663         unsigned int batch = max(CHARGE_BATCH, nr_pages);
2664         int nr_oom_retries = MEM_CGROUP_RECLAIM_RETRIES;
2665         struct mem_cgroup *memcg = NULL;
2666         int ret;
2667
2668         /*
2669          * Unlike gloval-vm's OOM-kill, we're not in memory shortage
2670          * in system level. So, allow to go ahead dying process in addition to
2671          * MEMDIE process.
2672          */
2673         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_MEMDIE)
2674                      || fatal_signal_pending(current)))
2675                 goto bypass;
2676
2677         if (unlikely(task_in_memcg_oom(current)))
2678                 goto bypass;
2679
2680         /*
2681          * We always charge the cgroup the mm_struct belongs to.
2682          * The mm_struct's mem_cgroup changes on task migration if the
2683          * thread group leader migrates. It's possible that mm is not
2684          * set, if so charge the root memcg (happens for pagecache usage).
2685          */
2686         if (!*ptr && !mm)
2687                 *ptr = root_mem_cgroup;
2688 again:
2689         if (*ptr) { /* css should be a valid one */
2690                 memcg = *ptr;
2691                 if (mem_cgroup_is_root(memcg))
2692                         goto done;
2693                 if (consume_stock(memcg, nr_pages))
2694                         goto done;
2695                 css_get(&memcg->css);
2696         } else {
2697                 struct task_struct *p;
2698
2699                 rcu_read_lock();
2700                 p = rcu_dereference(mm->owner);
2701                 /*
2702                  * Because we don't have task_lock(), "p" can exit.
2703                  * In that case, "memcg" can point to root or p can be NULL with
2704                  * race with swapoff. Then, we have small risk of mis-accouning.
2705                  * But such kind of mis-account by race always happens because
2706                  * we don't have cgroup_mutex(). It's overkill and we allo that
2707                  * small race, here.
2708                  * (*) swapoff at el will charge against mm-struct not against
2709                  * task-struct. So, mm->owner can be NULL.
2710                  */
2711                 memcg = mem_cgroup_from_task(p);
2712                 if (!memcg)
2713                         memcg = root_mem_cgroup;
2714                 if (mem_cgroup_is_root(memcg)) {
2715                         rcu_read_unlock();
2716                         goto done;
2717                 }
2718                 if (consume_stock(memcg, nr_pages)) {
2719                         /*
2720                          * It seems dagerous to access memcg without css_get().
2721                          * But considering how consume_stok works, it's not
2722                          * necessary. If consume_stock success, some charges
2723                          * from this memcg are cached on this cpu. So, we
2724                          * don't need to call css_get()/css_tryget() before
2725                          * calling consume_stock().
2726                          */
2727                         rcu_read_unlock();
2728                         goto done;
2729                 }
2730                 /* after here, we may be blocked. we need to get refcnt */
2731                 if (!css_tryget(&memcg->css)) {
2732                         rcu_read_unlock();
2733                         goto again;
2734                 }
2735                 rcu_read_unlock();
2736         }
2737
2738         do {
2739                 bool invoke_oom = oom && !nr_oom_retries;
2740
2741                 /* If killed, bypass charge */
2742                 if (fatal_signal_pending(current)) {
2743                         css_put(&memcg->css);
2744                         goto bypass;
2745                 }
2746
2747                 ret = mem_cgroup_do_charge(memcg, gfp_mask, batch,
2748                                            nr_pages, invoke_oom);
2749                 switch (ret) {
2750                 case CHARGE_OK:
2751                         break;
2752                 case CHARGE_RETRY: /* not in OOM situation but retry */
2753                         batch = nr_pages;
2754                         css_put(&memcg->css);
2755                         memcg = NULL;
2756                         goto again;
2757                 case CHARGE_WOULDBLOCK: /* !__GFP_WAIT */
2758                         css_put(&memcg->css);
2759                         goto nomem;
2760                 case CHARGE_NOMEM: /* OOM routine works */
2761                         if (!oom || invoke_oom) {
2762                                 css_put(&memcg->css);
2763                                 goto nomem;
2764                         }
2765                         nr_oom_retries--;
2766                         break;
2767                 }
2768         } while (ret != CHARGE_OK);
2769
2770         if (batch > nr_pages)
2771                 refill_stock(memcg, batch - nr_pages);
2772         css_put(&memcg->css);
2773 done:
2774         *ptr = memcg;
2775         return 0;
2776 nomem:
2777         if (!(gfp_mask & __GFP_NOFAIL)) {
2778                 *ptr = NULL;
2779                 return -ENOMEM;
2780         }
2781 bypass:
2782         *ptr = root_mem_cgroup;
2783         return -EINTR;
2784 }
2785
2786 /*
2787  * Somemtimes we have to undo a charge we got by try_charge().
2788  * This function is for that and do uncharge, put css's refcnt.
2789  * gotten by try_charge().
2790  */
2791 static void __mem_cgroup_cancel_charge(struct mem_cgroup *memcg,
2792                                        unsigned int nr_pages)
2793 {
2794         if (!mem_cgroup_is_root(memcg)) {
2795                 unsigned long bytes = nr_pages * PAGE_SIZE;
2796
2797                 res_counter_uncharge(&memcg->res, bytes);
2798                 if (do_swap_account)
2799                         res_counter_uncharge(&memcg->memsw, bytes);
2800         }
2801 }
2802
2803 /*
2804  * Cancel chrages in this cgroup....doesn't propagate to parent cgroup.
2805  * This is useful when moving usage to parent cgroup.
2806  */
2807 static void __mem_cgroup_cancel_local_charge(struct mem_cgroup *memcg,
2808                                         unsigned int nr_pages)
2809 {
2810         unsigned long bytes = nr_pages * PAGE_SIZE;
2811
2812         if (mem_cgroup_is_root(memcg))
2813                 return;
2814
2815         res_counter_uncharge_until(&memcg->res, memcg->res.parent, bytes);
2816         if (do_swap_account)
2817                 res_counter_uncharge_until(&memcg->memsw,
2818                                                 memcg->memsw.parent, bytes);
2819 }
2820
2821 /*
2822  * A helper function to get mem_cgroup from ID. must be called under
2823  * rcu_read_lock().  The caller is responsible for calling css_tryget if
2824  * the mem_cgroup is used for charging. (dropping refcnt from swap can be
2825  * called against removed memcg.)
2826  */
2827 static struct mem_cgroup *mem_cgroup_lookup(unsigned short id)
2828 {
2829         struct cgroup_subsys_state *css;
2830
2831         /* ID 0 is unused ID */
2832         if (!id)
2833                 return NULL;
2834         css = css_lookup(&mem_cgroup_subsys, id);
2835         if (!css)
2836                 return NULL;
2837         return mem_cgroup_from_css(css);
2838 }
2839
2840 struct mem_cgroup *try_get_mem_cgroup_from_page(struct page *page)
2841 {
2842         struct mem_cgroup *memcg = NULL;
2843         struct page_cgroup *pc;
2844         unsigned short id;
2845         swp_entry_t ent;
2846
2847         VM_BUG_ON(!PageLocked(page));
2848
2849         pc = lookup_page_cgroup(page);
2850         lock_page_cgroup(pc);
2851         if (PageCgroupUsed(pc)) {
2852                 memcg = pc->mem_cgroup;
2853                 if (memcg && !css_tryget(&memcg->css))
2854                         memcg = NULL;
2855         } else if (PageSwapCache(page)) {
2856                 ent.val = page_private(page);
2857                 id = lookup_swap_cgroup_id(ent);
2858                 rcu_read_lock();
2859                 memcg = mem_cgroup_lookup(id);
2860                 if (memcg && !css_tryget(&memcg->css))
2861                         memcg = NULL;
2862                 rcu_read_unlock();
2863         }
2864         unlock_page_cgroup(pc);
2865         return memcg;
2866 }
2867
2868 static void __mem_cgroup_commit_charge(struct mem_cgroup *memcg,
2869                                        struct page *page,
2870                                        unsigned int nr_pages,
2871                                        enum charge_type ctype,
2872                                        bool lrucare)
2873 {
2874         struct page_cgroup *pc = lookup_page_cgroup(page);
2875         struct zone *uninitialized_var(zone);
2876         struct lruvec *lruvec;
2877         bool was_on_lru = false;
2878         bool anon;
2879
2880         lock_page_cgroup(pc);
2881         VM_BUG_ON(PageCgroupUsed(pc));
2882         /*
2883          * we don't need page_cgroup_lock about tail pages, becase they are not
2884          * accessed by any other context at this point.
2885          */
2886
2887         /*
2888          * In some cases, SwapCache and FUSE(splice_buf->radixtree), the page
2889          * may already be on some other mem_cgroup's LRU.  Take care of it.
2890          */
2891         if (lrucare) {
2892                 zone = page_zone(page);
2893                 spin_lock_irq(&zone->lru_lock);
2894                 if (PageLRU(page)) {
2895                         lruvec = mem_cgroup_zone_lruvec(zone, pc->mem_cgroup);
2896                         ClearPageLRU(page);
2897                         del_page_from_lru_list(page, lruvec, page_lru(page));
2898                         was_on_lru = true;
2899                 }
2900         }
2901
2902         pc->mem_cgroup = memcg;
2903         /*
2904          * We access a page_cgroup asynchronously without lock_page_cgroup().
2905          * Especially when a page_cgroup is taken from a page, pc->mem_cgroup
2906          * is accessed after testing USED bit. To make pc->mem_cgroup visible
2907          * before USED bit, we need memory barrier here.
2908          * See mem_cgroup_add_lru_list(), etc.
2909          */
2910         smp_wmb();
2911         SetPageCgroupUsed(pc);
2912
2913         if (lrucare) {
2914                 if (was_on_lru) {
2915                         lruvec = mem_cgroup_zone_lruvec(zone, pc->mem_cgroup);
2916                         VM_BUG_ON(PageLRU(page));
2917                         SetPageLRU(page);
2918                         add_page_to_lru_list(page, lruvec, page_lru(page));
2919                 }
2920                 spin_unlock_irq(&zone->lru_lock);
2921         }
2922
2923         if (ctype == MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_ANON)
2924                 anon = true;
2925         else
2926                 anon = false;
2927
2928         mem_cgroup_charge_statistics(memcg, page, anon, nr_pages);
2929         unlock_page_cgroup(pc);
2930
2931         /*
2932          * "charge_statistics" updated event counter. Then, check it.
2933          * Insert ancestor (and ancestor's ancestors), to softlimit RB-tree.
2934          * if they exceeds softlimit.
2935          */
2936         memcg_check_events(memcg, page);
2937 }
2938
2939 static DEFINE_MUTEX(set_limit_mutex);
2940
2941 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
2942 static inline bool memcg_can_account_kmem(struct mem_cgroup *memcg)
2943 {
2944         return !mem_cgroup_disabled() && !mem_cgroup_is_root(memcg) &&
2945                 (memcg->kmem_account_flags & KMEM_ACCOUNTED_MASK);
2946 }
2947
2948 /*
2949  * This is a bit cumbersome, but it is rarely used and avoids a backpointer
2950  * in the memcg_cache_params struct.
2951  */
2952 static struct kmem_cache *memcg_params_to_cache(struct memcg_cache_params *p)
2953 {
2954         struct kmem_cache *cachep;
2955
2956         VM_BUG_ON(p->is_root_cache);
2957         cachep = p->root_cache;
2958         return cachep->memcg_params->memcg_caches[memcg_cache_id(p->memcg)];
2959 }
2960
2961 #ifdef CONFIG_SLABINFO
2962 static int mem_cgroup_slabinfo_read(struct cgroup_subsys_state *css,
2963                                     struct cftype *cft, struct seq_file *m)
2964 {
2965         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
2966         struct memcg_cache_params *params;
2967
2968         if (!memcg_can_account_kmem(memcg))
2969                 return -EIO;
2970
2971         print_slabinfo_header(m);
2972
2973         mutex_lock(&memcg->slab_caches_mutex);
2974         list_for_each_entry(params, &memcg->memcg_slab_caches, list)
2975                 cache_show(memcg_params_to_cache(params), m);
2976         mutex_unlock(&memcg->slab_caches_mutex);
2977
2978         return 0;
2979 }
2980 #endif
2981
2982 static int memcg_charge_kmem(struct mem_cgroup *memcg, gfp_t gfp, u64 size)
2983 {
2984         struct res_counter *fail_res;
2985         struct mem_cgroup *_memcg;
2986         int ret = 0;
2987
2988         ret = res_counter_charge(&memcg->kmem, size, &fail_res);
2989         if (ret)
2990                 return ret;
2991
2992         _memcg = memcg;
2993         ret = __mem_cgroup_try_charge(NULL, gfp, size >> PAGE_SHIFT,
2994                                       &_memcg, oom_gfp_allowed(gfp));
2995
2996         if (ret == -EINTR)  {
2997                 /*
2998                  * __mem_cgroup_try_charge() chosed to bypass to root due to
2999                  * OOM kill or fatal signal.  Since our only options are to
3000                  * either fail the allocation or charge it to this cgroup, do
3001                  * it as a temporary condition. But we can't fail. From a
3002                  * kmem/slab perspective, the cache has already been selected,
3003                  * by mem_cgroup_kmem_get_cache(), so it is too late to change
3004                  * our minds.
3005                  *
3006                  * This condition will only trigger if the task entered
3007                  * memcg_charge_kmem in a sane state, but was OOM-killed during
3008                  * __mem_cgroup_try_charge() above. Tasks that were already
3009                  * dying when the allocation triggers should have been already
3010                  * directed to the root cgroup in memcontrol.h
3011                  */
3012                 res_counter_charge_nofail(&memcg->res, size, &fail_res);
3013                 if (do_swap_account)
3014                         res_counter_charge_nofail(&memcg->memsw, size,
3015                                                   &fail_res);
3016                 ret = 0;
3017         } else if (ret)
3018                 res_counter_uncharge(&memcg->kmem, size);
3019
3020         return ret;
3021 }
3022
3023 static void memcg_uncharge_kmem(struct mem_cgroup *memcg, u64 size)
3024 {
3025         res_counter_uncharge(&memcg->res, size);
3026         if (do_swap_account)
3027                 res_counter_uncharge(&memcg->memsw, size);
3028
3029         /* Not down to 0 */
3030         if (res_counter_uncharge(&memcg->kmem, size))
3031                 return;
3032
3033         /*
3034          * Releases a reference taken in kmem_cgroup_css_offline in case
3035          * this last uncharge is racing with the offlining code or it is
3036          * outliving the memcg existence.
3037          *
3038          * The memory barrier imposed by test&clear is paired with the
3039          * explicit one in memcg_kmem_mark_dead().
3040          */
3041         if (memcg_kmem_test_and_clear_dead(memcg))
3042                 css_put(&memcg->css);
3043 }
3044
3045 void memcg_cache_list_add(struct mem_cgroup *memcg, struct kmem_cache *cachep)
3046 {
3047         if (!memcg)
3048                 return;
3049
3050         mutex_lock(&memcg->slab_caches_mutex);
3051         list_add(&cachep->memcg_params->list, &memcg->memcg_slab_caches);
3052         mutex_unlock(&memcg->slab_caches_mutex);
3053 }
3054
3055 /*
3056  * helper for acessing a memcg's index. It will be used as an index in the
3057  * child cache array in kmem_cache, and also to derive its name. This function
3058  * will return -1 when this is not a kmem-limited memcg.
3059  */
3060 int memcg_cache_id(struct mem_cgroup *memcg)
3061 {
3062         return memcg ? memcg->kmemcg_id : -1;
3063 }
3064
3065 /*
3066  * This ends up being protected by the set_limit mutex, during normal
3067  * operation, because that is its main call site.
3068  *
3069  * But when we create a new cache, we can call this as well if its parent
3070  * is kmem-limited. That will have to hold set_limit_mutex as well.
3071  */
3072 int memcg_update_cache_sizes(struct mem_cgroup *memcg)
3073 {
3074         int num, ret;
3075
3076         num = ida_simple_get(&kmem_limited_groups,
3077                                 0, MEMCG_CACHES_MAX_SIZE, GFP_KERNEL);
3078         if (num < 0)
3079                 return num;
3080         /*
3081          * After this point, kmem_accounted (that we test atomically in
3082          * the beginning of this conditional), is no longer 0. This
3083          * guarantees only one process will set the following boolean
3084          * to true. We don't need test_and_set because we're protected
3085          * by the set_limit_mutex anyway.
3086          */
3087         memcg_kmem_set_activated(memcg);
3088
3089         ret = memcg_update_all_caches(num+1);
3090         if (ret) {
3091                 ida_simple_remove(&kmem_limited_groups, num);
3092                 memcg_kmem_clear_activated(memcg);
3093                 return ret;
3094         }
3095
3096         memcg->kmemcg_id = num;
3097         INIT_LIST_HEAD(&memcg->memcg_slab_caches);
3098         mutex_init(&memcg->slab_caches_mutex);
3099         return 0;
3100 }
3101
3102 static size_t memcg_caches_array_size(int num_groups)
3103 {
3104         ssize_t size;
3105         if (num_groups <= 0)
3106                 return 0;
3107
3108         size = 2 * num_groups;
3109         if (size < MEMCG_CACHES_MIN_SIZE)
3110                 size = MEMCG_CACHES_MIN_SIZE;
3111         else if (size > MEMCG_CACHES_MAX_SIZE)
3112                 size = MEMCG_CACHES_MAX_SIZE;
3113
3114         return size;
3115 }
3116
3117 /*
3118  * We should update the current array size iff all caches updates succeed. This
3119  * can only be done from the slab side. The slab mutex needs to be held when
3120  * calling this.
3121  */
3122 void memcg_update_array_size(int num)
3123 {
3124         if (num > memcg_limited_groups_array_size)
3125                 memcg_limited_groups_array_size = memcg_caches_array_size(num);
3126 }
3127
3128 static void kmem_cache_destroy_work_func(struct work_struct *w);
3129
3130 int memcg_update_cache_size(struct kmem_cache *s, int num_groups)
3131 {
3132         struct memcg_cache_params *cur_params = s->memcg_params;
3133
3134         VM_BUG_ON(s->memcg_params && !s->memcg_params->is_root_cache);
3135
3136         if (num_groups > memcg_limited_groups_array_size) {
3137                 int i;
3138                 ssize_t size = memcg_caches_array_size(num_groups);
3139
3140                 size *= sizeof(void *);
3141                 size += offsetof(struct memcg_cache_params, memcg_caches);
3142
3143                 s->memcg_params = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
3144                 if (!s->memcg_params) {
3145                         s->memcg_params = cur_params;
3146                         return -ENOMEM;
3147                 }
3148
3149                 s->memcg_params->is_root_cache = true;
3150
3151                 /*
3152                  * There is the chance it will be bigger than
3153                  * memcg_limited_groups_array_size, if we failed an allocation
3154                  * in a cache, in which case all caches updated before it, will
3155                  * have a bigger array.
3156                  *
3157                  * But if that is the case, the data after
3158                  * memcg_limited_groups_array_size is certainly unused
3159                  */
3160                 for (i = 0; i < memcg_limited_groups_array_size; i++) {
3161                         if (!cur_params->memcg_caches[i])
3162                                 continue;
3163                         s->memcg_params->memcg_caches[i] =
3164                                                 cur_params->memcg_caches[i];
3165                 }
3166
3167                 /*
3168                  * Ideally, we would wait until all caches succeed, and only
3169                  * then free the old one. But this is not worth the extra
3170                  * pointer per-cache we'd have to have for this.
3171                  *
3172                  * It is not a big deal if some caches are left with a size
3173                  * bigger than the others. And all updates will reset this
3174                  * anyway.
3175                  */
3176                 kfree(cur_params);
3177         }
3178         return 0;
3179 }
3180
3181 int memcg_register_cache(struct mem_cgroup *memcg, struct kmem_cache *s,
3182                          struct kmem_cache *root_cache)
3183 {
3184         size_t size;
3185
3186         if (!memcg_kmem_enabled())
3187                 return 0;
3188
3189         if (!memcg) {
3190                 size = offsetof(struct memcg_cache_params, memcg_caches);
3191                 size += memcg_limited_groups_array_size * sizeof(void *);
3192         } else
3193                 size = sizeof(struct memcg_cache_params);
3194
3195         s->memcg_params = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
3196         if (!s->memcg_params)
3197                 return -ENOMEM;
3198
3199         if (memcg) {
3200                 s->memcg_params->memcg = memcg;
3201                 s->memcg_params->root_cache = root_cache;
3202                 INIT_WORK(&s->memcg_params->destroy,
3203                                 kmem_cache_destroy_work_func);
3204         } else
3205                 s->memcg_params->is_root_cache = true;
3206
3207         return 0;
3208 }
3209
3210 void memcg_release_cache(struct kmem_cache *s)
3211 {
3212         struct kmem_cache *root;
3213         struct mem_cgroup *memcg;
3214         int id;
3215
3216         /*
3217          * This happens, for instance, when a root cache goes away before we
3218          * add any memcg.
3219          */
3220         if (!s->memcg_params)
3221                 return;
3222
3223         if (s->memcg_params->is_root_cache)
3224                 goto out;
3225
3226         memcg = s->memcg_params->memcg;
3227         id  = memcg_cache_id(memcg);
3228
3229         root = s->memcg_params->root_cache;
3230         root->memcg_params->memcg_caches[id] = NULL;
3231
3232         mutex_lock(&memcg->slab_caches_mutex);
3233         list_del(&s->memcg_params->list);
3234         mutex_unlock(&memcg->slab_caches_mutex);
3235
3236         css_put(&memcg->css);
3237 out:
3238         kfree(s->memcg_params);
3239 }
3240
3241 /*
3242  * During the creation a new cache, we need to disable our accounting mechanism
3243  * altogether. This is true even if we are not creating, but rather just
3244  * enqueing new caches to be created.
3245  *
3246  * This is because that process will trigger allocations; some visible, like
3247  * explicit kmallocs to auxiliary data structures, name strings and internal
3248  * cache structures; some well concealed, like INIT_WORK() that can allocate
3249  * objects during debug.
3250  *
3251  * If any allocation happens during memcg_kmem_get_cache, we will recurse back
3252  * to it. This may not be a bounded recursion: since the first cache creation
3253  * failed to complete (waiting on the allocation), we'll just try to create the
3254  * cache again, failing at the same point.
3255  *
3256  * memcg_kmem_get_cache is prepared to abort after seeing a positive count of
3257  * memcg_kmem_skip_account. So we enclose anything that might allocate memory
3258  * inside the following two functions.
3259  */
3260 static inline void memcg_stop_kmem_account(void)
3261 {
3262         VM_BUG_ON(!current->mm);
3263         current->memcg_kmem_skip_account++;
3264 }
3265
3266 static inline void memcg_resume_kmem_account(void)
3267 {
3268         VM_BUG_ON(!current->mm);
3269         current->memcg_kmem_skip_account--;
3270 }
3271
3272 static void kmem_cache_destroy_work_func(struct work_struct *w)
3273 {
3274         struct kmem_cache *cachep;
3275         struct memcg_cache_params *p;
3276
3277         p = container_of(w, struct memcg_cache_params, destroy);
3278
3279         cachep = memcg_params_to_cache(p);
3280
3281         /*
3282          * If we get down to 0 after shrink, we could delete right away.
3283          * However, memcg_release_pages() already puts us back in the workqueue
3284          * in that case. If we proceed deleting, we'll get a dangling
3285          * reference, and removing the object from the workqueue in that case
3286          * is unnecessary complication. We are not a fast path.
3287          *
3288          * Note that this case is fundamentally different from racing with
3289          * shrink_slab(): if memcg_cgroup_destroy_cache() is called in
3290          * kmem_cache_shrink, not only we would be reinserting a dead cache
3291          * into the queue, but doing so from inside the worker racing to
3292          * destroy it.
3293          *
3294          * So if we aren't down to zero, we'll just schedule a worker and try
3295          * again
3296          */
3297         if (atomic_read(&cachep->memcg_params->nr_pages) != 0) {
3298                 kmem_cache_shrink(cachep);
3299                 if (atomic_read(&cachep->memcg_params->nr_pages) == 0)
3300                         return;
3301         } else
3302                 kmem_cache_destroy(cachep);
3303 }
3304
3305 void mem_cgroup_destroy_cache(struct kmem_cache *cachep)
3306 {
3307         if (!cachep->memcg_params->dead)
3308                 return;
3309
3310         /*
3311          * There are many ways in which we can get here.
3312          *
3313          * We can get to a memory-pressure situation while the delayed work is
3314          * still pending to run. The vmscan shrinkers can then release all
3315          * cache memory and get us to destruction. If this is the case, we'll
3316          * be executed twice, which is a bug (the second time will execute over
3317          * bogus data). In this case, cancelling the work should be fine.
3318          *
3319          * But we can also get here from the worker itself, if
3320          * kmem_cache_shrink is enough to shake all the remaining objects and
3321          * get the page count to 0. In this case, we'll deadlock if we try to
3322          * cancel the work (the worker runs with an internal lock held, which
3323          * is the same lock we would hold for cancel_work_sync().)
3324          *
3325          * Since we can't possibly know who got us here, just refrain from
3326          * running if there is already work pending
3327          */
3328         if (work_pending(&cachep->memcg_params->destroy))
3329                 return;
3330         /*
3331          * We have to defer the actual destroying to a workqueue, because
3332          * we might currently be in a context that cannot sleep.
3333          */
3334         schedule_work(&cachep->memcg_params->destroy);
3335 }
3336
3337 /*
3338  * This lock protects updaters, not readers. We want readers to be as fast as
3339  * they can, and they will either see NULL or a valid cache value. Our model
3340  * allow them to see NULL, in which case the root memcg will be selected.
3341  *
3342  * We need this lock because multiple allocations to the same cache from a non
3343  * will span more than one worker. Only one of them can create the cache.
3344  */
3345 static DEFINE_MUTEX(memcg_cache_mutex);
3346
3347 /*
3348  * Called with memcg_cache_mutex held
3349  */
3350 static struct kmem_cache *kmem_cache_dup(struct mem_cgroup *memcg,
3351                                          struct kmem_cache *s)
3352 {
3353         struct kmem_cache *new;
3354         static char *tmp_name = NULL;
3355
3356         lockdep_assert_held(&memcg_cache_mutex);
3357
3358         /*
3359          * kmem_cache_create_memcg duplicates the given name and
3360          * cgroup_name for this name requires RCU context.
3361          * This static temporary buffer is used to prevent from
3362          * pointless shortliving allocation.
3363          */
3364         if (!tmp_name) {
3365                 tmp_name = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
3366                 if (!tmp_name)
3367                         return NULL;
3368         }
3369
3370         rcu_read_lock();
3371         snprintf(tmp_name, PATH_MAX, "%s(%d:%s)", s->name,
3372                          memcg_cache_id(memcg), cgroup_name(memcg->css.cgroup));
3373         rcu_read_unlock();
3374
3375         new = kmem_cache_create_memcg(memcg, tmp_name, s->object_size, s->align,
3376                                       (s->flags & ~SLAB_PANIC), s->ctor, s);
3377
3378         if (new)
3379                 new->allocflags |= __GFP_KMEMCG;
3380
3381         return new;
3382 }
3383
3384 static struct kmem_cache *memcg_create_kmem_cache(struct mem_cgroup *memcg,
3385                                                   struct kmem_cache *cachep)
3386 {
3387         struct kmem_cache *new_cachep;
3388         int idx;
3389
3390         BUG_ON(!memcg_can_account_kmem(memcg));
3391
3392         idx = memcg_cache_id(memcg);
3393
3394         mutex_lock(&memcg_cache_mutex);
3395         new_cachep = cachep->memcg_params->memcg_caches[idx];
3396         if (new_cachep) {
3397                 css_put(&memcg->css);
3398                 goto out;
3399         }
3400
3401         new_cachep = kmem_cache_dup(memcg, cachep);
3402         if (new_cachep == NULL) {
3403                 new_cachep = cachep;
3404                 css_put(&memcg->css);
3405                 goto out;
3406         }
3407
3408         atomic_set(&new_cachep->memcg_params->nr_pages , 0);
3409
3410         cachep->memcg_params->memcg_caches[idx] = new_cachep;
3411         /*
3412          * the readers won't lock, make sure everybody sees the updated value,
3413          * so they won't put stuff in the queue again for no reason
3414          */
3415         wmb();
3416 out:
3417         mutex_unlock(&memcg_cache_mutex);
3418         return new_cachep;
3419 }
3420
3421 void kmem_cache_destroy_memcg_children(struct kmem_cache *s)
3422 {
3423         struct kmem_cache *c;
3424         int i;
3425
3426         if (!s->memcg_params)
3427                 return;
3428         if (!s->memcg_params->is_root_cache)
3429                 return;
3430
3431         /*
3432          * If the cache is being destroyed, we trust that there is no one else
3433          * requesting objects from it. Even if there are, the sanity checks in
3434          * kmem_cache_destroy should caught this ill-case.
3435          *
3436          * Still, we don't want anyone else freeing memcg_caches under our
3437          * noses, which can happen if a new memcg comes to life. As usual,
3438          * we'll take the set_limit_mutex to protect ourselves against this.
3439          */
3440         mutex_lock(&set_limit_mutex);
3441         for (i = 0; i < memcg_limited_groups_array_size; i++) {
3442                 c = s->memcg_params->memcg_caches[i];
3443                 if (!c)
3444                         continue;
3445
3446                 /*
3447                  * We will now manually delete the caches, so to avoid races
3448                  * we need to cancel all pending destruction workers and
3449                  * proceed with destruction ourselves.
3450                  *
3451                  * kmem_cache_destroy() will call kmem_cache_shrink internally,
3452                  * and that could spawn the workers again: it is likely that
3453                  * the cache still have active pages until this very moment.
3454                  * This would lead us back to mem_cgroup_destroy_cache.
3455                  *
3456                  * But that will not execute at all if the "dead" flag is not
3457                  * set, so flip it down to guarantee we are in control.
3458                  */
3459                 c->memcg_params->dead = false;
3460                 cancel_work_sync(&c->memcg_params->destroy);
3461                 kmem_cache_destroy(c);
3462         }
3463         mutex_unlock(&set_limit_mutex);
3464 }
3465
3466 struct create_work {
3467         struct mem_cgroup *memcg;
3468         struct kmem_cache *cachep;
3469         struct work_struct work;
3470 };
3471
3472 static void mem_cgroup_destroy_all_caches(struct mem_cgroup *memcg)
3473 {
3474         struct kmem_cache *cachep;
3475         struct memcg_cache_params *params;
3476
3477         if (!memcg_kmem_is_active(memcg))
3478                 return;
3479
3480         mutex_lock(&memcg->slab_caches_mutex);
3481         list_for_each_entry(params, &memcg->memcg_slab_caches, list) {
3482                 cachep = memcg_params_to_cache(params);
3483                 cachep->memcg_params->dead = true;
3484                 schedule_work(&cachep->memcg_params->destroy);
3485         }
3486         mutex_unlock(&memcg->slab_caches_mutex);
3487 }
3488
3489 static void memcg_create_cache_work_func(struct work_struct *w)
3490 {
3491         struct create_work *cw;
3492
3493         cw = container_of(w, struct create_work, work);
3494         memcg_create_kmem_cache(cw->memcg, cw->cachep);
3495         kfree(cw);
3496 }
3497
3498 /*
3499  * Enqueue the creation of a per-memcg kmem_cache.
3500  */
3501 static void __memcg_create_cache_enqueue(struct mem_cgroup *memcg,
3502                                          struct kmem_cache *cachep)
3503 {
3504         struct create_work *cw;
3505
3506         cw = kmalloc(sizeof(struct create_work), GFP_NOWAIT);
3507         if (cw == NULL) {
3508                 css_put(&memcg->css);
3509                 return;
3510         }
3511
3512         cw->memcg = memcg;
3513         cw->cachep = cachep;
3514
3515         INIT_WORK(&cw->work, memcg_create_cache_work_func);
3516         schedule_work(&cw->work);
3517 }
3518
3519 static void memcg_create_cache_enqueue(struct mem_cgroup *memcg,
3520                                        struct kmem_cache *cachep)
3521 {
3522         /*
3523          * We need to stop accounting when we kmalloc, because if the
3524          * corresponding kmalloc cache is not yet created, the first allocation
3525          * in __memcg_create_cache_enqueue will recurse.
3526          *
3527          * However, it is better to enclose the whole function. Depending on
3528          * the debugging options enabled, INIT_WORK(), for instance, can
3529          * trigger an allocation. This too, will make us recurse. Because at
3530          * this point we can't allow ourselves back into memcg_kmem_get_cache,
3531          * the safest choice is to do it like this, wrapping the whole function.
3532          */
3533         memcg_stop_kmem_account();
3534         __memcg_create_cache_enqueue(memcg, cachep);
3535         memcg_resume_kmem_account();
3536 }
3537 /*
3538  * Return the kmem_cache we're supposed to use for a slab allocation.
3539  * We try to use the current memcg's version of the cache.
3540  *
3541  * If the cache does not exist yet, if we are the first user of it,
3542  * we either create it immediately, if possible, or create it asynchronously
3543  * in a workqueue.
3544  * In the latter case, we will let the current allocation go through with
3545  * the original cache.
3546  *
3547  * Can't be called in interrupt context or from kernel threads.
3548  * This function needs to be called with rcu_read_lock() held.
3549  */
3550 struct kmem_cache *__memcg_kmem_get_cache(struct kmem_cache *cachep,
3551                                           gfp_t gfp)
3552 {
3553         struct mem_cgroup *memcg;
3554         int idx;
3555
3556         VM_BUG_ON(!cachep->memcg_params);
3557         VM_BUG_ON(!cachep->memcg_params->is_root_cache);
3558
3559         if (!current->mm || current->memcg_kmem_skip_account)
3560                 return cachep;
3561
3562         rcu_read_lock();
3563         memcg = mem_cgroup_from_task(rcu_dereference(current->mm->owner));
3564
3565         if (!memcg_can_account_kmem(memcg))
3566                 goto out;
3567
3568         idx = memcg_cache_id(memcg);
3569
3570         /*
3571          * barrier to mare sure we're always seeing the up to date value.  The
3572          * code updating memcg_caches will issue a write barrier to match this.
3573          */
3574         read_barrier_depends();
3575         if (likely(cachep->memcg_params->memcg_caches[idx])) {
3576                 cachep = cachep->memcg_params->memcg_caches[idx];
3577                 goto out;
3578         }
3579
3580         /* The corresponding put will be done in the workqueue. */
3581         if (!css_tryget(&memcg->css))
3582                 goto out;
3583         rcu_read_unlock();
3584
3585         /*
3586          * If we are in a safe context (can wait, and not in interrupt
3587          * context), we could be be predictable and return right away.
3588          * This would guarantee that the allocation being performed
3589          * already belongs in the new cache.
3590          *
3591          * However, there are some clashes that can arrive from locking.
3592          * For instance, because we acquire the slab_mutex while doing
3593          * kmem_cache_dup, this means no further allocation could happen
3594          * with the slab_mutex held.
3595          *
3596          * Also, because cache creation issue get_online_cpus(), this
3597          * creates a lock chain: memcg_slab_mutex -> cpu_hotplug_mutex,
3598          * that ends up reversed during cpu hotplug. (cpuset allocates
3599          * a bunch of GFP_KERNEL memory during cpuup). Due to all that,
3600          * better to defer everything.
3601          */
3602         memcg_create_cache_enqueue(memcg, cachep);
3603         return cachep;
3604 out:
3605         rcu_read_unlock();
3606         return cachep;
3607 }
3608 EXPORT_SYMBOL(__memcg_kmem_get_cache);
3609
3610 /*
3611  * We need to verify if the allocation against current->mm->owner's memcg is
3612  * possible for the given order. But the page is not allocated yet, so we'll
3613  * need a further commit step to do the final arrangements.
3614  *
3615  * It is possible for the task to switch cgroups in this mean time, so at
3616  * commit time, we can't rely on task conversion any longer.  We'll then use
3617  * the handle argument to return to the caller which cgroup we should commit
3618  * against. We could also return the memcg directly and avoid the pointer
3619  * passing, but a boolean return value gives better semantics considering
3620  * the compiled-out case as well.
3621  *
3622  * Returning true means the allocation is possible.
3623  */
3624 bool
3625 __memcg_kmem_newpage_charge(gfp_t gfp, struct mem_cgroup **_memcg, int order)
3626 {
3627         struct mem_cgroup *memcg;
3628         int ret;
3629
3630         *_memcg = NULL;
3631
3632         /*
3633          * Disabling accounting is only relevant for some specific memcg
3634          * internal allocations. Therefore we would initially not have such
3635          * check here, since direct calls to the page allocator that are marked
3636          * with GFP_KMEMCG only happen outside memcg core. We are mostly
3637          * concerned with cache allocations, and by having this test at
3638          * memcg_kmem_get_cache, we are already able to relay the allocation to
3639          * the root cache and bypass the memcg cache altogether.
3640          *
3641          * There is one exception, though: the SLUB allocator does not create
3642          * large order caches, but rather service large kmallocs directly from
3643          * the page allocator. Therefore, the following sequence when backed by
3644          * the SLUB allocator:
3645          *
3646          *      memcg_stop_kmem_account();
3647          *      kmalloc(<large_number>)
3648          *      memcg_resume_kmem_account();
3649          *
3650          * would effectively ignore the fact that we should skip accounting,
3651          * since it will drive us directly to this function without passing
3652          * through the cache selector memcg_kmem_get_cache. Such large
3653          * allocations are extremely rare but can happen, for instance, for the
3654          * cache arrays. We bring this test here.
3655          */
3656         if (!current->mm || current->memcg_kmem_skip_account)
3657                 return true;
3658
3659         memcg = try_get_mem_cgroup_from_mm(current->mm);
3660
3661         /*
3662          * very rare case described in mem_cgroup_from_task. Unfortunately there
3663          * isn't much we can do without complicating this too much, and it would
3664          * be gfp-dependent anyway. Just let it go
3665          */
3666         if (unlikely(!memcg))
3667                 return true;
3668
3669         if (!memcg_can_account_kmem(memcg)) {
3670                 css_put(&memcg->css);
3671                 return true;
3672         }
3673
3674         ret = memcg_charge_kmem(memcg, gfp, PAGE_SIZE << order);
3675         if (!ret)
3676                 *_memcg = memcg;
3677
3678         css_put(&memcg->css);
3679         return (ret == 0);
3680 }
3681
3682 void __memcg_kmem_commit_charge(struct page *page, struct mem_cgroup *memcg,
3683                               int order)
3684 {
3685         struct page_cgroup *pc;
3686
3687         VM_BUG_ON(mem_cgroup_is_root(memcg));
3688
3689         /* The page allocation failed. Revert */
3690         if (!page) {
3691                 memcg_uncharge_kmem(memcg, PAGE_SIZE << order);
3692                 return;
3693         }
3694
3695         pc = lookup_page_cgroup(page);
3696         lock_page_cgroup(pc);
3697         pc->mem_cgroup = memcg;
3698         SetPageCgroupUsed(pc);
3699         unlock_page_cgroup(pc);
3700 }
3701
3702 void __memcg_kmem_uncharge_pages(struct page *page, int order)
3703 {
3704         struct mem_cgroup *memcg = NULL;
3705         struct page_cgroup *pc;
3706
3707
3708         pc = lookup_page_cgroup(page);
3709         /*
3710          * Fast unlocked return. Theoretically might have changed, have to
3711          * check again after locking.
3712          */
3713         if (!PageCgroupUsed(pc))
3714                 return;
3715
3716         lock_page_cgroup(pc);
3717         if (PageCgroupUsed(pc)) {
3718                 memcg = pc->mem_cgroup;
3719                 ClearPageCgroupUsed(pc);
3720         }
3721         unlock_page_cgroup(pc);
3722
3723         /*
3724          * We trust that only if there is a memcg associated with the page, it
3725          * is a valid allocation
3726          */
3727         if (!memcg)
3728                 return;
3729
3730         VM_BUG_ON(mem_cgroup_is_root(memcg));
3731         memcg_uncharge_kmem(memcg, PAGE_SIZE << order);
3732 }
3733 #else
3734 static inline void mem_cgroup_destroy_all_caches(struct mem_cgroup *memcg)
3735 {
3736 }
3737 #endif /* CONFIG_MEMCG_KMEM */
3738
3739 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
3740
3741 #define PCGF_NOCOPY_AT_SPLIT (1 << PCG_LOCK | 1 << PCG_MIGRATION)
3742 /*
3743  * Because tail pages are not marked as "used", set it. We're under
3744  * zone->lru_lock, 'splitting on pmd' and compound_lock.
3745  * charge/uncharge will be never happen and move_account() is done under
3746  * compound_lock(), so we don't have to take care of races.
3747  */
3748 void mem_cgroup_split_huge_fixup(struct page *head)
3749 {
3750         struct page_cgroup *head_pc = lookup_page_cgroup(head);
3751         struct page_cgroup *pc;
3752         struct mem_cgroup *memcg;
3753         int i;
3754
3755         if (mem_cgroup_disabled())
3756                 return;
3757
3758         memcg = head_pc->mem_cgroup;
3759         for (i = 1; i < HPAGE_PMD_NR; i++) {
3760                 pc = head_pc + i;
3761                 pc->mem_cgroup = memcg;
3762                 smp_wmb();/* see __commit_charge() */
3763                 pc->flags = head_pc->flags & ~PCGF_NOCOPY_AT_SPLIT;
3764         }
3765         __this_cpu_sub(memcg->stat->count[MEM_CGROUP_STAT_RSS_HUGE],
3766                        HPAGE_PMD_NR);
3767 }
3768 #endif /* CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE */
3769
3770 static inline
3771 void mem_cgroup_move_account_page_stat(struct mem_cgroup *from,
3772                                         struct mem_cgroup *to,
3773                                         unsigned int nr_pages,
3774                                         enum mem_cgroup_stat_index idx)
3775 {
3776         /* Update stat data for mem_cgroup */
3777         preempt_disable();
3778         __this_cpu_sub(from->stat->count[idx], nr_pages);
3779         __this_cpu_add(to->stat->count[idx], nr_pages);
3780         preempt_enable();
3781 }
3782
3783 /**
3784  * mem_cgroup_move_account - move account of the page
3785  * @page: the page
3786  * @nr_pages: number of regular pages (>1 for huge pages)
3787  * @pc: page_cgroup of the page.
3788  * @from: mem_cgroup which the page is moved from.
3789  * @to: mem_cgroup which the page is moved to. @from != @to.
3790  *
3791  * The caller must confirm following.
3792  * - page is not on LRU (isolate_page() is useful.)
3793  * - compound_lock is held when nr_pages > 1
3794  *
3795  * This function doesn't do "charge" to new cgroup and doesn't do "uncharge"
3796  * from old cgroup.
3797  */
3798 static int mem_cgroup_move_account(struct page *page,
3799                                    unsigned int nr_pages,
3800                                    struct page_cgroup *pc,
3801                                    struct mem_cgroup *from,
3802                                    struct mem_cgroup *to)
3803 {
3804         unsigned long flags;
3805         int ret;
3806         bool anon = PageAnon(page);
3807
3808         VM_BUG_ON(from == to);
3809         VM_BUG_ON(PageLRU(page));
3810         /*
3811          * The page is isolated from LRU. So, collapse function
3812          * will not handle this page. But page splitting can happen.
3813          * Do this check under compound_page_lock(). The caller should
3814          * hold it.
3815          */
3816         ret = -EBUSY;
3817         if (nr_pages > 1 && !PageTransHuge(page))
3818                 goto out;
3819
3820         lock_page_cgroup(pc);
3821
3822         ret = -EINVAL;
3823         if (!PageCgroupUsed(pc) || pc->mem_cgroup != from)
3824                 goto unlock;
3825
3826         move_lock_mem_cgroup(from, &flags);
3827
3828         if (!anon && page_mapped(page))
3829                 mem_cgroup_move_account_page_stat(from, to, nr_pages,
3830                         MEM_CGROUP_STAT_FILE_MAPPED);
3831
3832         if (PageWriteback(page))
3833                 mem_cgroup_move_account_page_stat(from, to, nr_pages,
3834                         MEM_CGROUP_STAT_WRITEBACK);
3835
3836         mem_cgroup_charge_statistics(from, page, anon, -nr_pages);
3837
3838         /* caller should have done css_get */
3839         pc->mem_cgroup = to;
3840         mem_cgroup_charge_statistics(to, page, anon, nr_pages);
3841         move_unlock_mem_cgroup(from, &flags);
3842         ret = 0;
3843 unlock:
3844         unlock_page_cgroup(pc);
3845         /*
3846          * check events
3847          */
3848         memcg_check_events(to, page);
3849         memcg_check_events(from, page);
3850 out:
3851         return ret;
3852 }
3853
3854 /**
3855  * mem_cgroup_move_parent - moves page to the parent group
3856  * @page: the page to move
3857  * @pc: page_cgroup of the page
3858  * @child: page's cgroup
3859  *
3860  * move charges to its parent or the root cgroup if the group has no
3861  * parent (aka use_hierarchy==0).
3862  * Although this might fail (get_page_unless_zero, isolate_lru_page or
3863  * mem_cgroup_move_account fails) the failure is always temporary and
3864  * it signals a race with a page removal/uncharge or migration. In the
3865  * first case the page is on the way out and it will vanish from the LRU
3866  * on the next attempt and the call should be retried later.
3867  * Isolation from the LRU fails only if page has been isolated from
3868  * the LRU since we looked at it and that usually means either global
3869  * reclaim or migration going on. The page will either get back to the
3870  * LRU or vanish.
3871  * Finaly mem_cgroup_move_account fails only if the page got uncharged
3872  * (!PageCgroupUsed) or moved to a different group. The page will
3873  * disappear in the next attempt.
3874  */
3875 static int mem_cgroup_move_parent(struct page *page,
3876                                   struct page_cgroup *pc,
3877                                   struct mem_cgroup *child)
3878 {
3879         struct mem_cgroup *parent;
3880         unsigned int nr_pages;
3881         unsigned long uninitialized_var(flags);
3882         int ret;
3883
3884         VM_BUG_ON(mem_cgroup_is_root(child));
3885
3886         ret = -EBUSY;
3887         if (!get_page_unless_zero(page))
3888                 goto out;
3889         if (isolate_lru_page(page))
3890                 goto put;
3891
3892         nr_pages = hpage_nr_pages(page);
3893
3894         parent = parent_mem_cgroup(child);
3895         /*
3896          * If no parent, move charges to root cgroup.
3897          */
3898         if (!parent)
3899                 parent = root_mem_cgroup;
3900
3901         if (nr_pages > 1) {
3902                 VM_BUG_ON(!PageTransHuge(page));
3903                 flags = compound_lock_irqsave(page);
3904         }
3905
3906         ret = mem_cgroup_move_account(page, nr_pages,
3907                                 pc, child, parent);
3908         if (!ret)
3909                 __mem_cgroup_cancel_local_charge(child, nr_pages);
3910
3911         if (nr_pages > 1)
3912                 compound_unlock_irqrestore(page, flags);
3913         putback_lru_page(page);
3914 put:
3915         put_page(page);
3916 out:
3917         return ret;
3918 }
3919
3920 /*
3921  * Charge the memory controller for page usage.
3922  * Return
3923  * 0 if the charge was successful
3924  * < 0 if the cgroup is over its limit
3925  */
3926 static int mem_cgroup_charge_common(struct page *page, struct mm_struct *mm,
3927                                 gfp_t gfp_mask, enum charge_type ctype)
3928 {
3929         struct mem_cgroup *memcg = NULL;
3930         unsigned int nr_pages = 1;
3931         bool oom = true;
3932         int ret;
3933
3934         if (PageTransHuge(page)) {
3935                 nr_pages <<= compound_order(page);
3936                 VM_BUG_ON(!PageTransHuge(page));
3937                 /*
3938                  * Never OOM-kill a process for a huge page.  The
3939                  * fault handler will fall back to regular pages.
3940                  */
3941                 oom = false;
3942         }
3943
3944         ret = __mem_cgroup_try_charge(mm, gfp_mask, nr_pages, &memcg, oom);
3945         if (ret == -ENOMEM)
3946                 return ret;
3947         __mem_cgroup_commit_charge(memcg, page, nr_pages, ctype, false);
3948         return 0;
3949 }
3950
3951 int mem_cgroup_newpage_charge(struct page *page,
3952                               struct mm_struct *mm, gfp_t gfp_mask)
3953 {
3954         if (mem_cgroup_disabled())
3955                 return 0;
3956         VM_BUG_ON(page_mapped(page));
3957         VM_BUG_ON(page->mapping && !PageAnon(page));
3958         VM_BUG_ON(!mm);
3959         return mem_cgroup_charge_common(page, mm, gfp_mask,
3960                                         MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_ANON);
3961 }
3962
3963 /*
3964  * While swap-in, try_charge -> commit or cancel, the page is locked.
3965  * And when try_charge() successfully returns, one refcnt to memcg without
3966  * struct page_cgroup is acquired. This refcnt will be consumed by
3967  * "commit()" or removed by "cancel()"
3968  */
3969 static int __mem_cgroup_try_charge_swapin(struct mm_struct *mm,
3970                                           struct page *page,
3971                                           gfp_t mask,
3972                                           struct mem_cgroup **memcgp)
3973 {
3974         struct mem_cgroup *memcg;
3975         struct page_cgroup *pc;
3976         int ret;
3977
3978         pc = lookup_page_cgroup(page);
3979         /*
3980          * Every swap fault against a single page tries to charge the
3981          * page, bail as early as possible.  shmem_unuse() encounters
3982          * already charged pages, too.  The USED bit is protected by
3983          * the page lock, which serializes swap cache removal, which
3984          * in turn serializes uncharging.
3985          */
3986         if (PageCgroupUsed(pc))
3987                 return 0;
3988         if (!do_swap_account)
3989                 goto charge_cur_mm;
3990         memcg = try_get_mem_cgroup_from_page(page);
3991         if (!memcg)
3992                 goto charge_cur_mm;
3993         *memcgp = memcg;
3994         ret = __mem_cgroup_try_charge(NULL, mask, 1, memcgp, true);
3995         css_put(&memcg->css);
3996         if (ret == -EINTR)
3997                 ret = 0;
3998         return ret;
3999 charge_cur_mm:
4000         ret = __mem_cgroup_try_charge(mm, mask, 1, memcgp, true);
4001         if (ret == -EINTR)
4002                 ret = 0;
4003         return ret;
4004 }
4005
4006 int mem_cgroup_try_charge_swapin(struct mm_struct *mm, struct page *page,
4007                                  gfp_t gfp_mask, struct mem_cgroup **memcgp)
4008 {
4009         *memcgp = NULL;
4010         if (mem_cgroup_disabled())
4011                 return 0;
4012         /*
4013          * A racing thread's fault, or swapoff, may have already
4014          * updated the pte, and even removed page from swap cache: in
4015          * those cases unuse_pte()'s pte_same() test will fail; but
4016          * there's also a KSM case which does need to charge the page.
4017          */
4018         if (!PageSwapCache(page)) {
4019                 int ret;
4020
4021                 ret = __mem_cgroup_try_charge(mm, gfp_mask, 1, memcgp, true);
4022                 if (ret == -EINTR)
4023                         ret = 0;
4024                 return ret;
4025         }
4026         return __mem_cgroup_try_charge_swapin(mm, page, gfp_mask, memcgp);
4027 }
4028
4029 void mem_cgroup_cancel_charge_swapin(struct mem_cgroup *memcg)
4030 {
4031         if (mem_cgroup_disabled())
4032                 return;
4033         if (!memcg)
4034                 return;
4035         __mem_cgroup_cancel_charge(memcg, 1);
4036 }
4037
4038 static void
4039 __mem_cgroup_commit_charge_swapin(struct page *page, struct mem_cgroup *memcg,
4040                                         enum charge_type ctype)
4041 {
4042         if (mem_cgroup_disabled())
4043                 return;
4044         if (!memcg)
4045                 return;
4046
4047         __mem_cgroup_commit_charge(memcg, page, 1, ctype, true);
4048         /*
4049          * Now swap is on-memory. This means this page may be
4050          * counted both as mem and swap....double count.
4051          * Fix it by uncharging from memsw. Basically, this SwapCache is stable
4052          * under lock_page(). But in do_swap_page()::memory.c, reuse_swap_page()
4053          * may call delete_from_swap_cache() before reach here.
4054          */
4055         if (do_swap_account && PageSwapCache(page)) {
4056                 swp_entry_t ent = {.val = page_private(page)};
4057                 mem_cgroup_uncharge_swap(ent);
4058         }
4059 }
4060
4061 void mem_cgroup_commit_charge_swapin(struct page *page,
4062                                      struct mem_cgroup *memcg)
4063 {
4064         __mem_cgroup_commit_charge_swapin(page, memcg,
4065                                           MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_ANON);
4066 }
4067
4068 int mem_cgroup_cache_charge(struct page *page, struct mm_struct *mm,
4069                                 gfp_t gfp_mask)
4070 {
4071         struct mem_cgroup *memcg = NULL;
4072         enum charge_type type = MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_CACHE;
4073         int ret;
4074
4075         if (mem_cgroup_disabled())
4076                 return 0;
4077         if (PageCompound(page))
4078                 return 0;
4079
4080         if (!PageSwapCache(page))
4081                 ret = mem_cgroup_charge_common(page, mm, gfp_mask, type);
4082         else { /* page is swapcache/shmem */
4083                 ret = __mem_cgroup_try_charge_swapin(mm, page,
4084                                                      gfp_mask, &memcg);
4085                 if (!ret)
4086                         __mem_cgroup_commit_charge_swapin(page, memcg, type);
4087         }
4088         return ret;
4089 }
4090
4091 static void mem_cgroup_do_uncharge(struct mem_cgroup *memcg,
4092                                    unsigned int nr_pages,
4093                                    const enum charge_type ctype)
4094 {
4095         struct memcg_batch_info *batch = NULL;
4096         bool uncharge_memsw = true;
4097
4098         /* If swapout, usage of swap doesn't decrease */
4099         if (!do_swap_account || ctype == MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_SWAPOUT)
4100                 uncharge_memsw = false;
4101
4102         batch = &current->memcg_batch;
4103         /*
4104          * In usual, we do css_get() when we remember memcg pointer.
4105          * But in this case, we keep res->usage until end of a series of
4106          * uncharges. Then, it's ok to ignore memcg's refcnt.
4107          */
4108         if (!batch->memcg)
4109                 batch->memcg = memcg;
4110         /*
4111          * do_batch > 0 when unmapping pages or inode invalidate/truncate.
4112          * In those cases, all pages freed continuously can be expected to be in
4113          * the same cgroup and we have chance to coalesce uncharges.
4114          * But we do uncharge one by one if this is killed by OOM(TIF_MEMDIE)
4115          * because we want to do uncharge as soon as possible.
4116          */
4117
4118         if (!batch->do_batch || test_thread_flag(TIF_MEMDIE))
4119                 goto direct_uncharge;
4120
4121         if (nr_pages > 1)
4122                 goto direct_uncharge;
4123
4124         /*
4125          * In typical case, batch->memcg == mem. This means we can
4126          * merge a series of uncharges to an uncharge of res_counter.
4127          * If not, we uncharge res_counter ony by one.
4128          */
4129         if (batch->memcg != memcg)
4130                 goto direct_uncharge;
4131         /* remember freed charge and uncharge it later */
4132         batch->nr_pages++;
4133         if (uncharge_memsw)
4134                 batch->memsw_nr_pages++;
4135         return;
4136 direct_uncharge:
4137         res_counter_uncharge(&memcg->res, nr_pages * PAGE_SIZE);
4138         if (uncharge_memsw)
4139                 res_counter_uncharge(&memcg->memsw, nr_pages * PAGE_SIZE);
4140         if (unlikely(batch->memcg != memcg))
4141                 memcg_oom_recover(memcg);
4142 }
4143
4144 /*
4145  * uncharge if !page_mapped(page)
4146  */
4147 static struct mem_cgroup *
4148 __mem_cgroup_uncharge_common(struct page *page, enum charge_type ctype,
4149                              bool end_migration)
4150 {
4151         struct mem_cgroup *memcg = NULL;
4152         unsigned int nr_pages = 1;
4153         struct page_cgroup *pc;
4154         bool anon;
4155
4156         if (mem_cgroup_disabled())
4157                 return NULL;
4158
4159         if (PageTransHuge(page)) {
4160                 nr_pages <<= compound_order(page);
4161                 VM_BUG_ON(!PageTransHuge(page));
4162         }
4163         /*
4164          * Check if our page_cgroup is valid
4165          */
4166         pc = lookup_page_cgroup(page);
4167         if (unlikely(!PageCgroupUsed(pc)))
4168                 return NULL;
4169
4170         lock_page_cgroup(pc);
4171
4172         memcg = pc->mem_cgroup;
4173
4174         if (!PageCgroupUsed(pc))
4175                 goto unlock_out;
4176
4177         anon = PageAnon(page);
4178
4179         switch (ctype) {
4180         case MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_ANON:
4181                 /*
4182                  * Generally PageAnon tells if it's the anon statistics to be
4183                  * updated; but sometimes e.g. mem_cgroup_uncharge_page() is
4184                  * used before page reached the stage of being marked PageAnon.
4185                  */
4186                 anon = true;
4187                 /* fallthrough */
4188         case MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_DROP:
4189                 /* See mem_cgroup_prepare_migration() */
4190                 if (page_mapped(page))
4191                         goto unlock_out;
4192                 /*
4193                  * Pages under migration may not be uncharged.  But
4194                  * end_migration() /must/ be the one uncharging the
4195                  * unused post-migration page and so it has to call
4196                  * here with the migration bit still set.  See the
4197                  * res_counter handling below.
4198                  */
4199                 if (!end_migration && PageCgroupMigration(pc))
4200                         goto unlock_out;
4201                 break;
4202         case MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_SWAPOUT:
4203                 if (!PageAnon(page)) {  /* Shared memory */
4204                         if (page->mapping && !page_is_file_cache(page))
4205                                 goto unlock_out;
4206                 } else if (page_mapped(page)) /* Anon */
4207                                 goto unlock_out;
4208                 break;
4209         default:
4210                 break;
4211         }
4212
4213         mem_cgroup_charge_statistics(memcg, page, anon, -nr_pages);
4214
4215         ClearPageCgroupUsed(pc);
4216         /*
4217          * pc->mem_cgroup is not cleared here. It will be accessed when it's
4218          * freed from LRU. This is safe because uncharged page is expected not
4219          * to be reused (freed soon). Exception is SwapCache, it's handled by
4220          * special functions.
4221          */
4222
4223         unlock_page_cgroup(pc);
4224         /*
4225          * even after unlock, we have memcg->res.usage here and this memcg
4226          * will never be freed, so it's safe to call css_get().
4227          */
4228         memcg_check_events(memcg, page);
4229         if (do_swap_account && ctype == MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_SWAPOUT) {
4230                 mem_cgroup_swap_statistics(memcg, true);
4231                 css_get(&memcg->css);
4232         }
4233         /*
4234          * Migration does not charge the res_counter for the
4235          * replacement page, so leave it alone when phasing out the
4236          * page that is unused after the migration.
4237          */
4238         if (!end_migration && !mem_cgroup_is_root(memcg))
4239                 mem_cgroup_do_uncharge(memcg, nr_pages, ctype);
4240
4241         return memcg;
4242
4243 unlock_out:
4244         unlock_page_cgroup(pc);
4245         return NULL;
4246 }
4247
4248 void mem_cgroup_uncharge_page(struct page *page)
4249 {
4250         /* early check. */
4251         if (page_mapped(page))
4252                 return;
4253         VM_BUG_ON(page->mapping && !PageAnon(page));
4254         /*
4255          * If the page is in swap cache, uncharge should be deferred
4256          * to the swap path, which also properly accounts swap usage
4257          * and handles memcg lifetime.
4258          *
4259          * Note that this check is not stable and reclaim may add the
4260          * page to swap cache at any time after this.  However, if the
4261          * page is not in swap cache by the time page->mapcount hits
4262          * 0, there won't be any page table references to the swap
4263          * slot, and reclaim will free it and not actually write the
4264          * page to disk.
4265          */
4266         if (PageSwapCache(page))
4267                 return;
4268         __mem_cgroup_uncharge_common(page, MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_ANON, false);
4269 }
4270
4271 void mem_cgroup_uncharge_cache_page(struct page *page)
4272 {
4273         VM_BUG_ON(page_mapped(page));
4274         VM_BUG_ON(page->mapping);
4275         __mem_cgroup_uncharge_common(page, MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_CACHE, false);
4276 }
4277
4278 /*
4279  * Batch_start/batch_end is called in unmap_page_range/invlidate/trucate.
4280  * In that cases, pages are freed continuously and we can expect pages
4281  * are in the same memcg. All these calls itself limits the number of
4282  * pages freed at once, then uncharge_start/end() is called properly.
4283  * This may be called prural(2) times in a context,
4284  */
4285
4286 void mem_cgroup_uncharge_start(void)
4287 {
4288         current->memcg_batch.do_batch++;
4289         /* We can do nest. */
4290         if (current->memcg_batch.do_batch == 1) {
4291                 current->memcg_batch.memcg = NULL;
4292                 current->memcg_batch.nr_pages = 0;
4293                 current->memcg_batch.memsw_nr_pages = 0;
4294         }
4295 }
4296
4297 void mem_cgroup_uncharge_end(void)
4298 {
4299         struct memcg_batch_info *batch = &current->memcg_batch;
4300
4301         if (!batch->do_batch)
4302                 return;
4303
4304         batch->do_batch--;
4305         if (batch->do_batch) /* If stacked, do nothing. */
4306                 return;
4307
4308         if (!batch->memcg)
4309                 return;
4310         /*
4311          * This "batch->memcg" is valid without any css_get/put etc...
4312          * bacause we hide charges behind us.
4313          */
4314         if (batch->nr_pages)
4315                 res_counter_uncharge(&batch->memcg->res,
4316                                      batch->nr_pages * PAGE_SIZE);
4317         if (batch->memsw_nr_pages)
4318                 res_counter_uncharge(&batch->memcg->memsw,
4319                                      batch->memsw_nr_pages * PAGE_SIZE);
4320         memcg_oom_recover(batch->memcg);
4321         /* forget this pointer (for sanity check) */
4322         batch->memcg = NULL;
4323 }
4324
4325 #ifdef CONFIG_SWAP
4326 /*
4327  * called after __delete_from_swap_cache() and drop "page" account.
4328  * memcg information is recorded to swap_cgroup of "ent"
4329  */
4330 void
4331 mem_cgroup_uncharge_swapcache(struct page *page, swp_entry_t ent, bool swapout)
4332 {
4333         struct mem_cgroup *memcg;
4334         int ctype = MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_SWAPOUT;
4335
4336         if (!swapout) /* this was a swap cache but the swap is unused ! */
4337                 ctype = MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_DROP;
4338
4339         memcg = __mem_cgroup_uncharge_common(page, ctype, false);
4340
4341         /*
4342          * record memcg information,  if swapout && memcg != NULL,
4343          * css_get() was called in uncharge().
4344          */
4345         if (do_swap_account && swapout && memcg)
4346                 swap_cgroup_record(ent, css_id(&memcg->css));
4347 }
4348 #endif
4349
4350 #ifdef CONFIG_MEMCG_SWAP
4351 /*
4352  * called from swap_entry_free(). remove record in swap_cgroup and
4353  * uncharge "memsw" account.
4354  */
4355 void mem_cgroup_uncharge_swap(swp_entry_t ent)
4356 {
4357         struct mem_cgroup *memcg;
4358         unsigned short id;
4359
4360         if (!do_swap_account)
4361                 return;
4362
4363         id = swap_cgroup_record(ent, 0);
4364         rcu_read_lock();
4365         memcg = mem_cgroup_lookup(id);
4366         if (memcg) {
4367                 /*
4368                  * We uncharge this because swap is freed.
4369                  * This memcg can be obsolete one. We avoid calling css_tryget
4370                  */
4371                 if (!mem_cgroup_is_root(memcg))
4372                         res_counter_uncharge(&memcg->memsw, PAGE_SIZE);
4373                 mem_cgroup_swap_statistics(memcg, false);
4374                 css_put(&memcg->css);
4375         }
4376         rcu_read_unlock();
4377 }
4378
4379 /**
4380  * mem_cgroup_move_swap_account - move swap charge and swap_cgroup's record.
4381  * @entry: swap entry to be moved
4382  * @from:  mem_cgroup which the entry is moved from
4383  * @to:  mem_cgroup which the entry is moved to
4384  *
4385  * It succeeds only when the swap_cgroup's record for this entry is the same
4386  * as the mem_cgroup's id of @from.
4387  *
4388  * Returns 0 on success, -EINVAL on failure.
4389  *
4390  * The caller must have charged to @to, IOW, called res_counter_charge() about
4391  * both res and memsw, and called css_get().
4392  */
4393 static int mem_cgroup_move_swap_account(swp_entry_t entry,
4394                                 struct mem_cgroup *from, struct mem_cgroup *to)
4395 {
4396         unsigned short old_id, new_id;
4397
4398         old_id = css_id(&from->css);
4399         new_id = css_id(&to->css);
4400
4401         if (swap_cgroup_cmpxchg(entry, old_id, new_id) == old_id) {
4402                 mem_cgroup_swap_statistics(from, false);
4403                 mem_cgroup_swap_statistics(to, true);
4404                 /*
4405                  * This function is only called from task migration context now.
4406                  * It postpones res_counter and refcount handling till the end
4407                  * of task migration(mem_cgroup_clear_mc()) for performance
4408                  * improvement. But we cannot postpone css_get(to)  because if
4409                  * the process that has been moved to @to does swap-in, the
4410                  * refcount of @to might be decreased to 0.
4411                  *
4412                  * We are in attach() phase, so the cgroup is guaranteed to be
4413                  * alive, so we can just call css_get().
4414                  */
4415                 css_get(&to->css);
4416                 return 0;
4417         }
4418         return -EINVAL;
4419 }
4420 #else
4421 static inline int mem_cgroup_move_swap_account(swp_entry_t entry,
4422                                 struct mem_cgroup *from, struct mem_cgroup *to)
4423 {
4424         return -EINVAL;
4425 }
4426 #endif
4427
4428 /*
4429  * Before starting migration, account PAGE_SIZE to mem_cgroup that the old
4430  * page belongs to.
4431  */
4432 void mem_cgroup_prepare_migration(struct page *page, struct page *newpage,
4433                                   struct mem_cgroup **memcgp)
4434 {
4435         struct mem_cgroup *memcg = NULL;
4436         unsigned int nr_pages = 1;
4437         struct page_cgroup *pc;
4438         enum charge_type ctype;
4439
4440         *memcgp = NULL;
4441
4442         if (mem_cgroup_disabled())
4443                 return;
4444
4445         if (PageTransHuge(page))
4446                 nr_pages <<= compound_order(page);
4447
4448         pc = lookup_page_cgroup(page);
4449         lock_page_cgroup(pc);
4450         if (PageCgroupUsed(pc)) {
4451                 memcg = pc->mem_cgroup;
4452                 css_get(&memcg->css);
4453                 /*
4454                  * At migrating an anonymous page, its mapcount goes down
4455                  * to 0 and uncharge() will be called. But, even if it's fully
4456                  * unmapped, migration may fail and this page has to be
4457                  * charged again. We set MIGRATION flag here and delay uncharge
4458                  * until end_migration() is called
4459                  *
4460                  * Corner Case Thinking
4461                  * A)
4462                  * When the old page was mapped as Anon and it's unmap-and-freed
4463                  * while migration was ongoing.
4464                  * If unmap finds the old page, uncharge() of it will be delayed
4465                  * until end_migration(). If unmap finds a new page, it's
4466                  * uncharged when it make mapcount to be 1->0. If unmap code
4467                  * finds swap_migration_entry, the new page will not be mapped
4468                  * and end_migration() will find it(mapcount==0).
4469                  *
4470                  * B)
4471                  * When the old page was mapped but migraion fails, the kernel
4472                  * remaps it. A charge for it is kept by MIGRATION flag even
4473                  * if mapcount goes down to 0. We can do remap successfully
4474                  * without charging it again.
4475                  *
4476                  * C)
4477                  * The "old" page is under lock_page() until the end of
4478                  * migration, so, the old page itself will not be swapped-out.
4479                  * If the new page is swapped out before end_migraton, our
4480                  * hook to usual swap-out path will catch the event.
4481                  */
4482                 if (PageAnon(page))
4483                         SetPageCgroupMigration(pc);
4484         }
4485         unlock_page_cgroup(pc);
4486         /*
4487          * If the page is not charged at this point,
4488          * we return here.
4489          */
4490         if (!memcg)
4491                 return;
4492
4493         *memcgp = memcg;
4494         /*
4495          * We charge new page before it's used/mapped. So, even if unlock_page()
4496          * is called before end_migration, we can catch all events on this new
4497          * page. In the case new page is migrated but not remapped, new page's
4498          * mapcount will be finally 0 and we call uncharge in end_migration().
4499          */
4500         if (PageAnon(page))
4501                 ctype = MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_ANON;
4502         else
4503                 ctype = MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_CACHE;
4504         /*
4505          * The page is committed to the memcg, but it's not actually
4506          * charged to the res_counter since we plan on replacing the
4507          * old one and only one page is going to be left afterwards.
4508          */
4509         __mem_cgroup_commit_charge(memcg, newpage, nr_pages, ctype, false);
4510 }
4511
4512 /* remove redundant charge if migration failed*/
4513 void mem_cgroup_end_migration(struct mem_cgroup *memcg,
4514         struct page *oldpage, struct page *newpage, bool migration_ok)
4515 {
4516         struct page *used, *unused;
4517         struct page_cgroup *pc;
4518         bool anon;
4519
4520         if (!memcg)
4521                 return;
4522
4523         if (!migration_ok) {
4524                 used = oldpage;
4525                 unused = newpage;
4526         } else {
4527                 used = newpage;
4528                 unused = oldpage;
4529         }
4530         anon = PageAnon(used);
4531         __mem_cgroup_uncharge_common(unused,
4532                                      anon ? MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_ANON
4533                                      : MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_CACHE,
4534                                      true);
4535         css_put(&memcg->css);
4536         /*
4537          * We disallowed uncharge of pages under migration because mapcount
4538          * of the page goes down to zero, temporarly.
4539          * Clear the flag and check the page should be charged.
4540          */
4541         pc = lookup_page_cgroup(oldpage);
4542         lock_page_cgroup(pc);
4543         ClearPageCgroupMigration(pc);
4544         unlock_page_cgroup(pc);
4545
4546         /*
4547          * If a page is a file cache, radix-tree replacement is very atomic
4548          * and we can skip this check. When it was an Anon page, its mapcount
4549          * goes down to 0. But because we added MIGRATION flage, it's not
4550          * uncharged yet. There are several case but page->mapcount check
4551          * and USED bit check in mem_cgroup_uncharge_page() will do enough
4552          * check. (see prepare_charge() also)
4553          */
4554         if (anon)
4555                 mem_cgroup_uncharge_page(used);
4556 }
4557
4558 /*
4559  * At replace page cache, newpage is not under any memcg but it's on
4560  * LRU. So, this function doesn't touch res_counter but handles LRU
4561  * in correct way. Both pages are locked so we cannot race with uncharge.
4562  */
4563 void mem_cgroup_replace_page_cache(struct page *oldpage,
4564                                   struct page *newpage)
4565 {
4566         struct mem_cgroup *memcg = NULL;
4567         struct page_cgroup *pc;
4568         enum charge_type type = MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_CACHE;
4569
4570         if (mem_cgroup_disabled())
4571                 return;
4572
4573         pc = lookup_page_cgroup(oldpage);
4574         /* fix accounting on old pages */
4575         lock_page_cgroup(pc);
4576         if (PageCgroupUsed(pc)) {
4577                 memcg = pc->mem_cgroup;
4578                 mem_cgroup_charge_statistics(memcg, oldpage, false, -1);
4579                 ClearPageCgroupUsed(pc);
4580         }
4581         unlock_page_cgroup(pc);
4582
4583         /*
4584          * When called from shmem_replace_page(), in some cases the
4585          * oldpage has already been charged, and in some cases not.
4586          */
4587         if (!memcg)
4588                 return;
4589         /*
4590          * Even if newpage->mapping was NULL before starting replacement,
4591          * the newpage may be on LRU(or pagevec for LRU) already. We lock
4592          * LRU while we overwrite pc->mem_cgroup.
4593          */
4594         __mem_cgroup_commit_charge(memcg, newpage, 1, type, true);
4595 }
4596
4597 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
4598 static struct page_cgroup *lookup_page_cgroup_used(struct page *page)
4599 {
4600         struct page_cgroup *pc;
4601
4602         pc = lookup_page_cgroup(page);
4603         /*
4604          * Can be NULL while feeding pages into the page allocator for
4605          * the first time, i.e. during boot or memory hotplug;
4606          * or when mem_cgroup_disabled().
4607          */
4608         if (likely(pc) && PageCgroupUsed(pc))
4609                 return pc;
4610         return NULL;
4611 }
4612
4613 bool mem_cgroup_bad_page_check(struct page *page)
4614 {
4615         if (mem_cgroup_disabled())
4616                 return false;
4617
4618         return lookup_page_cgroup_used(page) != NULL;
4619 }
4620
4621 void mem_cgroup_print_bad_page(struct page *page)
4622 {
4623         struct page_cgroup *pc;
4624
4625         pc = lookup_page_cgroup_used(page);
4626         if (pc) {
4627                 pr_alert("pc:%p pc->flags:%lx pc->mem_cgroup:%p\n",
4628                          pc, pc->flags, pc->mem_cgroup);
4629         }
4630 }
4631 #endif
4632
4633 static int mem_cgroup_resize_limit(struct mem_cgroup *memcg,
4634                                 unsigned long long val)
4635 {
4636         int retry_count;
4637         u64 memswlimit, memlimit;
4638         int ret = 0;
4639         int children = mem_cgroup_count_children(memcg);
4640         u64 curusage, oldusage;
4641         int enlarge;
4642
4643         /*
4644          * For keeping hierarchical_reclaim simple, how long we should retry
4645          * is depends on callers. We set our retry-count to be function
4646          * of # of children which we should visit in this loop.
4647          */
4648         retry_count = MEM_CGROUP_RECLAIM_RETRIES * children;
4649
4650         oldusage = res_counter_read_u64(&memcg->res, RES_USAGE);
4651
4652         enlarge = 0;
4653         while (retry_count) {
4654                 if (signal_pending(current)) {
4655                         ret = -EINTR;
4656                         break;
4657                 }
4658                 /*
4659                  * Rather than hide all in some function, I do this in
4660                  * open coded manner. You see what this really does.
4661                  * We have to guarantee memcg->res.limit <= memcg->memsw.limit.
4662                  */
4663                 mutex_lock(&set_limit_mutex);
4664                 memswlimit = res_counter_read_u64(&memcg->memsw, RES_LIMIT);
4665                 if (memswlimit < val) {
4666                         ret = -EINVAL;
4667                         mutex_unlock(&set_limit_mutex);
4668                         break;
4669                 }
4670
4671                 memlimit = res_counter_read_u64(&memcg->res, RES_LIMIT);
4672                 if (memlimit < val)
4673                         enlarge = 1;
4674
4675                 ret = res_counter_set_limit(&memcg->res, val);
4676                 if (!ret) {
4677                         if (memswlimit == val)
4678                                 memcg->memsw_is_minimum = true;
4679                         else
4680                                 memcg->memsw_is_minimum = false;
4681                 }
4682                 mutex_unlock(&set_limit_mutex);
4683
4684                 if (!ret)
4685                         break;
4686
4687                 mem_cgroup_reclaim(memcg, GFP_KERNEL,
4688                                    MEM_CGROUP_RECLAIM_SHRINK);
4689                 curusage = res_counter_read_u64(&memcg->res, RES_USAGE);
4690                 /* Usage is reduced ? */
4691                 if (curusage >= oldusage)
4692                         retry_count--;
4693                 else
4694                         oldusage = curusage;
4695         }
4696         if (!ret && enlarge)
4697                 memcg_oom_recover(memcg);
4698
4699         return ret;
4700 }
4701
4702 static int mem_cgroup_resize_memsw_limit(struct mem_cgroup *memcg,
4703                                         unsigned long long val)
4704 {
4705         int retry_count;
4706         u64 memlimit, memswlimit, oldusage, curusage;
4707         int children = mem_cgroup_count_children(memcg);
4708         int ret = -EBUSY;
4709         int enlarge = 0;
4710
4711         /* see mem_cgroup_resize_res_limit */
4712         retry_count = children * MEM_CGROUP_RECLAIM_RETRIES;
4713         oldusage = res_counter_read_u64(&memcg->memsw, RES_USAGE);
4714         while (retry_count) {
4715                 if (signal_pending(current)) {
4716                         ret = -EINTR;
4717                         break;
4718                 }
4719                 /*
4720                  * Rather than hide all in some function, I do this in
4721                  * open coded manner. You see what this really does.
4722                  * We have to guarantee memcg->res.limit <= memcg->memsw.limit.
4723                  */
4724                 mutex_lock(&set_limit_mutex);
4725                 memlimit = res_counter_read_u64(&memcg->res, RES_LIMIT);
4726                 if (memlimit > val) {
4727                         ret = -EINVAL;
4728                         mutex_unlock(&set_limit_mutex);
4729                         break;
4730                 }
4731                 memswlimit = res_counter_read_u64(&memcg->memsw, RES_LIMIT);
4732                 if (memswlimit < val)
4733                         enlarge = 1;
4734                 ret = res_counter_set_limit(&memcg->memsw, val);
4735                 if (!ret) {
4736                         if (memlimit == val)
4737                                 memcg->memsw_is_minimum = true;
4738                         else
4739                                 memcg->memsw_is_minimum = false;
4740                 }
4741                 mutex_unlock(&set_limit_mutex);
4742
4743                 if (!ret)
4744                         break;
4745
4746                 mem_cgroup_reclaim(memcg, GFP_KERNEL,
4747                                    MEM_CGROUP_RECLAIM_NOSWAP |
4748                                    MEM_CGROUP_RECLAIM_SHRINK);
4749                 curusage = res_counter_read_u64(&memcg->memsw, RES_USAGE);
4750                 /* Usage is reduced ? */
4751                 if (curusage >= oldusage)
4752                         retry_count--;
4753                 else
4754                         oldusage = curusage;
4755         }
4756         if (!ret && enlarge)
4757                 memcg_oom_recover(memcg);
4758         return ret;
4759 }
4760
4761 unsigned long mem_cgroup_soft_limit_reclaim(struct zone *zone, int order,
4762                                             gfp_t gfp_mask,
4763                                             unsigned long *total_scanned)
4764 {
4765         unsigned long nr_reclaimed = 0;
4766         struct mem_cgroup_per_zone *mz, *next_mz = NULL;
4767         unsigned long reclaimed;
4768         int loop = 0;
4769         struct mem_cgroup_tree_per_zone *mctz;
4770         unsigned long long excess;
4771         unsigned long nr_scanned;
4772
4773         if (order > 0)
4774                 return 0;
4775
4776         mctz = soft_limit_tree_node_zone(zone_to_nid(zone), zone_idx(zone));
4777         /*
4778          * This loop can run a while, specially if mem_cgroup's continuously
4779          * keep exceeding their soft limit and putting the system under
4780          * pressure
4781          */
4782         do {
4783                 if (next_mz)
4784                         mz = next_mz;
4785                 else
4786                         mz = mem_cgroup_largest_soft_limit_node(mctz);
4787                 if (!mz)
4788                         break;
4789
4790                 nr_scanned = 0;
4791                 reclaimed = mem_cgroup_soft_reclaim(mz->memcg, zone,
4792                                                     gfp_mask, &nr_scanned);
4793                 nr_reclaimed += reclaimed;
4794                 *total_scanned += nr_scanned;
4795                 spin_lock(&mctz->lock);
4796
4797                 /*
4798                  * If we failed to reclaim anything from this memory cgroup
4799                  * it is time to move on to the next cgroup
4800                  */
4801                 next_mz = NULL;
4802                 if (!reclaimed) {
4803                         do {
4804                                 /*
4805                                  * Loop until we find yet another one.
4806                                  *
4807                                  * By the time we get the soft_limit lock
4808                                  * again, someone might have aded the
4809                                  * group back on the RB tree. Iterate to
4810                                  * make sure we get a different mem.
4811                                  * mem_cgroup_largest_soft_limit_node returns
4812                                  * NULL if no other cgroup is present on
4813                                  * the tree
4814                                  */
4815                                 next_mz =
4816                                 __mem_cgroup_largest_soft_limit_node(mctz);
4817                                 if (next_mz == mz)
4818                                         css_put(&next_mz->memcg->css);
4819                                 else /* next_mz == NULL or other memcg */
4820                                         break;
4821                         } while (1);
4822                 }
4823                 __mem_cgroup_remove_exceeded(mz->memcg, mz, mctz);
4824                 excess = res_counter_soft_limit_excess(&mz->memcg->res);
4825                 /*
4826                  * One school of thought says that we should not add
4827                  * back the node to the tree if reclaim returns 0.
4828                  * But our reclaim could return 0, simply because due
4829                  * to priority we are exposing a smaller subset of
4830                  * memory to reclaim from. Consider this as a longer
4831                  * term TODO.
4832                  */
4833                 /* If excess == 0, no tree ops */
4834                 __mem_cgroup_insert_exceeded(mz->memcg, mz, mctz, excess);
4835                 spin_unlock(&mctz->lock);
4836                 css_put(&mz->memcg->css);
4837                 loop++;
4838                 /*
4839                  * Could not reclaim anything and there are no more
4840                  * mem cgroups to try or we seem to be looping without
4841                  * reclaiming anything.
4842                  */
4843                 if (!nr_reclaimed &&
4844                         (next_mz == NULL ||
4845                         loop > MEM_CGROUP_MAX_SOFT_LIMIT_RECLAIM_LOOPS))
4846                         break;
4847         } while (!nr_reclaimed);
4848         if (next_mz)
4849                 css_put(&next_mz->memcg->css);
4850         return nr_reclaimed;
4851 }
4852
4853 /**
4854  * mem_cgroup_force_empty_list - clears LRU of a group
4855  * @memcg: group to clear
4856  * @node: NUMA node
4857  * @zid: zone id
4858  * @lru: lru to to clear
4859  *
4860  * Traverse a specified page_cgroup list and try to drop them all.  This doesn't
4861  * reclaim the pages page themselves - pages are moved to the parent (or root)
4862  * group.
4863  */
4864 static void mem_cgroup_force_empty_list(struct mem_cgroup *memcg,
4865                                 int node, int zid, enum lru_list lru)
4866 {
4867         struct lruvec *lruvec;
4868         unsigned long flags;
4869         struct list_head *list;
4870         struct page *busy;
4871         struct zone *zone;
4872
4873         zone = &NODE_DATA(node)->node_zones[zid];
4874         lruvec = mem_cgroup_zone_lruvec(zone, memcg);
4875         list = &lruvec->lists[lru];
4876
4877         busy = NULL;
4878         do {
4879                 struct page_cgroup *pc;
4880                 struct page *page;
4881
4882                 spin_lock_irqsave(&zone->lru_lock, flags);
4883                 if (list_empty(list)) {
4884                         spin_unlock_irqrestore(&zone->lru_lock, flags);
4885                         break;
4886                 }
4887                 page = list_entry(list->prev, struct page, lru);
4888                 if (busy == page) {
4889                         list_move(&page->lru, list);
4890                         busy = NULL;
4891                         spin_unlock_irqrestore(&zone->lru_lock, flags);
4892                         continue;
4893                 }
4894                 spin_unlock_irqrestore(&zone->lru_lock, flags);
4895
4896                 pc = lookup_page_cgroup(page);
4897
4898                 if (mem_cgroup_move_parent(page, pc, memcg)) {
4899                         /* found lock contention or "pc" is obsolete. */
4900                         busy = page;
4901                         cond_resched();
4902                 } else
4903                         busy = NULL;
4904         } while (!list_empty(list));
4905 }
4906
4907 /*
4908  * make mem_cgroup's charge to be 0 if there is no task by moving
4909  * all the charges and pages to the parent.
4910  * This enables deleting this mem_cgroup.
4911  *
4912  * Caller is responsible for holding css reference on the memcg.
4913  */
4914 static void mem_cgroup_reparent_charges(struct mem_cgroup *memcg)
4915 {
4916         int node, zid;
4917         u64 usage;
4918
4919         do {
4920                 /* This is for making all *used* pages to be on LRU. */
4921                 lru_add_drain_all();
4922                 drain_all_stock_sync(memcg);
4923                 mem_cgroup_start_move(memcg);
4924                 for_each_node_state(node, N_MEMORY) {
4925                         for (zid = 0; zid < MAX_NR_ZONES; zid++) {
4926                                 enum lru_list lru;
4927                                 for_each_lru(lru) {
4928                                         mem_cgroup_force_empty_list(memcg,
4929                                                         node, zid, lru);
4930                                 }
4931                         }
4932                 }
4933                 mem_cgroup_end_move(memcg);
4934                 memcg_oom_recover(memcg);
4935                 cond_resched();
4936
4937                 /*
4938                  * Kernel memory may not necessarily be trackable to a specific
4939                  * process. So they are not migrated, and therefore we can't
4940                  * expect their value to drop to 0 here.
4941                  * Having res filled up with kmem only is enough.
4942                  *
4943                  * This is a safety check because mem_cgroup_force_empty_list
4944                  * could have raced with mem_cgroup_replace_page_cache callers
4945                  * so the lru seemed empty but the page could have been added
4946                  * right after the check. RES_USAGE should be safe as we always
4947                  * charge before adding to the LRU.
4948                  */
4949                 usage = res_counter_read_u64(&memcg->res, RES_USAGE) -
4950                         res_counter_read_u64(&memcg->kmem, RES_USAGE);
4951         } while (usage > 0);
4952 }
4953
4954 static inline bool memcg_has_children(struct mem_cgroup *memcg)
4955 {
4956         lockdep_assert_held(&memcg_create_mutex);
4957         /*
4958          * The lock does not prevent addition or deletion to the list
4959          * of children, but it prevents a new child from being
4960          * initialized based on this parent in css_online(), so it's
4961          * enough to decide whether hierarchically inherited
4962          * attributes can still be changed or not.
4963          */
4964         return memcg->use_hierarchy &&
4965                 !list_empty(&memcg->css.cgroup->children);
4966 }
4967
4968 /*
4969  * Reclaims as many pages from the given memcg as possible and moves
4970  * the rest to the parent.
4971  *
4972  * Caller is responsible for holding css reference for memcg.
4973  */
4974 static int mem_cgroup_force_empty(struct mem_cgroup *memcg)
4975 {
4976         int nr_retries = MEM_CGROUP_RECLAIM_RETRIES;
4977         struct cgroup *cgrp = memcg->css.cgroup;
4978
4979         /* returns EBUSY if there is a task or if we come here twice. */
4980         if (cgroup_task_count(cgrp) || !list_empty(&cgrp->children))
4981                 return -EBUSY;
4982
4983         /* we call try-to-free pages for make this cgroup empty */
4984         lru_add_drain_all();
4985         /* try to free all pages in this cgroup */
4986         while (nr_retries && res_counter_read_u64(&memcg->res, RES_USAGE) > 0) {
4987                 int progress;
4988
4989                 if (signal_pending(current))
4990                         return -EINTR;
4991
4992                 progress = try_to_free_mem_cgroup_pages(memcg, GFP_KERNEL,
4993                                                 false);
4994                 if (!progress) {
4995                         nr_retries--;
4996                         /* maybe some writeback is necessary */
4997                         congestion_wait(BLK_RW_ASYNC, HZ/10);
4998                 }
4999
5000         }
5001         lru_add_drain();
5002         mem_cgroup_reparent_charges(memcg);
5003
5004         return 0;
5005 }
5006
5007 static int mem_cgroup_force_empty_write(struct cgroup_subsys_state *css,
5008                                         unsigned int event)
5009 {
5010         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
5011
5012         if (mem_cgroup_is_root(memcg))
5013                 return -EINVAL;
5014         return mem_cgroup_force_empty(memcg);
5015 }
5016
5017 static u64 mem_cgroup_hierarchy_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5018                                      struct cftype *cft)
5019 {
5020         return mem_cgroup_from_css(css)->use_hierarchy;
5021 }
5022
5023 static int mem_cgroup_hierarchy_write(struct cgroup_subsys_state *css,
5024                                       struct cftype *cft, u64 val)
5025 {
5026         int retval = 0;
5027         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
5028         struct mem_cgroup *parent_memcg = mem_cgroup_from_css(css_parent(&memcg->css));
5029
5030         mutex_lock(&memcg_create_mutex);
5031
5032         if (memcg->use_hierarchy == val)
5033                 goto out;
5034
5035         /*
5036          * If parent's use_hierarchy is set, we can't make any modifications
5037          * in the child subtrees. If it is unset, then the change can
5038          * occur, provided the current cgroup has no children.
5039          *
5040          * For the root cgroup, parent_mem is NULL, we allow value to be
5041          * set if there are no children.
5042          */
5043         if ((!parent_memcg || !parent_memcg->use_hierarchy) &&
5044                                 (val == 1 || val == 0)) {
5045                 if (list_empty(&memcg->css.cgroup->children))
5046                         memcg->use_hierarchy = val;
5047                 else
5048                         retval = -EBUSY;
5049         } else
5050                 retval = -EINVAL;
5051
5052 out:
5053         mutex_unlock(&memcg_create_mutex);
5054
5055         return retval;
5056 }
5057
5058
5059 static unsigned long mem_cgroup_recursive_stat(struct mem_cgroup *memcg,
5060                                                enum mem_cgroup_stat_index idx)
5061 {
5062         struct mem_cgroup *iter;
5063         long val = 0;
5064
5065         /* Per-cpu values can be negative, use a signed accumulator */
5066         for_each_mem_cgroup_tree(iter, memcg)
5067                 val += mem_cgroup_read_stat(iter, idx);
5068
5069         if (val < 0) /* race ? */
5070                 val = 0;
5071         return val;
5072 }
5073
5074 static inline u64 mem_cgroup_usage(struct mem_cgroup *memcg, bool swap)
5075 {
5076         u64 val;
5077
5078         if (!mem_cgroup_is_root(memcg)) {
5079                 if (!swap)
5080                         return res_counter_read_u64(&memcg->res, RES_USAGE);
5081                 else
5082                         return res_counter_read_u64(&memcg->memsw, RES_USAGE);
5083         }
5084
5085         /*
5086          * Transparent hugepages are still accounted for in MEM_CGROUP_STAT_RSS
5087          * as well as in MEM_CGROUP_STAT_RSS_HUGE.
5088          */
5089         val = mem_cgroup_recursive_stat(memcg, MEM_CGROUP_STAT_CACHE);
5090         val += mem_cgroup_recursive_stat(memcg, MEM_CGROUP_STAT_RSS);
5091
5092         if (swap)
5093                 val += mem_cgroup_recursive_stat(memcg, MEM_CGROUP_STAT_SWAP);
5094
5095         return val << PAGE_SHIFT;
5096 }
5097
5098 static ssize_t mem_cgroup_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5099                                struct cftype *cft, struct file *file,
5100                                char __user *buf, size_t nbytes, loff_t *ppos)
5101 {
5102         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
5103         char str[64];
5104         u64 val;
5105         int name, len;
5106         enum res_type type;
5107
5108         type = MEMFILE_TYPE(cft->private);
5109         name = MEMFILE_ATTR(cft->private);
5110
5111         switch (type) {
5112         case _MEM:
5113                 if (name == RES_USAGE)
5114                         val = mem_cgroup_usage(memcg, false);
5115                 else
5116                         val = res_counter_read_u64(&memcg->res, name);
5117                 break;
5118         case _MEMSWAP:
5119                 if (name == RES_USAGE)
5120                         val = mem_cgroup_usage(memcg, true);
5121                 else
5122                         val = res_counter_read_u64(&memcg->memsw, name);
5123                 break;
5124         case _KMEM:
5125                 val = res_counter_read_u64(&memcg->kmem, name);
5126                 break;
5127         default:
5128                 BUG();
5129         }
5130
5131         len = scnprintf(str, sizeof(str), "%llu\n", (unsigned long long)val);
5132         return simple_read_from_buffer(buf, nbytes, ppos, str, len);
5133 }
5134
5135 static int memcg_update_kmem_limit(struct cgroup_subsys_state *css, u64 val)
5136 {
5137         int ret = -EINVAL;
5138 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
5139         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
5140         /*
5141          * For simplicity, we won't allow this to be disabled.  It also can't
5142          * be changed if the cgroup has children already, or if tasks had
5143          * already joined.
5144          *
5145          * If tasks join before we set the limit, a person looking at
5146          * kmem.usage_in_bytes will have no way to determine when it took
5147          * place, which makes the value quite meaningless.
5148          *
5149          * After it first became limited, changes in the value of the limit are
5150          * of course permitted.
5151          */
5152         mutex_lock(&memcg_create_mutex);
5153         mutex_lock(&set_limit_mutex);
5154         if (!memcg->kmem_account_flags && val != RES_COUNTER_MAX) {
5155                 if (cgroup_task_count(css->cgroup) || memcg_has_children(memcg)) {
5156                         ret = -EBUSY;
5157                         goto out;
5158                 }
5159                 ret = res_counter_set_limit(&memcg->kmem, val);
5160                 VM_BUG_ON(ret);
5161
5162                 ret = memcg_update_cache_sizes(memcg);
5163                 if (ret) {
5164                         res_counter_set_limit(&memcg->kmem, RES_COUNTER_MAX);
5165                         goto out;
5166                 }
5167                 static_key_slow_inc(&memcg_kmem_enabled_key);
5168                 /*
5169                  * setting the active bit after the inc will guarantee no one
5170                  * starts accounting before all call sites are patched
5171                  */
5172                 memcg_kmem_set_active(memcg);
5173         } else
5174                 ret = res_counter_set_limit(&memcg->kmem, val);
5175 out:
5176         mutex_unlock(&set_limit_mutex);
5177         mutex_unlock(&memcg_create_mutex);
5178 #endif
5179         return ret;
5180 }
5181
5182 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
5183 static int memcg_propagate_kmem(struct mem_cgroup *memcg)
5184 {
5185         int ret = 0;
5186         struct mem_cgroup *parent = parent_mem_cgroup(memcg);
5187         if (!parent)
5188                 goto out;
5189
5190         memcg->kmem_account_flags = parent->kmem_account_flags;
5191         /*
5192          * When that happen, we need to disable the static branch only on those
5193          * memcgs that enabled it. To achieve this, we would be forced to
5194          * complicate the code by keeping track of which memcgs were the ones
5195          * that actually enabled limits, and which ones got it from its
5196          * parents.
5197          *
5198          * It is a lot simpler just to do static_key_slow_inc() on every child
5199          * that is accounted.
5200          */
5201         if (!memcg_kmem_is_active(memcg))
5202                 goto out;
5203
5204         /*
5205          * __mem_cgroup_free() will issue static_key_slow_dec() because this
5206          * memcg is active already. If the later initialization fails then the
5207          * cgroup core triggers the cleanup so we do not have to do it here.
5208          */
5209         static_key_slow_inc(&memcg_kmem_enabled_key);
5210
5211         mutex_lock(&set_limit_mutex);
5212         memcg_stop_kmem_account();
5213         ret = memcg_update_cache_sizes(memcg);
5214         memcg_resume_kmem_account();
5215         mutex_unlock(&set_limit_mutex);
5216 out:
5217         return ret;
5218 }
5219 #endif /* CONFIG_MEMCG_KMEM */
5220
5221 /*
5222  * The user of this function is...
5223  * RES_LIMIT.
5224  */
5225 static int mem_cgroup_write(struct cgroup_subsys_state *css, struct cftype *cft,
5226                             const char *buffer)
5227 {
5228         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
5229         enum res_type type;
5230         int name;
5231         unsigned long long val;
5232         int ret;
5233
5234         type = MEMFILE_TYPE(cft->private);
5235         name = MEMFILE_ATTR(cft->private);
5236
5237         switch (name) {
5238         case RES_LIMIT:
5239                 if (mem_cgroup_is_root(memcg)) { /* Can't set limit on root */
5240                         ret = -EINVAL;
5241                         break;
5242                 }
5243                 /* This function does all necessary parse...reuse it */
5244                 ret = res_counter_memparse_write_strategy(buffer, &val);
5245                 if (ret)
5246                         break;
5247                 if (type == _MEM)
5248                         ret = mem_cgroup_resize_limit(memcg, val);
5249                 else if (type == _MEMSWAP)
5250                         ret = mem_cgroup_resize_memsw_limit(memcg, val);
5251                 else if (type == _KMEM)
5252                         ret = memcg_update_kmem_limit(css, val);
5253                 else
5254                         return -EINVAL;
5255                 break;
5256         case RES_SOFT_LIMIT:
5257                 ret = res_counter_memparse_write_strategy(buffer, &val);
5258                 if (ret)
5259                         break;
5260                 /*
5261                  * For memsw, soft limits are hard to implement in terms
5262                  * of semantics, for now, we support soft limits for
5263                  * control without swap
5264                  */
5265                 if (type == _MEM)
5266                         ret = res_counter_set_soft_limit(&memcg->res, val);
5267                 else
5268                         ret = -EINVAL;
5269                 break;
5270         default:
5271                 ret = -EINVAL; /* should be BUG() ? */
5272                 break;
5273         }
5274         return ret;
5275 }
5276
5277 static void memcg_get_hierarchical_limit(struct mem_cgroup *memcg,
5278                 unsigned long long *mem_limit, unsigned long long *memsw_limit)
5279 {
5280         unsigned long long min_limit, min_memsw_limit, tmp;
5281
5282         min_limit = res_counter_read_u64(&memcg->res, RES_LIMIT);
5283         min_memsw_limit = res_counter_read_u64(&memcg->memsw, RES_LIMIT);
5284         if (!memcg->use_hierarchy)
5285                 goto out;
5286
5287         while (css_parent(&memcg->css)) {
5288                 memcg = mem_cgroup_from_css(css_parent(&memcg->css));
5289                 if (!memcg->use_hierarchy)
5290                         break;
5291                 tmp = res_counter_read_u64(&memcg->res, RES_LIMIT);
5292                 min_limit = min(min_limit, tmp);
5293                 tmp = res_counter_read_u64(&memcg->memsw, RES_LIMIT);
5294                 min_memsw_limit = min(min_memsw_limit, tmp);
5295         }
5296 out:
5297         *mem_limit = min_limit;
5298         *memsw_limit = min_memsw_limit;
5299 }
5300
5301 static int mem_cgroup_reset(struct cgroup_subsys_state *css, unsigned int event)
5302 {
5303         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
5304         int name;
5305         enum res_type type;
5306
5307         type = MEMFILE_TYPE(event);
5308         name = MEMFILE_ATTR(event);
5309
5310         switch (name) {
5311         case RES_MAX_USAGE:
5312                 if (type == _MEM)
5313                         res_counter_reset_max(&memcg->res);
5314                 else if (type == _MEMSWAP)
5315                         res_counter_reset_max(&memcg->memsw);
5316                 else if (type == _KMEM)
5317                         res_counter_reset_max(&memcg->kmem);
5318                 else
5319                         return -EINVAL;
5320                 break;
5321         case RES_FAILCNT:
5322                 if (type == _MEM)
5323                         res_counter_reset_failcnt(&memcg->res);
5324                 else if (type == _MEMSWAP)
5325                         res_counter_reset_failcnt(&memcg->memsw);
5326                 else if (type == _KMEM)
5327                         res_counter_reset_failcnt(&memcg->kmem);
5328                 else
5329                         return -EINVAL;
5330                 break;
5331         }
5332
5333         return 0;
5334 }
5335
5336 static u64 mem_cgroup_move_charge_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5337                                         struct cftype *cft)
5338 {
5339         return mem_cgroup_from_css(css)->move_charge_at_immigrate;
5340 }
5341
5342 #ifdef CONFIG_MMU
5343 static int mem_cgroup_move_charge_write(struct cgroup_subsys_state *css,
5344                                         struct cftype *cft, u64 val)
5345 {
5346         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
5347
5348         if (val >= (1 << NR_MOVE_TYPE))
5349                 return -EINVAL;
5350
5351         /*
5352          * No kind of locking is needed in here, because ->can_attach() will
5353          * check this value once in the beginning of the process, and then carry
5354          * on with stale data. This means that changes to this value will only
5355          * affect task migrations starting after the change.
5356          */
5357         memcg->move_charge_at_immigrate = val;
5358         return 0;
5359 }
5360 #else
5361 static int mem_cgroup_move_charge_write(struct cgroup_subsys_state *css,
5362                                         struct cftype *cft, u64 val)
5363 {
5364         return -ENOSYS;
5365 }
5366 #endif
5367
5368 #ifdef CONFIG_NUMA
5369 static int memcg_numa_stat_show(struct cgroup_subsys_state *css,
5370                                 struct cftype *cft, struct seq_file *m)
5371 {
5372         struct numa_stat {
5373                 const char *name;
5374                 unsigned int lru_mask;
5375         };
5376
5377         static const struct numa_stat stats[] = {
5378                 { "total", LRU_ALL },
5379                 { "file", LRU_ALL_FILE },
5380                 { "anon", LRU_ALL_ANON },
5381                 { "unevictable", BIT(LRU_UNEVICTABLE) },
5382         };
5383         const struct numa_stat *stat;
5384         int nid;
5385         unsigned long nr;
5386         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
5387
5388         for (stat = stats; stat < stats + ARRAY_SIZE(stats); stat++) {
5389                 nr = mem_cgroup_nr_lru_pages(memcg, stat->lru_mask);
5390                 seq_printf(m, "%s=%lu", stat->name, nr);
5391                 for_each_node_state(nid, N_MEMORY) {
5392                         nr = mem_cgroup_node_nr_lru_pages(memcg, nid,
5393                                                           stat->lru_mask);
5394                         seq_printf(m, " N%d=%lu", nid, nr);
5395                 }
5396                 seq_putc(m, '\n');
5397         }
5398
5399         for (stat = stats; stat < stats + ARRAY_SIZE(stats); stat++) {
5400                 struct mem_cgroup *iter;
5401
5402                 nr = 0;
5403                 for_each_mem_cgroup_tree(iter, memcg)
5404                         nr += mem_cgroup_nr_lru_pages(iter, stat->lru_mask);
5405                 seq_printf(m, "hierarchical_%s=%lu", stat->name, nr);
5406                 for_each_node_state(nid, N_MEMORY) {
5407                         nr = 0;
5408                         for_each_mem_cgroup_tree(iter, memcg)
5409                                 nr += mem_cgroup_node_nr_lru_pages(
5410                                         iter, nid, stat->lru_mask);
5411                         seq_printf(m, " N%d=%lu", nid, nr);
5412                 }
5413                 seq_putc(m, '\n');
5414         }
5415
5416         return 0;
5417 }
5418 #endif /* CONFIG_NUMA */
5419
5420 static inline void mem_cgroup_lru_names_not_uptodate(void)
5421 {
5422         BUILD_BUG_ON(ARRAY_SIZE(mem_cgroup_lru_names) != NR_LRU_LISTS);
5423 }
5424
5425 static int memcg_stat_show(struct cgroup_subsys_state *css, struct cftype *cft,
5426                                  struct seq_file *m)
5427 {
5428         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
5429         struct mem_cgroup *mi;
5430         unsigned int i;
5431
5432         for (i = 0; i < MEM_CGROUP_STAT_NSTATS; i++) {
5433                 if (i == MEM_CGROUP_STAT_SWAP && !do_swap_account)
5434                         continue;
5435                 seq_printf(m, "%s %ld\n", mem_cgroup_stat_names[i],
5436                            mem_cgroup_read_stat(memcg, i) * PAGE_SIZE);
5437         }
5438
5439         for (i = 0; i < MEM_CGROUP_EVENTS_NSTATS; i++)
5440                 seq_printf(m, "%s %lu\n", mem_cgroup_events_names[i],
5441                            mem_cgroup_read_events(memcg, i));
5442
5443         for (i = 0; i < NR_LRU_LISTS; i++)
5444                 seq_printf(m, "%s %lu\n", mem_cgroup_lru_names[i],
5445                            mem_cgroup_nr_lru_pages(memcg, BIT(i)) * PAGE_SIZE);
5446
5447         /* Hierarchical information */
5448         {
5449                 unsigned long long limit, memsw_limit;
5450                 memcg_get_hierarchical_limit(memcg, &limit, &memsw_limit);
5451                 seq_printf(m, "hierarchical_memory_limit %llu\n", limit);
5452                 if (do_swap_account)
5453                         seq_printf(m, "hierarchical_memsw_limit %llu\n",
5454                                    memsw_limit);
5455         }
5456
5457         for (i = 0; i < MEM_CGROUP_STAT_NSTATS; i++) {
5458                 long long val = 0;
5459
5460                 if (i == MEM_CGROUP_STAT_SWAP && !do_swap_account)
5461                         continue;
5462                 for_each_mem_cgroup_tree(mi, memcg)
5463                         val += mem_cgroup_read_stat(mi, i) * PAGE_SIZE;
5464                 seq_printf(m, "total_%s %lld\n", mem_cgroup_stat_names[i], val);
5465         }
5466
5467         for (i = 0; i < MEM_CGROUP_EVENTS_NSTATS; i++) {
5468                 unsigned long long val = 0;
5469
5470                 for_each_mem_cgroup_tree(mi, memcg)
5471                         val += mem_cgroup_read_events(mi, i);
5472                 seq_printf(m, "total_%s %llu\n",
5473                            mem_cgroup_events_names[i], val);
5474         }
5475
5476         for (i = 0; i < NR_LRU_LISTS; i++) {
5477                 unsigned long long val = 0;
5478
5479                 for_each_mem_cgroup_tree(mi, memcg)
5480                         val += mem_cgroup_nr_lru_pages(mi, BIT(i)) * PAGE_SIZE;
5481                 seq_printf(m, "total_%s %llu\n", mem_cgroup_lru_names[i], val);
5482         }
5483
5484 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
5485         {
5486                 int nid, zid;
5487                 struct mem_cgroup_per_zone *mz;
5488                 struct zone_reclaim_stat *rstat;
5489                 unsigned long recent_rotated[2] = {0, 0};
5490                 unsigned long recent_scanned[2] = {0, 0};
5491
5492                 for_each_online_node(nid)
5493                         for (zid = 0; zid < MAX_NR_ZONES; zid++) {
5494                                 mz = mem_cgroup_zoneinfo(memcg, nid, zid);
5495                                 rstat = &mz->lruvec.reclaim_stat;
5496
5497                                 recent_rotated[0] += rstat->recent_rotated[0];
5498                                 recent_rotated[1] += rstat->recent_rotated[1];
5499                                 recent_scanned[0] += rstat->recent_scanned[0];
5500                                 recent_scanned[1] += rstat->recent_scanned[1];
5501                         }
5502                 seq_printf(m, "recent_rotated_anon %lu\n", recent_rotated[0]);
5503                 seq_printf(m, "recent_rotated_file %lu\n", recent_rotated[1]);
5504                 seq_printf(m, "recent_scanned_anon %lu\n", recent_scanned[0]);
5505                 seq_printf(m, "recent_scanned_file %lu\n", recent_scanned[1]);
5506         }
5507 #endif
5508
5509         return 0;
5510 }
5511
5512 static u64 mem_cgroup_swappiness_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5513                                       struct cftype *cft)
5514 {
5515         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
5516
5517         return mem_cgroup_swappiness(memcg);
5518 }
5519
5520 static int mem_cgroup_swappiness_write(struct cgroup_subsys_state *css,
5521                                        struct cftype *cft, u64 val)
5522 {
5523         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
5524         struct mem_cgroup *parent = mem_cgroup_from_css(css_parent(&memcg->css));
5525
5526         if (val > 100 || !parent)
5527                 return -EINVAL;
5528
5529         mutex_lock(&memcg_create_mutex);
5530
5531         /* If under hierarchy, only empty-root can set this value */
5532         if ((parent->use_hierarchy) || memcg_has_children(memcg)) {
5533                 mutex_unlock(&memcg_create_mutex);
5534                 return -EINVAL;
5535         }
5536
5537         memcg->swappiness = val;
5538
5539         mutex_unlock(&memcg_create_mutex);
5540
5541         return 0;
5542 }
5543
5544 static void __mem_cgroup_threshold(struct mem_cgroup *memcg, bool swap)
5545 {
5546         struct mem_cgroup_threshold_ary *t;
5547         u64 usage;
5548         int i;
5549
5550         rcu_read_lock();
5551         if (!swap)
5552                 t = rcu_dereference(memcg->thresholds.primary);
5553         else
5554                 t = rcu_dereference(memcg->memsw_thresholds.primary);
5555
5556         if (!t)
5557                 goto unlock;
5558
5559         usage = mem_cgroup_usage(memcg, swap);
5560
5561         /*
5562          * current_threshold points to threshold just below or equal to usage.
5563          * If it's not true, a threshold was crossed after last
5564          * call of __mem_cgroup_threshold().
5565          */
5566         i = t->current_threshold;
5567
5568         /*
5569          * Iterate backward over array of thresholds starting from
5570          * current_threshold and check if a threshold is crossed.
5571          * If none of thresholds below usage is crossed, we read
5572          * only one element of the array here.
5573          */
5574         for (; i >= 0 && unlikely(t->entries[i].threshold > usage); i--)
5575                 eventfd_signal(t->entries[i].eventfd, 1);
5576
5577         /* i = current_threshold + 1 */
5578         i++;
5579
5580         /*
5581          * Iterate forward over array of thresholds starting from
5582          * current_threshold+1 and check if a threshold is crossed.
5583          * If none of thresholds above usage is crossed, we read
5584          * only one element of the array here.
5585          */
5586         for (; i < t->size && unlikely(t->entries[i].threshold <= usage); i++)
5587                 eventfd_signal(t->entries[i].eventfd, 1);
5588
5589         /* Update current_threshold */
5590         t->current_threshold = i - 1;
5591 unlock:
5592         rcu_read_unlock();
5593 }
5594
5595 static void mem_cgroup_threshold(struct mem_cgroup *memcg)
5596 {
5597         while (memcg) {
5598                 __mem_cgroup_threshold(memcg, false);
5599                 if (do_swap_account)
5600                         __mem_cgroup_threshold(memcg, true);
5601
5602                 memcg = parent_mem_cgroup(memcg);
5603         }
5604 }
5605
5606 static int compare_thresholds(const void *a, const void *b)
5607 {
5608         const struct mem_cgroup_threshold *_a = a;
5609         const struct mem_cgroup_threshold *_b = b;
5610
5611         if (_a->threshold > _b->threshold)
5612                 return 1;
5613
5614         if (_a->threshold < _b->threshold)
5615                 return -1;
5616
5617         return 0;
5618 }
5619
5620 static int mem_cgroup_oom_notify_cb(struct mem_cgroup *memcg)
5621 {
5622         struct mem_cgroup_eventfd_list *ev;
5623
5624         list_for_each_entry(ev, &memcg->oom_notify, list)
5625                 eventfd_signal(ev->eventfd, 1);
5626         return 0;
5627 }
5628
5629 static void mem_cgroup_oom_notify(struct mem_cgroup *memcg)
5630 {
5631         struct mem_cgroup *iter;
5632
5633         for_each_mem_cgroup_tree(iter, memcg)
5634                 mem_cgroup_oom_notify_cb(iter);
5635 }
5636
5637 static int mem_cgroup_usage_register_event(struct cgroup_subsys_state *css,
5638         struct cftype *cft, struct eventfd_ctx *eventfd, const char *args)
5639 {
5640         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
5641         struct mem_cgroup_thresholds *thresholds;
5642         struct mem_cgroup_threshold_ary *new;
5643         enum res_type type = MEMFILE_TYPE(cft->private);
5644         u64 threshold, usage;
5645         int i, size, ret;
5646
5647         ret = res_counter_memparse_write_strategy(args, &threshold);
5648         if (ret)
5649                 return ret;
5650
5651         mutex_lock(&memcg->thresholds_lock);
5652
5653         if (type == _MEM)
5654                 thresholds = &memcg->thresholds;
5655         else if (type == _MEMSWAP)
5656                 thresholds = &memcg->memsw_thresholds;
5657         else
5658                 BUG();
5659
5660         usage = mem_cgroup_usage(memcg, type == _MEMSWAP);
5661
5662         /* Check if a threshold crossed before adding a new one */
5663         if (thresholds->primary)
5664                 __mem_cgroup_threshold(memcg, type == _MEMSWAP);
5665
5666         size = thresholds->primary ? thresholds->primary->size + 1 : 1;
5667
5668         /* Allocate memory for new array of thresholds */
5669         new = kmalloc(sizeof(*new) + size * sizeof(struct mem_cgroup_threshold),
5670                         GFP_KERNEL);
5671         if (!new) {
5672                 ret = -ENOMEM;
5673                 goto unlock;
5674         }
5675         new->size = size;
5676
5677         /* Copy thresholds (if any) to new array */
5678         if (thresholds->primary) {
5679                 memcpy(new->entries, thresholds->primary->entries, (size - 1) *
5680                                 sizeof(struct mem_cgroup_threshold));
5681         }
5682
5683         /* Add new threshold */
5684         new->entries[size - 1].eventfd = eventfd;
5685         new->entries[size - 1].threshold = threshold;
5686
5687         /* Sort thresholds. Registering of new threshold isn't time-critical */
5688         sort(new->entries, size, sizeof(struct mem_cgroup_threshold),
5689                         compare_thresholds, NULL);
5690
5691         /* Find current threshold */
5692         new->current_threshold = -1;
5693         for (i = 0; i < size; i++) {
5694                 if (new->entries[i].threshold <= usage) {
5695                         /*
5696                          * new->current_threshold will not be used until
5697                          * rcu_assign_pointer(), so it's safe to increment
5698                          * it here.
5699                          */
5700                         ++new->current_threshold;
5701                 } else
5702                         break;
5703         }
5704
5705         /* Free old spare buffer and save old primary buffer as spare */
5706         kfree(thresholds->spare);
5707         thresholds->spare = thresholds->primary;
5708
5709         rcu_assign_pointer(thresholds->primary, new);
5710
5711         /* To be sure that nobody uses thresholds */
5712         synchronize_rcu();
5713
5714 unlock:
5715         mutex_unlock(&memcg->thresholds_lock);
5716
5717         return ret;
5718 }
5719
5720 static void mem_cgroup_usage_unregister_event(struct cgroup_subsys_state *css,
5721         struct cftype *cft, struct eventfd_ctx *eventfd)
5722 {
5723         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
5724         struct mem_cgroup_thresholds *thresholds;
5725         struct mem_cgroup_threshold_ary *new;
5726         enum res_type type = MEMFILE_TYPE(cft->private);
5727         u64 usage;
5728         int i, j, size;
5729
5730         mutex_lock(&memcg->thresholds_lock);
5731         if (type == _MEM)
5732                 thresholds = &memcg->thresholds;
5733         else if (type == _MEMSWAP)
5734                 thresholds = &memcg->memsw_thresholds;
5735         else
5736                 BUG();
5737
5738         if (!thresholds->primary)
5739                 goto unlock;
5740
5741         usage = mem_cgroup_usage(memcg, type == _MEMSWAP);
5742
5743         /* Check if a threshold crossed before removing */
5744         __mem_cgroup_threshold(memcg, type == _MEMSWAP);
5745
5746         /* Calculate new number of threshold */
5747         size = 0;
5748         for (i = 0; i < thresholds->primary->size; i++) {
5749                 if (thresholds->primary->entries[i].eventfd != eventfd)
5750                         size++;
5751         }
5752
5753         new = thresholds->spare;
5754
5755         /* Set thresholds array to NULL if we don't have thresholds */
5756         if (!size) {
5757                 kfree(new);
5758                 new = NULL;
5759                 goto swap_buffers;
5760         }
5761
5762         new->size = size;
5763
5764         /* Copy thresholds and find current threshold */
5765         new->current_threshold = -1;
5766         for (i = 0, j = 0; i < thresholds->primary->size; i++) {
5767                 if (thresholds->primary->entries[i].eventfd == eventfd)
5768                         continue;
5769
5770                 new->entries[j] = thresholds->primary->entries[i];
5771                 if (new->entries[j].threshold <= usage) {
5772                         /*
5773                          * new->current_threshold will not be used
5774                          * until rcu_assign_pointer(), so it's safe to increment
5775                          * it here.
5776                          */
5777                         ++new->current_threshold;
5778                 }
5779                 j++;
5780         }
5781
5782 swap_buffers:
5783         /* Swap primary and spare array */
5784         thresholds->spare = thresholds->primary;
5785         /* If all events are unregistered, free the spare array */
5786         if (!new) {
5787                 kfree(thresholds->spare);
5788                 thresholds->spare = NULL;
5789         }
5790
5791         rcu_assign_pointer(thresholds->primary, new);
5792
5793         /* To be sure that nobody uses thresholds */
5794         synchronize_rcu();
5795 unlock:
5796         mutex_unlock(&memcg->thresholds_lock);
5797 }
5798
5799 static int mem_cgroup_oom_register_event(struct cgroup_subsys_state *css,
5800         struct cftype *cft, struct eventfd_ctx *eventfd, const char *args)
5801 {
5802         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
5803         struct mem_cgroup_eventfd_list *event;
5804         enum res_type type = MEMFILE_TYPE(cft->private);
5805
5806         BUG_ON(type != _OOM_TYPE);
5807         event = kmalloc(sizeof(*event), GFP_KERNEL);
5808         if (!event)
5809                 return -ENOMEM;
5810
5811         spin_lock(&memcg_oom_lock);
5812
5813         event->eventfd = eventfd;
5814         list_add(&event->list, &memcg->oom_notify);
5815
5816         /* already in OOM ? */
5817         if (atomic_read(&memcg->under_oom))
5818                 eventfd_signal(eventfd, 1);
5819         spin_unlock(&memcg_oom_lock);
5820
5821         return 0;
5822 }
5823
5824 static void mem_cgroup_oom_unregister_event(struct cgroup_subsys_state *css,
5825         struct cftype *cft, struct eventfd_ctx *eventfd)
5826 {
5827         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
5828         struct mem_cgroup_eventfd_list *ev, *tmp;
5829         enum res_type type = MEMFILE_TYPE(cft->private);
5830
5831         BUG_ON(type != _OOM_TYPE);
5832
5833         spin_lock(&memcg_oom_lock);
5834
5835         list_for_each_entry_safe(ev, tmp, &memcg->oom_notify, list) {
5836                 if (ev->eventfd == eventfd) {
5837                         list_del(&ev->list);
5838                         kfree(ev);
5839                 }
5840         }
5841
5842         spin_unlock(&memcg_oom_lock);
5843 }
5844
5845 static int mem_cgroup_oom_control_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5846         struct cftype *cft,  struct cgroup_map_cb *cb)
5847 {
5848         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
5849
5850         cb->fill(cb, "oom_kill_disable", memcg->oom_kill_disable);
5851
5852         if (atomic_read(&memcg->under_oom))
5853                 cb->fill(cb, "under_oom", 1);
5854         else
5855                 cb->fill(cb, "under_oom", 0);
5856         return 0;
5857 }
5858
5859 static int mem_cgroup_oom_control_write(struct cgroup_subsys_state *css,
5860         struct cftype *cft, u64 val)
5861 {
5862         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
5863         struct mem_cgroup *parent = mem_cgroup_from_css(css_parent(&memcg->css));
5864
5865         /* cannot set to root cgroup and only 0 and 1 are allowed */
5866         if (!parent || !((val == 0) || (val == 1)))
5867                 return -EINVAL;
5868
5869         mutex_lock(&memcg_create_mutex);
5870         /* oom-kill-disable is a flag for subhierarchy. */
5871         if ((parent->use_hierarchy) || memcg_has_children(memcg)) {
5872                 mutex_unlock(&memcg_create_mutex);
5873                 return -EINVAL;
5874         }
5875         memcg->oom_kill_disable = val;
5876         if (!val)
5877                 memcg_oom_recover(memcg);
5878         mutex_unlock(&memcg_create_mutex);
5879         return 0;
5880 }
5881
5882 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
5883 static int memcg_init_kmem(struct mem_cgroup *memcg, struct cgroup_subsys *ss)
5884 {
5885         int ret;
5886
5887         memcg->kmemcg_id = -1;
5888         ret = memcg_propagate_kmem(memcg);
5889         if (ret)
5890                 return ret;
5891
5892         return mem_cgroup_sockets_init(memcg, ss);
5893 }
5894
5895 static void memcg_destroy_kmem(struct mem_cgroup *memcg)
5896 {
5897         mem_cgroup_sockets_destroy(memcg);
5898 }
5899
5900 static void kmem_cgroup_css_offline(struct mem_cgroup *memcg)
5901 {
5902         if (!memcg_kmem_is_active(memcg))
5903                 return;
5904
5905         /*
5906          * kmem charges can outlive the cgroup. In the case of slab
5907          * pages, for instance, a page contain objects from various
5908          * processes. As we prevent from taking a reference for every
5909          * such allocation we have to be careful when doing uncharge
5910          * (see memcg_uncharge_kmem) and here during offlining.
5911          *
5912          * The idea is that that only the _last_ uncharge which sees
5913          * the dead memcg will drop the last reference. An additional
5914          * reference is taken here before the group is marked dead
5915          * which is then paired with css_put during uncharge resp. here.
5916          *
5917          * Although this might sound strange as this path is called from
5918          * css_offline() when the referencemight have dropped down to 0
5919          * and shouldn't be incremented anymore (css_tryget would fail)
5920          * we do not have other options because of the kmem allocations
5921          * lifetime.
5922          */
5923         css_get(&memcg->css);
5924
5925         memcg_kmem_mark_dead(memcg);
5926
5927         if (res_counter_read_u64(&memcg->kmem, RES_USAGE) != 0)
5928                 return;
5929
5930         if (memcg_kmem_test_and_clear_dead(memcg))
5931                 css_put(&memcg->css);
5932 }
5933 #else
5934 static int memcg_init_kmem(struct mem_cgroup *memcg, struct cgroup_subsys *ss)
5935 {
5936         return 0;
5937 }
5938
5939 static void memcg_destroy_kmem(struct mem_cgroup *memcg)
5940 {
5941 }
5942
5943 static void kmem_cgroup_css_offline(struct mem_cgroup *memcg)
5944 {
5945 }
5946 #endif
5947
5948 static struct cftype mem_cgroup_files[] = {
5949         {
5950                 .name = "usage_in_bytes",
5951                 .private = MEMFILE_PRIVATE(_MEM, RES_USAGE),
5952                 .read = mem_cgroup_read,
5953                 .register_event = mem_cgroup_usage_register_event,
5954                 .unregister_event = mem_cgroup_usage_unregister_event,
5955         },
5956         {
5957                 .name = "max_usage_in_bytes",
5958                 .private = MEMFILE_PRIVATE(_MEM, RES_MAX_USAGE),
5959                 .trigger = mem_cgroup_reset,
5960                 .read = mem_cgroup_read,
5961         },
5962         {
5963                 .name = "limit_in_bytes",
5964                 .private = MEMFILE_PRIVATE(_MEM, RES_LIMIT),
5965                 .write_string = mem_cgroup_write,
5966                 .read = mem_cgroup_read,
5967         },
5968         {
5969                 .name = "soft_limit_in_bytes",
5970                 .private = MEMFILE_PRIVATE(_MEM, RES_SOFT_LIMIT),
5971                 .write_string = mem_cgroup_write,
5972                 .read = mem_cgroup_read,
5973         },
5974         {
5975                 .name = "failcnt",
5976                 .private = MEMFILE_PRIVATE(_MEM, RES_FAILCNT),
5977                 .trigger = mem_cgroup_reset,
5978                 .read = mem_cgroup_read,
5979         },
5980         {
5981                 .name = "stat",
5982                 .read_seq_string = memcg_stat_show,
5983         },
5984         {
5985                 .name = "force_empty",
5986                 .trigger = mem_cgroup_force_empty_write,
5987         },
5988         {
5989                 .name = "use_hierarchy",
5990                 .flags = CFTYPE_INSANE,
5991                 .write_u64 = mem_cgroup_hierarchy_write,
5992                 .read_u64 = mem_cgroup_hierarchy_read,
5993         },
5994         {
5995                 .name = "swappiness",
5996                 .read_u64 = mem_cgroup_swappiness_read,
5997                 .write_u64 = mem_cgroup_swappiness_write,
5998         },
5999         {
6000                 .name = "move_charge_at_immigrate",
6001                 .read_u64 = mem_cgroup_move_charge_read,
6002                 .write_u64 = mem_cgroup_move_charge_write,
6003         },
6004         {
6005                 .name = "oom_control",
6006                 .read_map = mem_cgroup_oom_control_read,
6007                 .write_u64 = mem_cgroup_oom_control_write,
6008                 .register_event = mem_cgroup_oom_register_event,
6009                 .unregister_event = mem_cgroup_oom_unregister_event,
6010                 .private = MEMFILE_PRIVATE(_OOM_TYPE, OOM_CONTROL),
6011         },
6012         {
6013                 .name = "pressure_level",
6014                 .register_event = vmpressure_register_event,
6015                 .unregister_event = vmpressure_unregister_event,
6016         },
6017 #ifdef CONFIG_NUMA
6018         {
6019                 .name = "numa_stat",
6020                 .read_seq_string = memcg_numa_stat_show,
6021         },
6022 #endif
6023 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
6024         {
6025                 .name = "kmem.limit_in_bytes",
6026                 .private = MEMFILE_PRIVATE(_KMEM, RES_LIMIT),
6027                 .write_string = mem_cgroup_write,
6028                 .read = mem_cgroup_read,
6029         },
6030         {
6031                 .name = "kmem.usage_in_bytes",
6032                 .private = MEMFILE_PRIVATE(_KMEM, RES_USAGE),
6033                 .read = mem_cgroup_read,
6034         },
6035         {
6036                 .name = "kmem.failcnt",
6037                 .private = MEMFILE_PRIVATE(_KMEM, RES_FAILCNT),
6038                 .trigger = mem_cgroup_reset,
6039                 .read = mem_cgroup_read,
6040         },
6041         {
6042                 .name = "kmem.max_usage_in_bytes",
6043                 .private = MEMFILE_PRIVATE(_KMEM, RES_MAX_USAGE),
6044                 .trigger = mem_cgroup_reset,
6045                 .read = mem_cgroup_read,
6046         },
6047 #ifdef CONFIG_SLABINFO
6048         {
6049                 .name = "kmem.slabinfo",
6050                 .read_seq_string = mem_cgroup_slabinfo_read,
6051         },
6052 #endif
6053 #endif
6054         { },    /* terminate */
6055 };
6056
6057 #ifdef CONFIG_MEMCG_SWAP
6058 static struct cftype memsw_cgroup_files[] = {
6059         {
6060                 .name = "memsw.usage_in_bytes",
6061                 .private = MEMFILE_PRIVATE(_MEMSWAP, RES_USAGE),
6062                 .read = mem_cgroup_read,
6063                 .register_event = mem_cgroup_usage_register_event,
6064                 .unregister_event = mem_cgroup_usage_unregister_event,
6065         },
6066         {
6067                 .name = "memsw.max_usage_in_bytes",
6068                 .private = MEMFILE_PRIVATE(_MEMSWAP, RES_MAX_USAGE),
6069                 .trigger = mem_cgroup_reset,
6070                 .read = mem_cgroup_read,
6071         },
6072         {
6073                 .name = "memsw.limit_in_bytes",
6074                 .private = MEMFILE_PRIVATE(_MEMSWAP, RES_LIMIT),
6075                 .write_string = mem_cgroup_write,
6076                 .read = mem_cgroup_read,
6077         },
6078         {
6079                 .name = "memsw.failcnt",
6080                 .private = MEMFILE_PRIVATE(_MEMSWAP, RES_FAILCNT),
6081                 .trigger = mem_cgroup_reset,
6082                 .read = mem_cgroup_read,
6083         },
6084         { },    /* terminate */
6085 };
6086 #endif
6087 static int alloc_mem_cgroup_per_zone_info(struct mem_cgroup *memcg, int node)
6088 {
6089         struct mem_cgroup_per_node *pn;
6090         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
6091         int zone, tmp = node;
6092         /*
6093          * This routine is called against possible nodes.
6094          * But it's BUG to call kmalloc() against offline node.
6095          *
6096          * TODO: this routine can waste much memory for nodes which will
6097          *       never be onlined. It's better to use memory hotplug callback
6098          *       function.
6099          */
6100         if (!node_state(node, N_NORMAL_MEMORY))
6101                 tmp = -1;
6102         pn = kzalloc_node(sizeof(*pn), GFP_KERNEL, tmp);
6103         if (!pn)
6104                 return 1;
6105
6106         for (zone = 0; zone < MAX_NR_ZONES; zone++) {
6107                 mz = &pn->zoneinfo[zone];
6108                 lruvec_init(&mz->lruvec);
6109                 mz->usage_in_excess = 0;
6110                 mz->on_tree = false;
6111                 mz->memcg = memcg;
6112         }
6113         memcg->nodeinfo[node] = pn;
6114         return 0;
6115 }
6116
6117 static void free_mem_cgroup_per_zone_info(struct mem_cgroup *memcg, int node)
6118 {
6119         kfree(memcg->nodeinfo[node]);
6120 }
6121
6122 static struct mem_cgroup *mem_cgroup_alloc(void)
6123 {
6124         struct mem_cgroup *memcg;
6125         size_t size = memcg_size();
6126
6127         /* Can be very big if nr_node_ids is very big */
6128         if (size < PAGE_SIZE)
6129                 memcg = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
6130         else
6131                 memcg = vzalloc(size);
6132
6133         if (!memcg)
6134                 return NULL;
6135
6136         memcg->stat = alloc_percpu(struct mem_cgroup_stat_cpu);
6137         if (!memcg->stat)
6138                 goto out_free;
6139         spin_lock_init(&memcg->pcp_counter_lock);
6140         return memcg;
6141
6142 out_free:
6143         if (size < PAGE_SIZE)
6144                 kfree(memcg);
6145         else
6146                 vfree(memcg);
6147         return NULL;
6148 }
6149
6150 /*
6151  * At destroying mem_cgroup, references from swap_cgroup can remain.
6152  * (scanning all at force_empty is too costly...)
6153  *
6154  * Instead of clearing all references at force_empty, we remember
6155  * the number of reference from swap_cgroup and free mem_cgroup when
6156  * it goes down to 0.
6157  *
6158  * Removal of cgroup itself succeeds regardless of refs from swap.
6159  */
6160
6161 static void __mem_cgroup_free(struct mem_cgroup *memcg)
6162 {
6163         int node;
6164         size_t size = memcg_size();
6165
6166         mem_cgroup_remove_from_trees(memcg);
6167         free_css_id(&mem_cgroup_subsys, &memcg->css);
6168
6169         for_each_node(node)
6170                 free_mem_cgroup_per_zone_info(memcg, node);
6171
6172         free_percpu(memcg->stat);
6173
6174         /*
6175          * We need to make sure that (at least for now), the jump label
6176          * destruction code runs outside of the cgroup lock. This is because
6177          * get_online_cpus(), which is called from the static_branch update,
6178          * can't be called inside the cgroup_lock. cpusets are the ones
6179          * enforcing this dependency, so if they ever change, we might as well.
6180          *
6181          * schedule_work() will guarantee this happens. Be careful if you need
6182          * to move this code around, and make sure it is outside
6183          * the cgroup_lock.
6184          */
6185         disarm_static_keys(memcg);
6186         if (size < PAGE_SIZE)
6187                 kfree(memcg);
6188         else
6189                 vfree(memcg);
6190 }
6191
6192 /*
6193  * Returns the parent mem_cgroup in memcgroup hierarchy with hierarchy enabled.
6194  */
6195 struct mem_cgroup *parent_mem_cgroup(struct mem_cgroup *memcg)
6196 {
6197         if (!memcg->res.parent)
6198                 return NULL;
6199         return mem_cgroup_from_res_counter(memcg->res.parent, res);
6200 }
6201 EXPORT_SYMBOL(parent_mem_cgroup);
6202
6203 static void __init mem_cgroup_soft_limit_tree_init(void)
6204 {
6205         struct mem_cgroup_tree_per_node *rtpn;
6206         struct mem_cgroup_tree_per_zone *rtpz;
6207         int tmp, node, zone;
6208
6209         for_each_node(node) {
6210                 tmp = node;
6211                 if (!node_state(node, N_NORMAL_MEMORY))
6212                         tmp = -1;
6213                 rtpn = kzalloc_node(sizeof(*rtpn), GFP_KERNEL, tmp);
6214                 BUG_ON(!rtpn);
6215
6216                 soft_limit_tree.rb_tree_per_node[node] = rtpn;
6217
6218                 for (zone = 0; zone < MAX_NR_ZONES; zone++) {
6219                         rtpz = &rtpn->rb_tree_per_zone[zone];
6220                         rtpz->rb_root = RB_ROOT;
6221                         spin_lock_init(&rtpz->lock);
6222                 }
6223         }
6224 }
6225
6226 static struct cgroup_subsys_state * __ref
6227 mem_cgroup_css_alloc(struct cgroup_subsys_state *parent_css)
6228 {
6229         struct mem_cgroup *memcg;
6230         long error = -ENOMEM;
6231         int node;
6232
6233         memcg = mem_cgroup_alloc();
6234         if (!memcg)
6235                 return ERR_PTR(error);
6236
6237         for_each_node(node)
6238                 if (alloc_mem_cgroup_per_zone_info(memcg, node))
6239                         goto free_out;
6240
6241         /* root ? */
6242         if (parent_css == NULL) {
6243                 root_mem_cgroup = memcg;
6244                 res_counter_init(&memcg->res, NULL);
6245                 res_counter_init(&memcg->memsw, NULL);
6246                 res_counter_init(&memcg->kmem, NULL);
6247         }
6248
6249         memcg->last_scanned_node = MAX_NUMNODES;
6250         INIT_LIST_HEAD(&memcg->oom_notify);
6251         memcg->move_charge_at_immigrate = 0;
6252         mutex_init(&memcg->thresholds_lock);
6253         spin_lock_init(&memcg->move_lock);
6254         vmpressure_init(&memcg->vmpressure);
6255
6256         return &memcg->css;
6257
6258 free_out:
6259         __mem_cgroup_free(memcg);
6260         return ERR_PTR(error);
6261 }
6262
6263 static int
6264 mem_cgroup_css_online(struct cgroup_subsys_state *css)
6265 {
6266         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
6267         struct mem_cgroup *parent = mem_cgroup_from_css(css_parent(css));
6268         int error = 0;
6269
6270         if (!parent)
6271                 return 0;
6272
6273         mutex_lock(&memcg_create_mutex);
6274
6275         memcg->use_hierarchy = parent->use_hierarchy;
6276         memcg->oom_kill_disable = parent->oom_kill_disable;
6277         memcg->swappiness = mem_cgroup_swappiness(parent);
6278
6279         if (parent->use_hierarchy) {
6280                 res_counter_init(&memcg->res, &parent->res);
6281                 res_counter_init(&memcg->memsw, &parent->memsw);
6282                 res_counter_init(&memcg->kmem, &parent->kmem);
6283
6284                 /*
6285                  * No need to take a reference to the parent because cgroup
6286                  * core guarantees its existence.
6287                  */
6288         } else {
6289                 res_counter_init(&memcg->res, NULL);
6290                 res_counter_init(&memcg->memsw, NULL);
6291                 res_counter_init(&memcg->kmem, NULL);
6292                 /*
6293                  * Deeper hierachy with use_hierarchy == false doesn't make
6294                  * much sense so let cgroup subsystem know about this
6295                  * unfortunate state in our controller.
6296                  */
6297                 if (parent != root_mem_cgroup)
6298                         mem_cgroup_subsys.broken_hierarchy = true;
6299         }
6300
6301         error = memcg_init_kmem(memcg, &mem_cgroup_subsys);
6302         mutex_unlock(&memcg_create_mutex);
6303         return error;
6304 }
6305
6306 /*
6307  * Announce all parents that a group from their hierarchy is gone.
6308  */
6309 static void mem_cgroup_invalidate_reclaim_iterators(struct mem_cgroup *memcg)
6310 {
6311         struct mem_cgroup *parent = memcg;
6312
6313         while ((parent = parent_mem_cgroup(parent)))
6314                 mem_cgroup_iter_invalidate(parent);
6315
6316         /*
6317          * if the root memcg is not hierarchical we have to check it
6318          * explicitely.
6319          */
6320         if (!root_mem_cgroup->use_hierarchy)
6321                 mem_cgroup_iter_invalidate(root_mem_cgroup);
6322 }
6323
6324 static void mem_cgroup_css_offline(struct cgroup_subsys_state *css)
6325 {
6326         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
6327
6328         kmem_cgroup_css_offline(memcg);
6329
6330         mem_cgroup_invalidate_reclaim_iterators(memcg);
6331         mem_cgroup_reparent_charges(memcg);
6332         mem_cgroup_destroy_all_caches(memcg);
6333         vmpressure_cleanup(&memcg->vmpressure);
6334 }
6335
6336 static void mem_cgroup_css_free(struct cgroup_subsys_state *css)
6337 {
6338         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
6339
6340         memcg_destroy_kmem(memcg);
6341         __mem_cgroup_free(memcg);
6342 }
6343
6344 #ifdef CONFIG_MMU
6345 /* Handlers for move charge at task migration. */
6346 #define PRECHARGE_COUNT_AT_ONCE 256
6347 static int mem_cgroup_do_precharge(unsigned long count)
6348 {
6349         int ret = 0;
6350         int batch_count = PRECHARGE_COUNT_AT_ONCE;
6351         struct mem_cgroup *memcg = mc.to;
6352
6353         if (mem_cgroup_is_root(memcg)) {
6354                 mc.precharge += count;
6355                 /* we don't need css_get for root */
6356                 return ret;
6357         }
6358         /* try to charge at once */
6359         if (count > 1) {
6360                 struct res_counter *dummy;
6361                 /*
6362                  * "memcg" cannot be under rmdir() because we've already checked
6363                  * by cgroup_lock_live_cgroup() that it is not removed and we
6364                  * are still under the same cgroup_mutex. So we can postpone
6365                  * css_get().
6366                  */
6367                 if (res_counter_charge(&memcg->res, PAGE_SIZE * count, &dummy))
6368                         goto one_by_one;
6369                 if (do_swap_account && res_counter_charge(&memcg->memsw,
6370                                                 PAGE_SIZE * count, &dummy)) {
6371                         res_counter_uncharge(&memcg->res, PAGE_SIZE * count);
6372                         goto one_by_one;
6373                 }
6374                 mc.precharge += count;
6375                 return ret;
6376         }
6377 one_by_one:
6378         /* fall back to one by one charge */
6379         while (count--) {
6380                 if (signal_pending(current)) {
6381                         ret = -EINTR;
6382                         break;
6383                 }
6384                 if (!batch_count--) {
6385                         batch_count = PRECHARGE_COUNT_AT_ONCE;
6386                         cond_resched();
6387                 }
6388                 ret = __mem_cgroup_try_charge(NULL,
6389                                         GFP_KERNEL, 1, &memcg, false);
6390                 if (ret)
6391                         /* mem_cgroup_clear_mc() will do uncharge later */
6392                         return ret;
6393                 mc.precharge++;
6394         }
6395         return ret;
6396 }
6397
6398 /**
6399  * get_mctgt_type - get target type of moving charge
6400  * @vma: the vma the pte to be checked belongs
6401  * @addr: the address corresponding to the pte to be checked
6402  * @ptent: the pte to be checked
6403  * @target: the pointer the target page or swap ent will be stored(can be NULL)
6404  *
6405  * Returns
6406  *   0(MC_TARGET_NONE): if the pte is not a target for move charge.
6407  *   1(MC_TARGET_PAGE): if the page corresponding to this pte is a target for
6408  *     move charge. if @target is not NULL, the page is stored in target->page
6409  *     with extra refcnt got(Callers should handle it).
6410  *   2(MC_TARGET_SWAP): if the swap entry corresponding to this pte is a
6411  *     target for charge migration. if @target is not NULL, the entry is stored
6412  *     in target->ent.
6413  *
6414  * Called with pte lock held.
6415  */
6416 union mc_target {
6417         struct page     *page;
6418         swp_entry_t     ent;
6419 };
6420
6421 enum mc_target_type {
6422         MC_TARGET_NONE = 0,
6423         MC_TARGET_PAGE,
6424         MC_TARGET_SWAP,
6425 };
6426
6427 static struct page *mc_handle_present_pte(struct vm_area_struct *vma,
6428                                                 unsigned long addr, pte_t ptent)
6429 {
6430         struct page *page = vm_normal_page(vma, addr, ptent);
6431
6432         if (!page || !page_mapped(page))
6433                 return NULL;
6434         if (PageAnon(page)) {
6435                 /* we don't move shared anon */
6436                 if (!move_anon())
6437                         return NULL;
6438         } else if (!move_file())
6439                 /* we ignore mapcount for file pages */
6440                 return NULL;
6441         if (!get_page_unless_zero(page))
6442                 return NULL;
6443
6444         return page;
6445 }
6446
6447 #ifdef CONFIG_SWAP
6448 static struct page *mc_handle_swap_pte(struct vm_area_struct *vma,
6449                         unsigned long addr, pte_t ptent, swp_entry_t *entry)
6450 {
6451         struct page *page = NULL;
6452         swp_entry_t ent = pte_to_swp_entry(ptent);
6453
6454         if (!move_anon() || non_swap_entry(ent))
6455                 return NULL;
6456         /*
6457          * Because lookup_swap_cache() updates some statistics counter,
6458          * we call find_get_page() with swapper_space directly.
6459          */
6460         page = find_get_page(swap_address_space(ent), ent.val);
6461         if (do_swap_account)
6462                 entry->val = ent.val;
6463
6464         return page;
6465 }
6466 #else
6467 static struct page *mc_handle_swap_pte(struct vm_area_struct *vma,
6468                         unsigned long addr, pte_t ptent, swp_entry_t *entry)
6469 {
6470         return NULL;
6471 }
6472 #endif
6473
6474 static struct page *mc_handle_file_pte(struct vm_area_struct *vma,
6475                         unsigned long addr, pte_t ptent, swp_entry_t *entry)
6476 {
6477         struct page *page = NULL;
6478         struct address_space *mapping;
6479         pgoff_t pgoff;
6480
6481         if (!vma->vm_file) /* anonymous vma */
6482                 return NULL;
6483         if (!move_file())
6484                 return NULL;
6485
6486         mapping = vma->vm_file->f_mapping;
6487         if (pte_none(ptent))
6488                 pgoff = linear_page_index(vma, addr);
6489         else /* pte_file(ptent) is true */
6490                 pgoff = pte_to_pgoff(ptent);
6491
6492         /* page is moved even if it's not RSS of this task(page-faulted). */
6493         page = find_get_page(mapping, pgoff);
6494
6495 #ifdef CONFIG_SWAP
6496         /* shmem/tmpfs may report page out on swap: account for that too. */
6497         if (radix_tree_exceptional_entry(page)) {
6498                 swp_entry_t swap = radix_to_swp_entry(page);
6499                 if (do_swap_account)
6500                         *entry = swap;
6501                 page = find_get_page(swap_address_space(swap), swap.val);
6502         }
6503 #endif
6504         return page;
6505 }
6506
6507 static enum mc_target_type get_mctgt_type(struct vm_area_struct *vma,
6508                 unsigned long addr, pte_t ptent, union mc_target *target)
6509 {
6510         struct page *page = NULL;
6511         struct page_cgroup *pc;
6512         enum mc_target_type ret = MC_TARGET_NONE;
6513         swp_entry_t ent = { .val = 0 };
6514
6515         if (pte_present(ptent))
6516                 page = mc_handle_present_pte(vma, addr, ptent);
6517         else if (is_swap_pte(ptent))
6518                 page = mc_handle_swap_pte(vma, addr, ptent, &ent);
6519         else if (pte_none(ptent) || pte_file(ptent))
6520                 page = mc_handle_file_pte(vma, addr, ptent, &ent);
6521
6522         if (!page && !ent.val)
6523                 return ret;
6524         if (page) {
6525                 pc = lookup_page_cgroup(page);
6526                 /*
6527                  * Do only loose check w/o page_cgroup lock.
6528                  * mem_cgroup_move_account() checks the pc is valid or not under
6529                  * the lock.
6530                  */
6531                 if (PageCgroupUsed(pc) && pc->mem_cgroup == mc.from) {
6532                         ret = MC_TARGET_PAGE;
6533                         if (target)
6534                                 target->page = page;
6535                 }
6536                 if (!ret || !target)
6537                         put_page(page);
6538         }
6539         /* There is a swap entry and a page doesn't exist or isn't charged */
6540         if (ent.val && !ret &&
6541                         css_id(&mc.from->css) == lookup_swap_cgroup_id(ent)) {
6542                 ret = MC_TARGET_SWAP;
6543                 if (target)
6544                         target->ent = ent;
6545         }
6546         return ret;
6547 }
6548
6549 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
6550 /*
6551  * We don't consider swapping or file mapped pages because THP does not
6552  * support them for now.
6553  * Caller should make sure that pmd_trans_huge(pmd) is true.
6554  */
6555 static enum mc_target_type get_mctgt_type_thp(struct vm_area_struct *vma,
6556                 unsigned long addr, pmd_t pmd, union mc_target *target)
6557 {
6558         struct page *page = NULL;
6559         struct page_cgroup *pc;
6560         enum mc_target_type ret = MC_TARGET_NONE;
6561
6562         page = pmd_page(pmd);
6563         VM_BUG_ON(!page || !PageHead(page));
6564         if (!move_anon())
6565                 return ret;
6566         pc = lookup_page_cgroup(page);
6567         if (PageCgroupUsed(pc) && pc->mem_cgroup == mc.from) {
6568                 ret = MC_TARGET_PAGE;
6569                 if (target) {
6570                         get_page(page);
6571                         target->page = page;
6572                 }
6573         }
6574         return ret;
6575 }
6576 #else
6577 static inline enum mc_target_type get_mctgt_type_thp(struct vm_area_struct *vma,
6578                 unsigned long addr, pmd_t pmd, union mc_target *target)
6579 {
6580         return MC_TARGET_NONE;
6581 }
6582 #endif
6583
6584 static int mem_cgroup_count_precharge_pte_range(pmd_t *pmd,
6585                                         unsigned long addr, unsigned long end,
6586                                         struct mm_walk *walk)
6587 {
6588         struct vm_area_struct *vma = walk->private;
6589         pte_t *pte;
6590         spinlock_t *ptl;
6591
6592         if (pmd_trans_huge_lock(pmd, vma) == 1) {
6593                 if (get_mctgt_type_thp(vma, addr, *pmd, NULL) == MC_TARGET_PAGE)
6594                         mc.precharge += HPAGE_PMD_NR;
6595                 spin_unlock(&vma->vm_mm->page_table_lock);
6596                 return 0;
6597         }
6598
6599         if (pmd_trans_unstable(pmd))
6600                 return 0;
6601         pte = pte_offset_map_lock(vma->vm_mm, pmd, addr, &ptl);
6602         for (; addr != end; pte++, addr += PAGE_SIZE)
6603                 if (get_mctgt_type(vma, addr, *pte, NULL))
6604                         mc.precharge++; /* increment precharge temporarily */
6605         pte_unmap_unlock(pte - 1, ptl);
6606         cond_resched();
6607
6608         return 0;
6609 }
6610
6611 static unsigned long mem_cgroup_count_precharge(struct mm_struct *mm)
6612 {
6613         unsigned long precharge;
6614         struct vm_area_struct *vma;
6615
6616         down_read(&mm->mmap_sem);
6617         for (vma = mm->mmap; vma; vma = vma->vm_next) {
6618                 struct mm_walk mem_cgroup_count_precharge_walk = {
6619                         .pmd_entry = mem_cgroup_count_precharge_pte_range,
6620                         .mm = mm,
6621                         .private = vma,
6622                 };
6623                 if (is_vm_hugetlb_page(vma))
6624                         continue;
6625                 walk_page_range(vma->vm_start, vma->vm_end,
6626                                         &mem_cgroup_count_precharge_walk);
6627         }
6628         up_read(&mm->mmap_sem);
6629
6630         precharge = mc.precharge;
6631         mc.precharge = 0;
6632
6633         return precharge;
6634 }
6635
6636 static int mem_cgroup_precharge_mc(struct mm_struct *mm)
6637 {
6638         unsigned long precharge = mem_cgroup_count_precharge(mm);
6639
6640         VM_BUG_ON(mc.moving_task);
6641         mc.moving_task = current;
6642         return mem_cgroup_do_precharge(precharge);
6643 }
6644
6645 /* cancels all extra charges on mc.from and mc.to, and wakes up all waiters. */
6646 static void __mem_cgroup_clear_mc(void)
6647 {
6648         struct mem_cgroup *from = mc.from;
6649         struct mem_cgroup *to = mc.to;
6650         int i;
6651
6652         /* we must uncharge all the leftover precharges from mc.to */
6653         if (mc.precharge) {
6654                 __mem_cgroup_cancel_charge(mc.to, mc.precharge);
6655                 mc.precharge = 0;
6656         }
6657         /*
6658          * we didn't uncharge from mc.from at mem_cgroup_move_account(), so
6659          * we must uncharge here.
6660          */
6661         if (mc.moved_charge) {
6662                 __mem_cgroup_cancel_charge(mc.from, mc.moved_charge);
6663                 mc.moved_charge = 0;
6664         }
6665         /* we must fixup refcnts and charges */
6666         if (mc.moved_swap) {
6667                 /* uncharge swap account from the old cgroup */
6668                 if (!mem_cgroup_is_root(mc.from))
6669                         res_counter_uncharge(&mc.from->memsw,
6670                                                 PAGE_SIZE * mc.moved_swap);
6671
6672                 for (i = 0; i < mc.moved_swap; i++)
6673                         css_put(&mc.from->css);
6674
6675                 if (!mem_cgroup_is_root(mc.to)) {
6676                         /*
6677                          * we charged both to->res and to->memsw, so we should
6678                          * uncharge to->res.
6679                          */
6680                         res_counter_uncharge(&mc.to->res,
6681                                                 PAGE_SIZE * mc.moved_swap);
6682                 }
6683                 /* we've already done css_get(mc.to) */
6684                 mc.moved_swap = 0;
6685         }
6686         memcg_oom_recover(from);
6687         memcg_oom_recover(to);
6688         wake_up_all(&mc.waitq);
6689 }
6690
6691 static void mem_cgroup_clear_mc(void)
6692 {
6693         struct mem_cgroup *from = mc.from;
6694
6695         /*
6696          * we must clear moving_task before waking up waiters at the end of
6697          * task migration.
6698          */
6699         mc.moving_task = NULL;
6700         __mem_cgroup_clear_mc();
6701         spin_lock(&mc.lock);
6702         mc.from = NULL;
6703         mc.to = NULL;
6704         spin_unlock(&mc.lock);
6705         mem_cgroup_end_move(from);
6706 }
6707
6708 static int mem_cgroup_can_attach(struct cgroup_subsys_state *css,
6709                                  struct cgroup_taskset *tset)
6710 {
6711         struct task_struct *p = cgroup_taskset_first(tset);
6712         int ret = 0;
6713         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(css);
6714         unsigned long move_charge_at_immigrate;
6715
6716         /*
6717          * We are now commited to this value whatever it is. Changes in this
6718          * tunable will only affect upcoming migrations, not the current one.
6719          * So we need to save it, and keep it going.
6720          */
6721         move_charge_at_immigrate  = memcg->move_charge_at_immigrate;
6722         if (move_charge_at_immigrate) {
6723                 struct mm_struct *mm;
6724                 struct mem_cgroup *from = mem_cgroup_from_task(p);
6725
6726                 VM_BUG_ON(from == memcg);
6727
6728                 mm = get_task_mm(p);
6729                 if (!mm)
6730                         return 0;
6731                 /* We move charges only when we move a owner of the mm */
6732                 if (mm->owner == p) {
6733                         VM_BUG_ON(mc.from);
6734                         VM_BUG_ON(mc.to);
6735                         VM_BUG_ON(mc.precharge);
6736                         VM_BUG_ON(mc.moved_charge);
6737                         VM_BUG_ON(mc.moved_swap);
6738                         mem_cgroup_start_move(from);
6739                         spin_lock(&mc.lock);
6740                         mc.from = from;
6741                         mc.to = memcg;
6742                         mc.immigrate_flags = move_charge_at_immigrate;
6743                         spin_unlock(&mc.lock);
6744                         /* We set mc.moving_task later */
6745
6746                         ret = mem_cgroup_precharge_mc(mm);
6747                         if (ret)
6748                                 mem_cgroup_clear_mc();
6749                 }
6750                 mmput(mm);
6751         }
6752         return ret;
6753 }
6754
6755 static void mem_cgroup_cancel_attach(struct cgroup_subsys_state *css,
6756                                      struct cgroup_taskset *tset)
6757 {
6758         mem_cgroup_clear_mc();
6759 }
6760
6761 static int mem_cgroup_move_charge_pte_range(pmd_t *pmd,
6762                                 unsigned long addr, unsigned long end,
6763                                 struct mm_walk *walk)
6764 {
6765         int ret = 0;
6766         struct vm_area_struct *vma = walk->private;
6767         pte_t *pte;
6768         spinlock_t *ptl;
6769         enum mc_target_type target_type;
6770         union mc_target target;
6771         struct page *page;
6772         struct page_cgroup *pc;
6773
6774         /*
6775          * We don't take compound_lock() here but no race with splitting thp
6776          * happens because:
6777          *  - if pmd_trans_huge_lock() returns 1, the relevant thp is not
6778          *    under splitting, which means there's no concurrent thp split,
6779          *  - if another thread runs into split_huge_page() just after we
6780          *    entered this if-block, the thread must wait for page table lock
6781          *    to be unlocked in __split_huge_page_splitting(), where the main
6782          *    part of thp split is not executed yet.
6783          */
6784         if (pmd_trans_huge_lock(pmd, vma) == 1) {
6785                 if (mc.precharge < HPAGE_PMD_NR) {
6786                         spin_unlock(&vma->vm_mm->page_table_lock);
6787                         return 0;
6788                 }
6789                 target_type = get_mctgt_type_thp(vma, addr, *pmd, &target);
6790                 if (target_type == MC_TARGET_PAGE) {
6791                         page = target.page;
6792                         if (!isolate_lru_page(page)) {
6793                                 pc = lookup_page_cgroup(page);
6794                                 if (!mem_cgroup_move_account(page, HPAGE_PMD_NR,
6795                                                         pc, mc.from, mc.to)) {
6796                                         mc.precharge -= HPAGE_PMD_NR;
6797                                         mc.moved_charge += HPAGE_PMD_NR;
6798                                 }
6799                                 putback_lru_page(page);
6800                         }
6801                         put_page(page);
6802                 }
6803                 spin_unlock(&vma->vm_mm->page_table_lock);
6804                 return 0;
6805         }
6806
6807         if (pmd_trans_unstable(pmd))
6808                 return 0;
6809 retry:
6810         pte = pte_offset_map_lock(vma->vm_mm, pmd, addr, &ptl);
6811         for (; addr != end; addr += PAGE_SIZE) {
6812                 pte_t ptent = *(pte++);
6813                 swp_entry_t ent;
6814
6815                 if (!mc.precharge)
6816                         break;
6817
6818                 switch (get_mctgt_type(vma, addr, ptent, &target)) {
6819                 case MC_TARGET_PAGE:
6820                         page = target.page;
6821                         if (isolate_lru_page(page))
6822                                 goto put;
6823                         pc = lookup_page_cgroup(page);
6824                         if (!mem_cgroup_move_account(page, 1, pc,
6825                                                      mc.from, mc.to)) {
6826                                 mc.precharge--;
6827                                 /* we uncharge from mc.from later. */
6828                                 mc.moved_charge++;
6829                         }
6830                         putback_lru_page(page);
6831 put:                    /* get_mctgt_type() gets the page */
6832                         put_page(page);
6833                         break;
6834                 case MC_TARGET_SWAP:
6835                         ent = target.ent;
6836                         if (!mem_cgroup_move_swap_account(ent, mc.from, mc.to)) {
6837                                 mc.precharge--;
6838                                 /* we fixup refcnts and charges later. */
6839                                 mc.moved_swap++;
6840                         }
6841                         break;
6842                 default:
6843                         break;
6844                 }
6845         }
6846         pte_unmap_unlock(pte - 1, ptl);
6847         cond_resched();
6848
6849         if (addr != end) {
6850                 /*
6851                  * We have consumed all precharges we got in can_attach().
6852                  * We try charge one by one, but don't do any additional
6853                  * charges to mc.to if we have failed in charge once in attach()
6854                  * phase.
6855                  */
6856                 ret = mem_cgroup_do_precharge(1);
6857                 if (!ret)
6858                         goto retry;
6859         }
6860
6861         return ret;
6862 }
6863
6864 static void mem_cgroup_move_charge(struct mm_struct *mm)
6865 {
6866         struct vm_area_struct *vma;
6867
6868         lru_add_drain_all();
6869 retry:
6870         if (unlikely(!down_read_trylock(&mm->mmap_sem))) {
6871                 /*
6872                  * Someone who are holding the mmap_sem might be waiting in
6873                  * waitq. So we cancel all extra charges, wake up all waiters,
6874                  * and retry. Because we cancel precharges, we might not be able
6875                  * to move enough charges, but moving charge is a best-effort
6876                  * feature anyway, so it wouldn't be a big problem.
6877                  */
6878                 __mem_cgroup_clear_mc();
6879                 cond_resched();
6880                 goto retry;
6881         }
6882         for (vma = mm->mmap; vma; vma = vma->vm_next) {
6883                 int ret;
6884                 struct mm_walk mem_cgroup_move_charge_walk = {
6885                         .pmd_entry = mem_cgroup_move_charge_pte_range,
6886                         .mm = mm,
6887                         .private = vma,
6888                 };
6889                 if (is_vm_hugetlb_page(vma))
6890                         continue;
6891                 ret = walk_page_range(vma->vm_start, vma->vm_end,
6892                                                 &mem_cgroup_move_charge_walk);
6893                 if (ret)
6894                         /*
6895                          * means we have consumed all precharges and failed in
6896                          * doing additional charge. Just abandon here.
6897                          */
6898                         break;
6899         }
6900         up_read(&mm->mmap_sem);
6901 }
6902
6903 static void mem_cgroup_move_task(struct cgroup_subsys_state *css,
6904                                  struct cgroup_taskset *tset)
6905 {
6906         struct task_struct *p = cgroup_taskset_first(tset);
6907         struct mm_struct *mm = get_task_mm(p);
6908
6909         if (mm) {
6910                 if (mc.to)
6911                         mem_cgroup_move_charge(mm);
6912                 mmput(mm);
6913         }
6914         if (mc.to)
6915                 mem_cgroup_clear_mc();
6916 }
6917 #else   /* !CONFIG_MMU */
6918 static int mem_cgroup_can_attach(struct cgroup_subsys_state *css,
6919                                  struct cgroup_taskset *tset)
6920 {
6921         return 0;
6922 }
6923 static void mem_cgroup_cancel_attach(struct cgroup_subsys_state *css,
6924                                      struct cgroup_taskset *tset)
6925 {
6926 }
6927 static void mem_cgroup_move_task(struct cgroup_subsys_state *css,
6928                                  struct cgroup_taskset *tset)
6929 {
6930 }
6931 #endif
6932
6933 /*
6934  * Cgroup retains root cgroups across [un]mount cycles making it necessary
6935  * to verify sane_behavior flag on each mount attempt.
6936  */
6937 static void mem_cgroup_bind(struct cgroup_subsys_state *root_css)
6938 {
6939         /*
6940          * use_hierarchy is forced with sane_behavior.  cgroup core
6941          * guarantees that @root doesn't have any children, so turning it
6942          * on for the root memcg is enough.
6943          */
6944         if (cgroup_sane_behavior(root_css->cgroup))
6945                 mem_cgroup_from_css(root_css)->use_hierarchy = true;
6946 }
6947
6948 struct cgroup_subsys mem_cgroup_subsys = {
6949         .name = "memory",
6950         .subsys_id = mem_cgroup_subsys_id,
6951         .css_alloc = mem_cgroup_css_alloc,
6952         .css_online = mem_cgroup_css_online,
6953         .css_offline = mem_cgroup_css_offline,
6954         .css_free = mem_cgroup_css_free,
6955         .can_attach = mem_cgroup_can_attach,
6956         .cancel_attach = mem_cgroup_cancel_attach,
6957         .attach = mem_cgroup_move_task,
6958         .bind = mem_cgroup_bind,
6959         .base_cftypes = mem_cgroup_files,
6960         .early_init = 0,
6961         .use_id = 1,
6962 };
6963
6964 #ifdef CONFIG_MEMCG_SWAP
6965 static int __init enable_swap_account(char *s)
6966 {
6967         if (!strcmp(s, "1"))
6968                 really_do_swap_account = 1;
6969         else if (!strcmp(s, "0"))
6970                 really_do_swap_account = 0;
6971         return 1;
6972 }
6973 __setup("swapaccount=", enable_swap_account);
6974
6975 static void __init memsw_file_init(void)
6976 {
6977         WARN_ON(cgroup_add_cftypes(&mem_cgroup_subsys, memsw_cgroup_files));
6978 }
6979
6980 static void __init enable_swap_cgroup(void)
6981 {
6982         if (!mem_cgroup_disabled() && really_do_swap_account) {
6983                 do_swap_account = 1;
6984                 memsw_file_init();
6985         }
6986 }
6987
6988 #else
6989 static void __init enable_swap_cgroup(void)
6990 {
6991 }
6992 #endif
6993
6994 /*
6995  * subsys_initcall() for memory controller.
6996  *
6997  * Some parts like hotcpu_notifier() have to be initialized from this context
6998  * because of lock dependencies (cgroup_lock -> cpu hotplug) but basically
6999  * everything that doesn't depend on a specific mem_cgroup structure should
7000  * be initialized from here.
7001  */
7002 static int __init mem_cgroup_init(void)
7003 {
7004         hotcpu_notifier(memcg_cpu_hotplug_callback, 0);
7005         enable_swap_cgroup();
7006         mem_cgroup_soft_limit_tree_init();
7007         memcg_stock_init();
7008         return 0;
7009 }
7010 subsys_initcall(mem_cgroup_init);