]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/memcontrol.h
Merge remote-tracking branch 'cgroup/for-next'
[karo-tx-linux.git] / include / linux / memcontrol.h
1 /* memcontrol.h - Memory Controller
2  *
3  * Copyright IBM Corporation, 2007
4  * Author Balbir Singh <balbir@linux.vnet.ibm.com>
5  *
6  * Copyright 2007 OpenVZ SWsoft Inc
7  * Author: Pavel Emelianov <xemul@openvz.org>
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12  * (at your option) any later version.
13  *
14  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17  * GNU General Public License for more details.
18  */
19
20 #ifndef _LINUX_MEMCONTROL_H
21 #define _LINUX_MEMCONTROL_H
22 #include <linux/cgroup.h>
23 #include <linux/vm_event_item.h>
24 #include <linux/hardirq.h>
25 #include <linux/jump_label.h>
26 #include <linux/page_counter.h>
27 #include <linux/vmpressure.h>
28 #include <linux/eventfd.h>
29 #include <linux/mmzone.h>
30 #include <linux/writeback.h>
31
32 struct mem_cgroup;
33 struct page;
34 struct mm_struct;
35 struct kmem_cache;
36
37 /*
38  * The corresponding mem_cgroup_stat_names is defined in mm/memcontrol.c,
39  * These two lists should keep in accord with each other.
40  */
41 enum mem_cgroup_stat_index {
42         /*
43          * For MEM_CONTAINER_TYPE_ALL, usage = pagecache + rss.
44          */
45         MEM_CGROUP_STAT_CACHE,          /* # of pages charged as cache */
46         MEM_CGROUP_STAT_RSS,            /* # of pages charged as anon rss */
47         MEM_CGROUP_STAT_RSS_HUGE,       /* # of pages charged as anon huge */
48         MEM_CGROUP_STAT_FILE_MAPPED,    /* # of pages charged as file rss */
49         MEM_CGROUP_STAT_DIRTY,          /* # of dirty pages in page cache */
50         MEM_CGROUP_STAT_WRITEBACK,      /* # of pages under writeback */
51         MEM_CGROUP_STAT_SWAP,           /* # of pages, swapped out */
52         MEM_CGROUP_STAT_NSTATS,
53 };
54
55 struct mem_cgroup_reclaim_cookie {
56         struct zone *zone;
57         int priority;
58         unsigned int generation;
59 };
60
61 enum mem_cgroup_events_index {
62         MEM_CGROUP_EVENTS_PGPGIN,       /* # of pages paged in */
63         MEM_CGROUP_EVENTS_PGPGOUT,      /* # of pages paged out */
64         MEM_CGROUP_EVENTS_PGFAULT,      /* # of page-faults */
65         MEM_CGROUP_EVENTS_PGMAJFAULT,   /* # of major page-faults */
66         MEM_CGROUP_EVENTS_NSTATS,
67         /* default hierarchy events */
68         MEMCG_LOW = MEM_CGROUP_EVENTS_NSTATS,
69         MEMCG_HIGH,
70         MEMCG_MAX,
71         MEMCG_OOM,
72         MEMCG_NR_EVENTS,
73 };
74
75 /*
76  * Per memcg event counter is incremented at every pagein/pageout. With THP,
77  * it will be incremated by the number of pages. This counter is used for
78  * for trigger some periodic events. This is straightforward and better
79  * than using jiffies etc. to handle periodic memcg event.
80  */
81 enum mem_cgroup_events_target {
82         MEM_CGROUP_TARGET_THRESH,
83         MEM_CGROUP_TARGET_SOFTLIMIT,
84         MEM_CGROUP_TARGET_NUMAINFO,
85         MEM_CGROUP_NTARGETS,
86 };
87
88 /*
89  * Bits in struct cg_proto.flags
90  */
91 enum cg_proto_flags {
92         /* Currently active and new sockets should be assigned to cgroups */
93         MEMCG_SOCK_ACTIVE,
94         /* It was ever activated; we must disarm static keys on destruction */
95         MEMCG_SOCK_ACTIVATED,
96 };
97
98 struct cg_proto {
99         struct page_counter     memory_allocated;       /* Current allocated memory. */
100         struct percpu_counter   sockets_allocated;      /* Current number of sockets. */
101         int                     memory_pressure;
102         long                    sysctl_mem[3];
103         unsigned long           flags;
104         /*
105          * memcg field is used to find which memcg we belong directly
106          * Each memcg struct can hold more than one cg_proto, so container_of
107          * won't really cut.
108          *
109          * The elegant solution would be having an inverse function to
110          * proto_cgroup in struct proto, but that means polluting the structure
111          * for everybody, instead of just for memcg users.
112          */
113         struct mem_cgroup       *memcg;
114 };
115
116 #ifdef CONFIG_MEMCG
117 struct mem_cgroup_stat_cpu {
118         long count[MEM_CGROUP_STAT_NSTATS];
119         unsigned long events[MEMCG_NR_EVENTS];
120         unsigned long nr_page_events;
121         unsigned long targets[MEM_CGROUP_NTARGETS];
122 };
123
124 struct mem_cgroup_reclaim_iter {
125         struct mem_cgroup *position;
126         /* scan generation, increased every round-trip */
127         unsigned int generation;
128 };
129
130 /*
131  * per-zone information in memory controller.
132  */
133 struct mem_cgroup_per_zone {
134         struct lruvec           lruvec;
135         unsigned long           lru_size[NR_LRU_LISTS];
136
137         struct mem_cgroup_reclaim_iter  iter[DEF_PRIORITY + 1];
138
139         struct rb_node          tree_node;      /* RB tree node */
140         unsigned long           usage_in_excess;/* Set to the value by which */
141                                                 /* the soft limit is exceeded*/
142         bool                    on_tree;
143         struct mem_cgroup       *memcg;         /* Back pointer, we cannot */
144                                                 /* use container_of        */
145 };
146
147 struct mem_cgroup_per_node {
148         struct mem_cgroup_per_zone zoneinfo[MAX_NR_ZONES];
149 };
150
151 struct mem_cgroup_threshold {
152         struct eventfd_ctx *eventfd;
153         unsigned long threshold;
154 };
155
156 /* For threshold */
157 struct mem_cgroup_threshold_ary {
158         /* An array index points to threshold just below or equal to usage. */
159         int current_threshold;
160         /* Size of entries[] */
161         unsigned int size;
162         /* Array of thresholds */
163         struct mem_cgroup_threshold entries[0];
164 };
165
166 struct mem_cgroup_thresholds {
167         /* Primary thresholds array */
168         struct mem_cgroup_threshold_ary *primary;
169         /*
170          * Spare threshold array.
171          * This is needed to make mem_cgroup_unregister_event() "never fail".
172          * It must be able to store at least primary->size - 1 entries.
173          */
174         struct mem_cgroup_threshold_ary *spare;
175 };
176
177 /*
178  * The memory controller data structure. The memory controller controls both
179  * page cache and RSS per cgroup. We would eventually like to provide
180  * statistics based on the statistics developed by Rik Van Riel for clock-pro,
181  * to help the administrator determine what knobs to tune.
182  */
183 struct mem_cgroup {
184         struct cgroup_subsys_state css;
185
186         /* Accounted resources */
187         struct page_counter memory;
188         struct page_counter memsw;
189         struct page_counter kmem;
190
191         /* Normal memory consumption range */
192         unsigned long low;
193         unsigned long high;
194
195         unsigned long soft_limit;
196
197         /* vmpressure notifications */
198         struct vmpressure vmpressure;
199
200         /* css_online() has been completed */
201         int initialized;
202
203         /*
204          * Should the accounting and control be hierarchical, per subtree?
205          */
206         bool use_hierarchy;
207
208         /* protected by memcg_oom_lock */
209         bool            oom_lock;
210         int             under_oom;
211
212         int     swappiness;
213         /* OOM-Killer disable */
214         int             oom_kill_disable;
215
216         /* handle for "memory.events" */
217         struct cgroup_file events_file;
218
219         /* protect arrays of thresholds */
220         struct mutex thresholds_lock;
221
222         /* thresholds for memory usage. RCU-protected */
223         struct mem_cgroup_thresholds thresholds;
224
225         /* thresholds for mem+swap usage. RCU-protected */
226         struct mem_cgroup_thresholds memsw_thresholds;
227
228         /* For oom notifier event fd */
229         struct list_head oom_notify;
230
231         /*
232          * Should we move charges of a task when a task is moved into this
233          * mem_cgroup ? And what type of charges should we move ?
234          */
235         unsigned long move_charge_at_immigrate;
236         /*
237          * set > 0 if pages under this cgroup are moving to other cgroup.
238          */
239         atomic_t                moving_account;
240         /* taken only while moving_account > 0 */
241         spinlock_t              move_lock;
242         struct task_struct      *move_lock_task;
243         unsigned long           move_lock_flags;
244         /*
245          * percpu counter.
246          */
247         struct mem_cgroup_stat_cpu __percpu *stat;
248
249 #if defined(CONFIG_MEMCG_KMEM) && defined(CONFIG_INET)
250         struct cg_proto tcp_mem;
251 #endif
252 #if defined(CONFIG_MEMCG_KMEM)
253         /* Index in the kmem_cache->memcg_params.memcg_caches array */
254         int kmemcg_id;
255         bool kmem_acct_activated;
256         bool kmem_acct_active;
257 #endif
258
259         int last_scanned_node;
260 #if MAX_NUMNODES > 1
261         nodemask_t      scan_nodes;
262         atomic_t        numainfo_events;
263         atomic_t        numainfo_updating;
264 #endif
265
266 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
267         struct list_head cgwb_list;
268         struct wb_domain cgwb_domain;
269 #endif
270
271         /* List of events which userspace want to receive */
272         struct list_head event_list;
273         spinlock_t event_list_lock;
274
275         struct mem_cgroup_per_node *nodeinfo[0];
276         /* WARNING: nodeinfo must be the last member here */
277 };
278 extern struct cgroup_subsys_state *mem_cgroup_root_css;
279
280 /**
281  * mem_cgroup_events - count memory events against a cgroup
282  * @memcg: the memory cgroup
283  * @idx: the event index
284  * @nr: the number of events to account for
285  */
286 static inline void mem_cgroup_events(struct mem_cgroup *memcg,
287                        enum mem_cgroup_events_index idx,
288                        unsigned int nr)
289 {
290         this_cpu_add(memcg->stat->events[idx], nr);
291         cgroup_file_notify(&memcg->events_file);
292 }
293
294 bool mem_cgroup_low(struct mem_cgroup *root, struct mem_cgroup *memcg);
295
296 int mem_cgroup_try_charge(struct page *page, struct mm_struct *mm,
297                           gfp_t gfp_mask, struct mem_cgroup **memcgp);
298 void mem_cgroup_commit_charge(struct page *page, struct mem_cgroup *memcg,
299                               bool lrucare);
300 void mem_cgroup_cancel_charge(struct page *page, struct mem_cgroup *memcg);
301 void mem_cgroup_uncharge(struct page *page);
302 void mem_cgroup_uncharge_list(struct list_head *page_list);
303
304 void mem_cgroup_migrate(struct page *oldpage, struct page *newpage,
305                         bool lrucare);
306
307 struct lruvec *mem_cgroup_zone_lruvec(struct zone *, struct mem_cgroup *);
308 struct lruvec *mem_cgroup_page_lruvec(struct page *, struct zone *);
309
310 bool task_in_mem_cgroup(struct task_struct *task, struct mem_cgroup *memcg);
311 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_task(struct task_struct *p);
312 struct mem_cgroup *parent_mem_cgroup(struct mem_cgroup *memcg);
313
314 static inline
315 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_css(struct cgroup_subsys_state *css){
316         return css ? container_of(css, struct mem_cgroup, css) : NULL;
317 }
318
319 struct mem_cgroup *mem_cgroup_iter(struct mem_cgroup *,
320                                    struct mem_cgroup *,
321                                    struct mem_cgroup_reclaim_cookie *);
322 void mem_cgroup_iter_break(struct mem_cgroup *, struct mem_cgroup *);
323
324 static inline bool mem_cgroup_is_descendant(struct mem_cgroup *memcg,
325                               struct mem_cgroup *root)
326 {
327         if (root == memcg)
328                 return true;
329         if (!root->use_hierarchy)
330                 return false;
331         return cgroup_is_descendant(memcg->css.cgroup, root->css.cgroup);
332 }
333
334 static inline bool mm_match_cgroup(struct mm_struct *mm,
335                                    struct mem_cgroup *memcg)
336 {
337         struct mem_cgroup *task_memcg;
338         bool match = false;
339
340         rcu_read_lock();
341         task_memcg = mem_cgroup_from_task(rcu_dereference(mm->owner));
342         if (task_memcg)
343                 match = mem_cgroup_is_descendant(task_memcg, memcg);
344         rcu_read_unlock();
345         return match;
346 }
347
348 struct cgroup_subsys_state *mem_cgroup_css_from_page(struct page *page);
349 ino_t page_cgroup_ino(struct page *page);
350
351 static inline bool mem_cgroup_disabled(void)
352 {
353         return !cgroup_subsys_enabled(memory_cgrp_subsys);
354 }
355
356 /*
357  * For memory reclaim.
358  */
359 int mem_cgroup_select_victim_node(struct mem_cgroup *memcg);
360
361 void mem_cgroup_update_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru,
362                 int nr_pages);
363
364 static inline bool mem_cgroup_lruvec_online(struct lruvec *lruvec)
365 {
366         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
367         struct mem_cgroup *memcg;
368
369         if (mem_cgroup_disabled())
370                 return true;
371
372         mz = container_of(lruvec, struct mem_cgroup_per_zone, lruvec);
373         memcg = mz->memcg;
374
375         return !!(memcg->css.flags & CSS_ONLINE);
376 }
377
378 static inline
379 unsigned long mem_cgroup_get_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru)
380 {
381         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
382
383         mz = container_of(lruvec, struct mem_cgroup_per_zone, lruvec);
384         return mz->lru_size[lru];
385 }
386
387 static inline int mem_cgroup_inactive_anon_is_low(struct lruvec *lruvec)
388 {
389         unsigned long inactive_ratio;
390         unsigned long inactive;
391         unsigned long active;
392         unsigned long gb;
393
394         inactive = mem_cgroup_get_lru_size(lruvec, LRU_INACTIVE_ANON);
395         active = mem_cgroup_get_lru_size(lruvec, LRU_ACTIVE_ANON);
396
397         gb = (inactive + active) >> (30 - PAGE_SHIFT);
398         if (gb)
399                 inactive_ratio = int_sqrt(10 * gb);
400         else
401                 inactive_ratio = 1;
402
403         return inactive * inactive_ratio < active;
404 }
405
406 void mem_cgroup_print_oom_info(struct mem_cgroup *memcg,
407                                 struct task_struct *p);
408
409 static inline void mem_cgroup_oom_enable(void)
410 {
411         WARN_ON(current->memcg_oom.may_oom);
412         current->memcg_oom.may_oom = 1;
413 }
414
415 static inline void mem_cgroup_oom_disable(void)
416 {
417         WARN_ON(!current->memcg_oom.may_oom);
418         current->memcg_oom.may_oom = 0;
419 }
420
421 static inline bool task_in_memcg_oom(struct task_struct *p)
422 {
423         return p->memcg_oom.memcg;
424 }
425
426 bool mem_cgroup_oom_synchronize(bool wait);
427
428 #ifdef CONFIG_MEMCG_SWAP
429 extern int do_swap_account;
430 #endif
431
432 struct mem_cgroup *mem_cgroup_begin_page_stat(struct page *page);
433 void mem_cgroup_end_page_stat(struct mem_cgroup *memcg);
434
435 /**
436  * mem_cgroup_update_page_stat - update page state statistics
437  * @memcg: memcg to account against
438  * @idx: page state item to account
439  * @val: number of pages (positive or negative)
440  *
441  * See mem_cgroup_begin_page_stat() for locking requirements.
442  */
443 static inline void mem_cgroup_update_page_stat(struct mem_cgroup *memcg,
444                                  enum mem_cgroup_stat_index idx, int val)
445 {
446         VM_BUG_ON(!rcu_read_lock_held());
447
448         if (memcg)
449                 this_cpu_add(memcg->stat->count[idx], val);
450 }
451
452 static inline void mem_cgroup_inc_page_stat(struct mem_cgroup *memcg,
453                                             enum mem_cgroup_stat_index idx)
454 {
455         mem_cgroup_update_page_stat(memcg, idx, 1);
456 }
457
458 static inline void mem_cgroup_dec_page_stat(struct mem_cgroup *memcg,
459                                             enum mem_cgroup_stat_index idx)
460 {
461         mem_cgroup_update_page_stat(memcg, idx, -1);
462 }
463
464 unsigned long mem_cgroup_soft_limit_reclaim(struct zone *zone, int order,
465                                                 gfp_t gfp_mask,
466                                                 unsigned long *total_scanned);
467
468 static inline void mem_cgroup_count_vm_event(struct mm_struct *mm,
469                                              enum vm_event_item idx)
470 {
471         struct mem_cgroup *memcg;
472
473         if (mem_cgroup_disabled())
474                 return;
475
476         rcu_read_lock();
477         memcg = mem_cgroup_from_task(rcu_dereference(mm->owner));
478         if (unlikely(!memcg))
479                 goto out;
480
481         switch (idx) {
482         case PGFAULT:
483                 this_cpu_inc(memcg->stat->events[MEM_CGROUP_EVENTS_PGFAULT]);
484                 break;
485         case PGMAJFAULT:
486                 this_cpu_inc(memcg->stat->events[MEM_CGROUP_EVENTS_PGMAJFAULT]);
487                 break;
488         default:
489                 BUG();
490         }
491 out:
492         rcu_read_unlock();
493 }
494 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
495 void mem_cgroup_split_huge_fixup(struct page *head);
496 #endif
497
498 #else /* CONFIG_MEMCG */
499 struct mem_cgroup;
500
501 static inline void mem_cgroup_events(struct mem_cgroup *memcg,
502                                      enum mem_cgroup_events_index idx,
503                                      unsigned int nr)
504 {
505 }
506
507 static inline bool mem_cgroup_low(struct mem_cgroup *root,
508                                   struct mem_cgroup *memcg)
509 {
510         return false;
511 }
512
513 static inline int mem_cgroup_try_charge(struct page *page, struct mm_struct *mm,
514                                         gfp_t gfp_mask,
515                                         struct mem_cgroup **memcgp)
516 {
517         *memcgp = NULL;
518         return 0;
519 }
520
521 static inline void mem_cgroup_commit_charge(struct page *page,
522                                             struct mem_cgroup *memcg,
523                                             bool lrucare)
524 {
525 }
526
527 static inline void mem_cgroup_cancel_charge(struct page *page,
528                                             struct mem_cgroup *memcg)
529 {
530 }
531
532 static inline void mem_cgroup_uncharge(struct page *page)
533 {
534 }
535
536 static inline void mem_cgroup_uncharge_list(struct list_head *page_list)
537 {
538 }
539
540 static inline void mem_cgroup_migrate(struct page *oldpage,
541                                       struct page *newpage,
542                                       bool lrucare)
543 {
544 }
545
546 static inline struct lruvec *mem_cgroup_zone_lruvec(struct zone *zone,
547                                                     struct mem_cgroup *memcg)
548 {
549         return &zone->lruvec;
550 }
551
552 static inline struct lruvec *mem_cgroup_page_lruvec(struct page *page,
553                                                     struct zone *zone)
554 {
555         return &zone->lruvec;
556 }
557
558 static inline bool mm_match_cgroup(struct mm_struct *mm,
559                 struct mem_cgroup *memcg)
560 {
561         return true;
562 }
563
564 static inline bool task_in_mem_cgroup(struct task_struct *task,
565                                       const struct mem_cgroup *memcg)
566 {
567         return true;
568 }
569
570 static inline struct mem_cgroup *
571 mem_cgroup_iter(struct mem_cgroup *root,
572                 struct mem_cgroup *prev,
573                 struct mem_cgroup_reclaim_cookie *reclaim)
574 {
575         return NULL;
576 }
577
578 static inline void mem_cgroup_iter_break(struct mem_cgroup *root,
579                                          struct mem_cgroup *prev)
580 {
581 }
582
583 static inline bool mem_cgroup_disabled(void)
584 {
585         return true;
586 }
587
588 static inline int
589 mem_cgroup_inactive_anon_is_low(struct lruvec *lruvec)
590 {
591         return 1;
592 }
593
594 static inline bool mem_cgroup_lruvec_online(struct lruvec *lruvec)
595 {
596         return true;
597 }
598
599 static inline unsigned long
600 mem_cgroup_get_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru)
601 {
602         return 0;
603 }
604
605 static inline void
606 mem_cgroup_update_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru,
607                               int increment)
608 {
609 }
610
611 static inline void
612 mem_cgroup_print_oom_info(struct mem_cgroup *memcg, struct task_struct *p)
613 {
614 }
615
616 static inline struct mem_cgroup *mem_cgroup_begin_page_stat(struct page *page)
617 {
618         return NULL;
619 }
620
621 static inline void mem_cgroup_end_page_stat(struct mem_cgroup *memcg)
622 {
623 }
624
625 static inline void mem_cgroup_oom_enable(void)
626 {
627 }
628
629 static inline void mem_cgroup_oom_disable(void)
630 {
631 }
632
633 static inline bool task_in_memcg_oom(struct task_struct *p)
634 {
635         return false;
636 }
637
638 static inline bool mem_cgroup_oom_synchronize(bool wait)
639 {
640         return false;
641 }
642
643 static inline void mem_cgroup_inc_page_stat(struct mem_cgroup *memcg,
644                                             enum mem_cgroup_stat_index idx)
645 {
646 }
647
648 static inline void mem_cgroup_dec_page_stat(struct mem_cgroup *memcg,
649                                             enum mem_cgroup_stat_index idx)
650 {
651 }
652
653 static inline
654 unsigned long mem_cgroup_soft_limit_reclaim(struct zone *zone, int order,
655                                             gfp_t gfp_mask,
656                                             unsigned long *total_scanned)
657 {
658         return 0;
659 }
660
661 static inline void mem_cgroup_split_huge_fixup(struct page *head)
662 {
663 }
664
665 static inline
666 void mem_cgroup_count_vm_event(struct mm_struct *mm, enum vm_event_item idx)
667 {
668 }
669 #endif /* CONFIG_MEMCG */
670
671 enum {
672         UNDER_LIMIT,
673         SOFT_LIMIT,
674         OVER_LIMIT,
675 };
676
677 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
678
679 struct list_head *mem_cgroup_cgwb_list(struct mem_cgroup *memcg);
680 struct wb_domain *mem_cgroup_wb_domain(struct bdi_writeback *wb);
681 void mem_cgroup_wb_stats(struct bdi_writeback *wb, unsigned long *pfilepages,
682                          unsigned long *pheadroom, unsigned long *pdirty,
683                          unsigned long *pwriteback);
684
685 #else   /* CONFIG_CGROUP_WRITEBACK */
686
687 static inline struct wb_domain *mem_cgroup_wb_domain(struct bdi_writeback *wb)
688 {
689         return NULL;
690 }
691
692 static inline void mem_cgroup_wb_stats(struct bdi_writeback *wb,
693                                        unsigned long *pfilepages,
694                                        unsigned long *pheadroom,
695                                        unsigned long *pdirty,
696                                        unsigned long *pwriteback)
697 {
698 }
699
700 #endif  /* CONFIG_CGROUP_WRITEBACK */
701
702 struct sock;
703 #if defined(CONFIG_INET) && defined(CONFIG_MEMCG_KMEM)
704 void sock_update_memcg(struct sock *sk);
705 void sock_release_memcg(struct sock *sk);
706 #else
707 static inline void sock_update_memcg(struct sock *sk)
708 {
709 }
710 static inline void sock_release_memcg(struct sock *sk)
711 {
712 }
713 #endif /* CONFIG_INET && CONFIG_MEMCG_KMEM */
714
715 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
716 extern struct static_key memcg_kmem_enabled_key;
717
718 extern int memcg_nr_cache_ids;
719 void memcg_get_cache_ids(void);
720 void memcg_put_cache_ids(void);
721
722 /*
723  * Helper macro to loop through all memcg-specific caches. Callers must still
724  * check if the cache is valid (it is either valid or NULL).
725  * the slab_mutex must be held when looping through those caches
726  */
727 #define for_each_memcg_cache_index(_idx)        \
728         for ((_idx) = 0; (_idx) < memcg_nr_cache_ids; (_idx)++)
729
730 static inline bool memcg_kmem_enabled(void)
731 {
732         return static_key_false(&memcg_kmem_enabled_key);
733 }
734
735 static inline bool memcg_kmem_is_active(struct mem_cgroup *memcg)
736 {
737         return memcg->kmem_acct_active;
738 }
739
740 /*
741  * In general, we'll do everything in our power to not incur in any overhead
742  * for non-memcg users for the kmem functions. Not even a function call, if we
743  * can avoid it.
744  *
745  * Therefore, we'll inline all those functions so that in the best case, we'll
746  * see that kmemcg is off for everybody and proceed quickly.  If it is on,
747  * we'll still do most of the flag checking inline. We check a lot of
748  * conditions, but because they are pretty simple, they are expected to be
749  * fast.
750  */
751 bool __memcg_kmem_newpage_charge(gfp_t gfp, struct mem_cgroup **memcg,
752                                         int order);
753 void __memcg_kmem_commit_charge(struct page *page,
754                                        struct mem_cgroup *memcg, int order);
755 void __memcg_kmem_uncharge_pages(struct page *page, int order);
756
757 /*
758  * helper for acessing a memcg's index. It will be used as an index in the
759  * child cache array in kmem_cache, and also to derive its name. This function
760  * will return -1 when this is not a kmem-limited memcg.
761  */
762 static inline int memcg_cache_id(struct mem_cgroup *memcg)
763 {
764         return memcg ? memcg->kmemcg_id : -1;
765 }
766
767 struct kmem_cache *__memcg_kmem_get_cache(struct kmem_cache *cachep);
768 void __memcg_kmem_put_cache(struct kmem_cache *cachep);
769
770 struct mem_cgroup *__mem_cgroup_from_kmem(void *ptr);
771
772 int memcg_charge_kmem(struct mem_cgroup *memcg, gfp_t gfp,
773                       unsigned long nr_pages);
774 void memcg_uncharge_kmem(struct mem_cgroup *memcg, unsigned long nr_pages);
775
776 /**
777  * memcg_kmem_newpage_charge: verify if a new kmem allocation is allowed.
778  * @gfp: the gfp allocation flags.
779  * @memcg: a pointer to the memcg this was charged against.
780  * @order: allocation order.
781  *
782  * returns true if the memcg where the current task belongs can hold this
783  * allocation.
784  *
785  * We return true automatically if this allocation is not to be accounted to
786  * any memcg.
787  */
788 static inline bool
789 memcg_kmem_newpage_charge(gfp_t gfp, struct mem_cgroup **memcg, int order)
790 {
791         if (!memcg_kmem_enabled())
792                 return true;
793
794         if (gfp & __GFP_NOACCOUNT)
795                 return true;
796         /*
797          * __GFP_NOFAIL allocations will move on even if charging is not
798          * possible. Therefore we don't even try, and have this allocation
799          * unaccounted. We could in theory charge it forcibly, but we hope
800          * those allocations are rare, and won't be worth the trouble.
801          */
802         if (gfp & __GFP_NOFAIL)
803                 return true;
804         if (in_interrupt() || (!current->mm) || (current->flags & PF_KTHREAD))
805                 return true;
806
807         /* If the test is dying, just let it go. */
808         if (unlikely(fatal_signal_pending(current)))
809                 return true;
810
811         return __memcg_kmem_newpage_charge(gfp, memcg, order);
812 }
813
814 /**
815  * memcg_kmem_uncharge_pages: uncharge pages from memcg
816  * @page: pointer to struct page being freed
817  * @order: allocation order.
818  */
819 static inline void
820 memcg_kmem_uncharge_pages(struct page *page, int order)
821 {
822         if (memcg_kmem_enabled())
823                 __memcg_kmem_uncharge_pages(page, order);
824 }
825
826 /**
827  * memcg_kmem_commit_charge: embeds correct memcg in a page
828  * @page: pointer to struct page recently allocated
829  * @memcg: the memcg structure we charged against
830  * @order: allocation order.
831  *
832  * Needs to be called after memcg_kmem_newpage_charge, regardless of success or
833  * failure of the allocation. if @page is NULL, this function will revert the
834  * charges. Otherwise, it will commit @page to @memcg.
835  */
836 static inline void
837 memcg_kmem_commit_charge(struct page *page, struct mem_cgroup *memcg, int order)
838 {
839         if (memcg_kmem_enabled() && memcg)
840                 __memcg_kmem_commit_charge(page, memcg, order);
841 }
842
843 /**
844  * memcg_kmem_get_cache: selects the correct per-memcg cache for allocation
845  * @cachep: the original global kmem cache
846  * @gfp: allocation flags.
847  *
848  * All memory allocated from a per-memcg cache is charged to the owner memcg.
849  */
850 static __always_inline struct kmem_cache *
851 memcg_kmem_get_cache(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp)
852 {
853         if (!memcg_kmem_enabled())
854                 return cachep;
855         if (gfp & __GFP_NOACCOUNT)
856                 return cachep;
857         if (gfp & __GFP_NOFAIL)
858                 return cachep;
859         if (in_interrupt() || (!current->mm) || (current->flags & PF_KTHREAD))
860                 return cachep;
861         if (unlikely(fatal_signal_pending(current)))
862                 return cachep;
863
864         return __memcg_kmem_get_cache(cachep);
865 }
866
867 static __always_inline void memcg_kmem_put_cache(struct kmem_cache *cachep)
868 {
869         if (memcg_kmem_enabled())
870                 __memcg_kmem_put_cache(cachep);
871 }
872
873 static __always_inline struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_kmem(void *ptr)
874 {
875         if (!memcg_kmem_enabled())
876                 return NULL;
877         return __mem_cgroup_from_kmem(ptr);
878 }
879 #else
880 #define for_each_memcg_cache_index(_idx)        \
881         for (; NULL; )
882
883 static inline bool memcg_kmem_enabled(void)
884 {
885         return false;
886 }
887
888 static inline bool memcg_kmem_is_active(struct mem_cgroup *memcg)
889 {
890         return false;
891 }
892
893 static inline bool
894 memcg_kmem_newpage_charge(gfp_t gfp, struct mem_cgroup **memcg, int order)
895 {
896         return true;
897 }
898
899 static inline void memcg_kmem_uncharge_pages(struct page *page, int order)
900 {
901 }
902
903 static inline void
904 memcg_kmem_commit_charge(struct page *page, struct mem_cgroup *memcg, int order)
905 {
906 }
907
908 static inline int memcg_cache_id(struct mem_cgroup *memcg)
909 {
910         return -1;
911 }
912
913 static inline void memcg_get_cache_ids(void)
914 {
915 }
916
917 static inline void memcg_put_cache_ids(void)
918 {
919 }
920
921 static inline struct kmem_cache *
922 memcg_kmem_get_cache(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp)
923 {
924         return cachep;
925 }
926
927 static inline void memcg_kmem_put_cache(struct kmem_cache *cachep)
928 {
929 }
930
931 static inline struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_kmem(void *ptr)
932 {
933         return NULL;
934 }
935 #endif /* CONFIG_MEMCG_KMEM */
936 #endif /* _LINUX_MEMCONTROL_H */
937