cleancache: zap uuid arg of cleancache_init_shared_fs
[cascardo/linux.git] / mm / migrate.c
1 /*
2  * Memory Migration functionality - linux/mm/migration.c
3  *
4  * Copyright (C) 2006 Silicon Graphics, Inc., Christoph Lameter
5  *
6  * Page migration was first developed in the context of the memory hotplug
7  * project. The main authors of the migration code are:
8  *
9  * IWAMOTO Toshihiro <iwamoto@valinux.co.jp>
10  * Hirokazu Takahashi <taka@valinux.co.jp>
11  * Dave Hansen <haveblue@us.ibm.com>
12  * Christoph Lameter
13  */
14
15 #include <linux/migrate.h>
16 #include <linux/export.h>
17 #include <linux/swap.h>
18 #include <linux/swapops.h>
19 #include <linux/pagemap.h>
20 #include <linux/buffer_head.h>
21 #include <linux/mm_inline.h>
22 #include <linux/nsproxy.h>
23 #include <linux/pagevec.h>
24 #include <linux/ksm.h>
25 #include <linux/rmap.h>
26 #include <linux/topology.h>
27 #include <linux/cpu.h>
28 #include <linux/cpuset.h>
29 #include <linux/writeback.h>
30 #include <linux/mempolicy.h>
31 #include <linux/vmalloc.h>
32 #include <linux/security.h>
33 #include <linux/memcontrol.h>
34 #include <linux/syscalls.h>
35 #include <linux/hugetlb.h>
36 #include <linux/hugetlb_cgroup.h>
37 #include <linux/gfp.h>
38 #include <linux/balloon_compaction.h>
39 #include <linux/mmu_notifier.h>
40
41 #include <asm/tlbflush.h>
42
43 #define CREATE_TRACE_POINTS
44 #include <trace/events/migrate.h>
45
46 #include "internal.h"
47
48 /*
49  * migrate_prep() needs to be called before we start compiling a list of pages
50  * to be migrated using isolate_lru_page(). If scheduling work on other CPUs is
51  * undesirable, use migrate_prep_local()
52  */
53 int migrate_prep(void)
54 {
55         /*
56          * Clear the LRU lists so pages can be isolated.
57          * Note that pages may be moved off the LRU after we have
58          * drained them. Those pages will fail to migrate like other
59          * pages that may be busy.
60          */
61         lru_add_drain_all();
62
63         return 0;
64 }
65
66 /* Do the necessary work of migrate_prep but not if it involves other CPUs */
67 int migrate_prep_local(void)
68 {
69         lru_add_drain();
70
71         return 0;
72 }
73
74 /*
75  * Put previously isolated pages back onto the appropriate lists
76  * from where they were once taken off for compaction/migration.
77  *
78  * This function shall be used whenever the isolated pageset has been
79  * built from lru, balloon, hugetlbfs page. See isolate_migratepages_range()
80  * and isolate_huge_page().
81  */
82 void putback_movable_pages(struct list_head *l)
83 {
84         struct page *page;
85         struct page *page2;
86
87         list_for_each_entry_safe(page, page2, l, lru) {
88                 if (unlikely(PageHuge(page))) {
89                         putback_active_hugepage(page);
90                         continue;
91                 }
92                 list_del(&page->lru);
93                 dec_zone_page_state(page, NR_ISOLATED_ANON +
94                                 page_is_file_cache(page));
95                 if (unlikely(isolated_balloon_page(page)))
96                         balloon_page_putback(page);
97                 else
98                         putback_lru_page(page);
99         }
100 }
101
102 /*
103  * Restore a potential migration pte to a working pte entry
104  */
105 static int remove_migration_pte(struct page *new, struct vm_area_struct *vma,
106                                  unsigned long addr, void *old)
107 {
108         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
109         swp_entry_t entry;
110         pmd_t *pmd;
111         pte_t *ptep, pte;
112         spinlock_t *ptl;
113
114         if (unlikely(PageHuge(new))) {
115                 ptep = huge_pte_offset(mm, addr);
116                 if (!ptep)
117                         goto out;
118                 ptl = huge_pte_lockptr(hstate_vma(vma), mm, ptep);
119         } else {
120                 pmd = mm_find_pmd(mm, addr);
121                 if (!pmd)
122                         goto out;
123
124                 ptep = pte_offset_map(pmd, addr);
125
126                 /*
127                  * Peek to check is_swap_pte() before taking ptlock?  No, we
128                  * can race mremap's move_ptes(), which skips anon_vma lock.
129                  */
130
131                 ptl = pte_lockptr(mm, pmd);
132         }
133
134         spin_lock(ptl);
135         pte = *ptep;
136         if (!is_swap_pte(pte))
137                 goto unlock;
138
139         entry = pte_to_swp_entry(pte);
140
141         if (!is_migration_entry(entry) ||
142             migration_entry_to_page(entry) != old)
143                 goto unlock;
144
145         get_page(new);
146         pte = pte_mkold(mk_pte(new, vma->vm_page_prot));
147         if (pte_swp_soft_dirty(*ptep))
148                 pte = pte_mksoft_dirty(pte);
149
150         /* Recheck VMA as permissions can change since migration started  */
151         if (is_write_migration_entry(entry))
152                 pte = maybe_mkwrite(pte, vma);
153
154 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
155         if (PageHuge(new)) {
156                 pte = pte_mkhuge(pte);
157                 pte = arch_make_huge_pte(pte, vma, new, 0);
158         }
159 #endif
160         flush_dcache_page(new);
161         set_pte_at(mm, addr, ptep, pte);
162
163         if (PageHuge(new)) {
164                 if (PageAnon(new))
165                         hugepage_add_anon_rmap(new, vma, addr);
166                 else
167                         page_dup_rmap(new);
168         } else if (PageAnon(new))
169                 page_add_anon_rmap(new, vma, addr);
170         else
171                 page_add_file_rmap(new);
172
173         /* No need to invalidate - it was non-present before */
174         update_mmu_cache(vma, addr, ptep);
175 unlock:
176         pte_unmap_unlock(ptep, ptl);
177 out:
178         return SWAP_AGAIN;
179 }
180
181 /*
182  * Get rid of all migration entries and replace them by
183  * references to the indicated page.
184  */
185 static void remove_migration_ptes(struct page *old, struct page *new)
186 {
187         struct rmap_walk_control rwc = {
188                 .rmap_one = remove_migration_pte,
189                 .arg = old,
190         };
191
192         rmap_walk(new, &rwc);
193 }
194
195 /*
196  * Something used the pte of a page under migration. We need to
197  * get to the page and wait until migration is finished.
198  * When we return from this function the fault will be retried.
199  */
200 void __migration_entry_wait(struct mm_struct *mm, pte_t *ptep,
201                                 spinlock_t *ptl)
202 {
203         pte_t pte;
204         swp_entry_t entry;
205         struct page *page;
206
207         spin_lock(ptl);
208         pte = *ptep;
209         if (!is_swap_pte(pte))
210                 goto out;
211
212         entry = pte_to_swp_entry(pte);
213         if (!is_migration_entry(entry))
214                 goto out;
215
216         page = migration_entry_to_page(entry);
217
218         /*
219          * Once radix-tree replacement of page migration started, page_count
220          * *must* be zero. And, we don't want to call wait_on_page_locked()
221          * against a page without get_page().
222          * So, we use get_page_unless_zero(), here. Even failed, page fault
223          * will occur again.
224          */
225         if (!get_page_unless_zero(page))
226                 goto out;
227         pte_unmap_unlock(ptep, ptl);
228         wait_on_page_locked(page);
229         put_page(page);
230         return;
231 out:
232         pte_unmap_unlock(ptep, ptl);
233 }
234
235 void migration_entry_wait(struct mm_struct *mm, pmd_t *pmd,
236                                 unsigned long address)
237 {
238         spinlock_t *ptl = pte_lockptr(mm, pmd);
239         pte_t *ptep = pte_offset_map(pmd, address);
240         __migration_entry_wait(mm, ptep, ptl);
241 }
242
243 void migration_entry_wait_huge(struct vm_area_struct *vma,
244                 struct mm_struct *mm, pte_t *pte)
245 {
246         spinlock_t *ptl = huge_pte_lockptr(hstate_vma(vma), mm, pte);
247         __migration_entry_wait(mm, pte, ptl);
248 }
249
250 #ifdef CONFIG_BLOCK
251 /* Returns true if all buffers are successfully locked */
252 static bool buffer_migrate_lock_buffers(struct buffer_head *head,
253                                                         enum migrate_mode mode)
254 {
255         struct buffer_head *bh = head;
256
257         /* Simple case, sync compaction */
258         if (mode != MIGRATE_ASYNC) {
259                 do {
260                         get_bh(bh);
261                         lock_buffer(bh);
262                         bh = bh->b_this_page;
263
264                 } while (bh != head);
265
266                 return true;
267         }
268
269         /* async case, we cannot block on lock_buffer so use trylock_buffer */
270         do {
271                 get_bh(bh);
272                 if (!trylock_buffer(bh)) {
273                         /*
274                          * We failed to lock the buffer and cannot stall in
275                          * async migration. Release the taken locks
276                          */
277                         struct buffer_head *failed_bh = bh;
278                         put_bh(failed_bh);
279                         bh = head;
280                         while (bh != failed_bh) {
281                                 unlock_buffer(bh);
282                                 put_bh(bh);
283                                 bh = bh->b_this_page;
284                         }
285                         return false;
286                 }
287
288                 bh = bh->b_this_page;
289         } while (bh != head);
290         return true;
291 }
292 #else
293 static inline bool buffer_migrate_lock_buffers(struct buffer_head *head,
294                                                         enum migrate_mode mode)
295 {
296         return true;
297 }
298 #endif /* CONFIG_BLOCK */
299
300 /*
301  * Replace the page in the mapping.
302  *
303  * The number of remaining references must be:
304  * 1 for anonymous pages without a mapping
305  * 2 for pages with a mapping
306  * 3 for pages with a mapping and PagePrivate/PagePrivate2 set.
307  */
308 int migrate_page_move_mapping(struct address_space *mapping,
309                 struct page *newpage, struct page *page,
310                 struct buffer_head *head, enum migrate_mode mode,
311                 int extra_count)
312 {
313         int expected_count = 1 + extra_count;
314         void **pslot;
315
316         if (!mapping) {
317                 /* Anonymous page without mapping */
318                 if (page_count(page) != expected_count)
319                         return -EAGAIN;
320                 return MIGRATEPAGE_SUCCESS;
321         }
322
323         spin_lock_irq(&mapping->tree_lock);
324
325         pslot = radix_tree_lookup_slot(&mapping->page_tree,
326                                         page_index(page));
327
328         expected_count += 1 + page_has_private(page);
329         if (page_count(page) != expected_count ||
330                 radix_tree_deref_slot_protected(pslot, &mapping->tree_lock) != page) {
331                 spin_unlock_irq(&mapping->tree_lock);
332                 return -EAGAIN;
333         }
334
335         if (!page_freeze_refs(page, expected_count)) {
336                 spin_unlock_irq(&mapping->tree_lock);
337                 return -EAGAIN;
338         }
339
340         /*
341          * In the async migration case of moving a page with buffers, lock the
342          * buffers using trylock before the mapping is moved. If the mapping
343          * was moved, we later failed to lock the buffers and could not move
344          * the mapping back due to an elevated page count, we would have to
345          * block waiting on other references to be dropped.
346          */
347         if (mode == MIGRATE_ASYNC && head &&
348                         !buffer_migrate_lock_buffers(head, mode)) {
349                 page_unfreeze_refs(page, expected_count);
350                 spin_unlock_irq(&mapping->tree_lock);
351                 return -EAGAIN;
352         }
353
354         /*
355          * Now we know that no one else is looking at the page.
356          */
357         get_page(newpage);      /* add cache reference */
358         if (PageSwapCache(page)) {
359                 SetPageSwapCache(newpage);
360                 set_page_private(newpage, page_private(page));
361         }
362
363         radix_tree_replace_slot(pslot, newpage);
364
365         /*
366          * Drop cache reference from old page by unfreezing
367          * to one less reference.
368          * We know this isn't the last reference.
369          */
370         page_unfreeze_refs(page, expected_count - 1);
371
372         /*
373          * If moved to a different zone then also account
374          * the page for that zone. Other VM counters will be
375          * taken care of when we establish references to the
376          * new page and drop references to the old page.
377          *
378          * Note that anonymous pages are accounted for
379          * via NR_FILE_PAGES and NR_ANON_PAGES if they
380          * are mapped to swap space.
381          */
382         __dec_zone_page_state(page, NR_FILE_PAGES);
383         __inc_zone_page_state(newpage, NR_FILE_PAGES);
384         if (!PageSwapCache(page) && PageSwapBacked(page)) {
385                 __dec_zone_page_state(page, NR_SHMEM);
386                 __inc_zone_page_state(newpage, NR_SHMEM);
387         }
388         spin_unlock_irq(&mapping->tree_lock);
389
390         return MIGRATEPAGE_SUCCESS;
391 }
392
393 /*
394  * The expected number of remaining references is the same as that
395  * of migrate_page_move_mapping().
396  */
397 int migrate_huge_page_move_mapping(struct address_space *mapping,
398                                    struct page *newpage, struct page *page)
399 {
400         int expected_count;
401         void **pslot;
402
403         if (!mapping) {
404                 if (page_count(page) != 1)
405                         return -EAGAIN;
406                 return MIGRATEPAGE_SUCCESS;
407         }
408
409         spin_lock_irq(&mapping->tree_lock);
410
411         pslot = radix_tree_lookup_slot(&mapping->page_tree,
412                                         page_index(page));
413
414         expected_count = 2 + page_has_private(page);
415         if (page_count(page) != expected_count ||
416                 radix_tree_deref_slot_protected(pslot, &mapping->tree_lock) != page) {
417                 spin_unlock_irq(&mapping->tree_lock);
418                 return -EAGAIN;
419         }
420
421         if (!page_freeze_refs(page, expected_count)) {
422                 spin_unlock_irq(&mapping->tree_lock);
423                 return -EAGAIN;
424         }
425
426         get_page(newpage);
427
428         radix_tree_replace_slot(pslot, newpage);
429
430         page_unfreeze_refs(page, expected_count - 1);
431
432         spin_unlock_irq(&mapping->tree_lock);
433         return MIGRATEPAGE_SUCCESS;
434 }
435
436 /*
437  * Gigantic pages are so large that we do not guarantee that page++ pointer
438  * arithmetic will work across the entire page.  We need something more
439  * specialized.
440  */
441 static void __copy_gigantic_page(struct page *dst, struct page *src,
442                                 int nr_pages)
443 {
444         int i;
445         struct page *dst_base = dst;
446         struct page *src_base = src;
447
448         for (i = 0; i < nr_pages; ) {
449                 cond_resched();
450                 copy_highpage(dst, src);
451
452                 i++;
453                 dst = mem_map_next(dst, dst_base, i);
454                 src = mem_map_next(src, src_base, i);
455         }
456 }
457
458 static void copy_huge_page(struct page *dst, struct page *src)
459 {
460         int i;
461         int nr_pages;
462
463         if (PageHuge(src)) {
464                 /* hugetlbfs page */
465                 struct hstate *h = page_hstate(src);
466                 nr_pages = pages_per_huge_page(h);
467
468                 if (unlikely(nr_pages > MAX_ORDER_NR_PAGES)) {
469                         __copy_gigantic_page(dst, src, nr_pages);
470                         return;
471                 }
472         } else {
473                 /* thp page */
474                 BUG_ON(!PageTransHuge(src));
475                 nr_pages = hpage_nr_pages(src);
476         }
477
478         for (i = 0; i < nr_pages; i++) {
479                 cond_resched();
480                 copy_highpage(dst + i, src + i);
481         }
482 }
483
484 /*
485  * Copy the page to its new location
486  */
487 void migrate_page_copy(struct page *newpage, struct page *page)
488 {
489         int cpupid;
490
491         if (PageHuge(page) || PageTransHuge(page))
492                 copy_huge_page(newpage, page);
493         else
494                 copy_highpage(newpage, page);
495
496         if (PageError(page))
497                 SetPageError(newpage);
498         if (PageReferenced(page))
499                 SetPageReferenced(newpage);
500         if (PageUptodate(page))
501                 SetPageUptodate(newpage);
502         if (TestClearPageActive(page)) {
503                 VM_BUG_ON_PAGE(PageUnevictable(page), page);
504                 SetPageActive(newpage);
505         } else if (TestClearPageUnevictable(page))
506                 SetPageUnevictable(newpage);
507         if (PageChecked(page))
508                 SetPageChecked(newpage);
509         if (PageMappedToDisk(page))
510                 SetPageMappedToDisk(newpage);
511
512         if (PageDirty(page)) {
513                 clear_page_dirty_for_io(page);
514                 /*
515                  * Want to mark the page and the radix tree as dirty, and
516                  * redo the accounting that clear_page_dirty_for_io undid,
517                  * but we can't use set_page_dirty because that function
518                  * is actually a signal that all of the page has become dirty.
519                  * Whereas only part of our page may be dirty.
520                  */
521                 if (PageSwapBacked(page))
522                         SetPageDirty(newpage);
523                 else
524                         __set_page_dirty_nobuffers(newpage);
525         }
526
527         /*
528          * Copy NUMA information to the new page, to prevent over-eager
529          * future migrations of this same page.
530          */
531         cpupid = page_cpupid_xchg_last(page, -1);
532         page_cpupid_xchg_last(newpage, cpupid);
533
534         mlock_migrate_page(newpage, page);
535         ksm_migrate_page(newpage, page);
536         /*
537          * Please do not reorder this without considering how mm/ksm.c's
538          * get_ksm_page() depends upon ksm_migrate_page() and PageSwapCache().
539          */
540         ClearPageSwapCache(page);
541         ClearPagePrivate(page);
542         set_page_private(page, 0);
543
544         /*
545          * If any waiters have accumulated on the new page then
546          * wake them up.
547          */
548         if (PageWriteback(newpage))
549                 end_page_writeback(newpage);
550 }
551
552 /************************************************************
553  *                    Migration functions
554  ***********************************************************/
555
556 /*
557  * Common logic to directly migrate a single page suitable for
558  * pages that do not use PagePrivate/PagePrivate2.
559  *
560  * Pages are locked upon entry and exit.
561  */
562 int migrate_page(struct address_space *mapping,
563                 struct page *newpage, struct page *page,
564                 enum migrate_mode mode)
565 {
566         int rc;
567
568         BUG_ON(PageWriteback(page));    /* Writeback must be complete */
569
570         rc = migrate_page_move_mapping(mapping, newpage, page, NULL, mode, 0);
571
572         if (rc != MIGRATEPAGE_SUCCESS)
573                 return rc;
574
575         migrate_page_copy(newpage, page);
576         return MIGRATEPAGE_SUCCESS;
577 }
578 EXPORT_SYMBOL(migrate_page);
579
580 #ifdef CONFIG_BLOCK
581 /*
582  * Migration function for pages with buffers. This function can only be used
583  * if the underlying filesystem guarantees that no other references to "page"
584  * exist.
585  */
586 int buffer_migrate_page(struct address_space *mapping,
587                 struct page *newpage, struct page *page, enum migrate_mode mode)
588 {
589         struct buffer_head *bh, *head;
590         int rc;
591
592         if (!page_has_buffers(page))
593                 return migrate_page(mapping, newpage, page, mode);
594
595         head = page_buffers(page);
596
597         rc = migrate_page_move_mapping(mapping, newpage, page, head, mode, 0);
598
599         if (rc != MIGRATEPAGE_SUCCESS)
600                 return rc;
601
602         /*
603          * In the async case, migrate_page_move_mapping locked the buffers
604          * with an IRQ-safe spinlock held. In the sync case, the buffers
605          * need to be locked now
606          */
607         if (mode != MIGRATE_ASYNC)
608                 BUG_ON(!buffer_migrate_lock_buffers(head, mode));
609
610         ClearPagePrivate(page);
611         set_page_private(newpage, page_private(page));
612         set_page_private(page, 0);
613         put_page(page);
614         get_page(newpage);
615
616         bh = head;
617         do {
618                 set_bh_page(bh, newpage, bh_offset(bh));
619                 bh = bh->b_this_page;
620
621         } while (bh != head);
622
623         SetPagePrivate(newpage);
624
625         migrate_page_copy(newpage, page);
626
627         bh = head;
628         do {
629                 unlock_buffer(bh);
630                 put_bh(bh);
631                 bh = bh->b_this_page;
632
633         } while (bh != head);
634
635         return MIGRATEPAGE_SUCCESS;
636 }
637 EXPORT_SYMBOL(buffer_migrate_page);
638 #endif
639
640 /*
641  * Writeback a page to clean the dirty state
642  */
643 static int writeout(struct address_space *mapping, struct page *page)
644 {
645         struct writeback_control wbc = {
646                 .sync_mode = WB_SYNC_NONE,
647                 .nr_to_write = 1,
648                 .range_start = 0,
649                 .range_end = LLONG_MAX,
650                 .for_reclaim = 1
651         };
652         int rc;
653
654         if (!mapping->a_ops->writepage)
655                 /* No write method for the address space */
656                 return -EINVAL;
657
658         if (!clear_page_dirty_for_io(page))
659                 /* Someone else already triggered a write */
660                 return -EAGAIN;
661
662         /*
663          * A dirty page may imply that the underlying filesystem has
664          * the page on some queue. So the page must be clean for
665          * migration. Writeout may mean we loose the lock and the
666          * page state is no longer what we checked for earlier.
667          * At this point we know that the migration attempt cannot
668          * be successful.
669          */
670         remove_migration_ptes(page, page);
671
672         rc = mapping->a_ops->writepage(page, &wbc);
673
674         if (rc != AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE)
675                 /* unlocked. Relock */
676                 lock_page(page);
677
678         return (rc < 0) ? -EIO : -EAGAIN;
679 }
680
681 /*
682  * Default handling if a filesystem does not provide a migration function.
683  */
684 static int fallback_migrate_page(struct address_space *mapping,
685         struct page *newpage, struct page *page, enum migrate_mode mode)
686 {
687         if (PageDirty(page)) {
688                 /* Only writeback pages in full synchronous migration */
689                 if (mode != MIGRATE_SYNC)
690                         return -EBUSY;
691                 return writeout(mapping, page);
692         }
693
694         /*
695          * Buffers may be managed in a filesystem specific way.
696          * We must have no buffers or drop them.
697          */
698         if (page_has_private(page) &&
699             !try_to_release_page(page, GFP_KERNEL))
700                 return -EAGAIN;
701
702         return migrate_page(mapping, newpage, page, mode);
703 }
704
705 /*
706  * Move a page to a newly allocated page
707  * The page is locked and all ptes have been successfully removed.
708  *
709  * The new page will have replaced the old page if this function
710  * is successful.
711  *
712  * Return value:
713  *   < 0 - error code
714  *  MIGRATEPAGE_SUCCESS - success
715  */
716 static int move_to_new_page(struct page *newpage, struct page *page,
717                                 int page_was_mapped, enum migrate_mode mode)
718 {
719         struct address_space *mapping;
720         int rc;
721
722         /*
723          * Block others from accessing the page when we get around to
724          * establishing additional references. We are the only one
725          * holding a reference to the new page at this point.
726          */
727         if (!trylock_page(newpage))
728                 BUG();
729
730         /* Prepare mapping for the new page.*/
731         newpage->index = page->index;
732         newpage->mapping = page->mapping;
733         if (PageSwapBacked(page))
734                 SetPageSwapBacked(newpage);
735
736         mapping = page_mapping(page);
737         if (!mapping)
738                 rc = migrate_page(mapping, newpage, page, mode);
739         else if (mapping->a_ops->migratepage)
740                 /*
741                  * Most pages have a mapping and most filesystems provide a
742                  * migratepage callback. Anonymous pages are part of swap
743                  * space which also has its own migratepage callback. This
744                  * is the most common path for page migration.
745                  */
746                 rc = mapping->a_ops->migratepage(mapping,
747                                                 newpage, page, mode);
748         else
749                 rc = fallback_migrate_page(mapping, newpage, page, mode);
750
751         if (rc != MIGRATEPAGE_SUCCESS) {
752                 newpage->mapping = NULL;
753         } else {
754                 mem_cgroup_migrate(page, newpage, false);
755                 if (page_was_mapped)
756                         remove_migration_ptes(page, newpage);
757                 page->mapping = NULL;
758         }
759
760         unlock_page(newpage);
761
762         return rc;
763 }
764
765 static int __unmap_and_move(struct page *page, struct page *newpage,
766                                 int force, enum migrate_mode mode)
767 {
768         int rc = -EAGAIN;
769         int page_was_mapped = 0;
770         struct anon_vma *anon_vma = NULL;
771
772         if (!trylock_page(page)) {
773                 if (!force || mode == MIGRATE_ASYNC)
774                         goto out;
775
776                 /*
777                  * It's not safe for direct compaction to call lock_page.
778                  * For example, during page readahead pages are added locked
779                  * to the LRU. Later, when the IO completes the pages are
780                  * marked uptodate and unlocked. However, the queueing
781                  * could be merging multiple pages for one bio (e.g.
782                  * mpage_readpages). If an allocation happens for the
783                  * second or third page, the process can end up locking
784                  * the same page twice and deadlocking. Rather than
785                  * trying to be clever about what pages can be locked,
786                  * avoid the use of lock_page for direct compaction
787                  * altogether.
788                  */
789                 if (current->flags & PF_MEMALLOC)
790                         goto out;
791
792                 lock_page(page);
793         }
794
795         if (PageWriteback(page)) {
796                 /*
797                  * Only in the case of a full synchronous migration is it
798                  * necessary to wait for PageWriteback. In the async case,
799                  * the retry loop is too short and in the sync-light case,
800                  * the overhead of stalling is too much
801                  */
802                 if (mode != MIGRATE_SYNC) {
803                         rc = -EBUSY;
804                         goto out_unlock;
805                 }
806                 if (!force)
807                         goto out_unlock;
808                 wait_on_page_writeback(page);
809         }
810         /*
811          * By try_to_unmap(), page->mapcount goes down to 0 here. In this case,
812          * we cannot notice that anon_vma is freed while we migrates a page.
813          * This get_anon_vma() delays freeing anon_vma pointer until the end
814          * of migration. File cache pages are no problem because of page_lock()
815          * File Caches may use write_page() or lock_page() in migration, then,
816          * just care Anon page here.
817          */
818         if (PageAnon(page) && !PageKsm(page)) {
819                 /*
820                  * Only page_lock_anon_vma_read() understands the subtleties of
821                  * getting a hold on an anon_vma from outside one of its mms.
822                  */
823                 anon_vma = page_get_anon_vma(page);
824                 if (anon_vma) {
825                         /*
826                          * Anon page
827                          */
828                 } else if (PageSwapCache(page)) {
829                         /*
830                          * We cannot be sure that the anon_vma of an unmapped
831                          * swapcache page is safe to use because we don't
832                          * know in advance if the VMA that this page belonged
833                          * to still exists. If the VMA and others sharing the
834                          * data have been freed, then the anon_vma could
835                          * already be invalid.
836                          *
837                          * To avoid this possibility, swapcache pages get
838                          * migrated but are not remapped when migration
839                          * completes
840                          */
841                 } else {
842                         goto out_unlock;
843                 }
844         }
845
846         if (unlikely(isolated_balloon_page(page))) {
847                 /*
848                  * A ballooned page does not need any special attention from
849                  * physical to virtual reverse mapping procedures.
850                  * Skip any attempt to unmap PTEs or to remap swap cache,
851                  * in order to avoid burning cycles at rmap level, and perform
852                  * the page migration right away (proteced by page lock).
853                  */
854                 rc = balloon_page_migrate(newpage, page, mode);
855                 goto out_unlock;
856         }
857
858         /*
859          * Corner case handling:
860          * 1. When a new swap-cache page is read into, it is added to the LRU
861          * and treated as swapcache but it has no rmap yet.
862          * Calling try_to_unmap() against a page->mapping==NULL page will
863          * trigger a BUG.  So handle it here.
864          * 2. An orphaned page (see truncate_complete_page) might have
865          * fs-private metadata. The page can be picked up due to memory
866          * offlining.  Everywhere else except page reclaim, the page is
867          * invisible to the vm, so the page can not be migrated.  So try to
868          * free the metadata, so the page can be freed.
869          */
870         if (!page->mapping) {
871                 VM_BUG_ON_PAGE(PageAnon(page), page);
872                 if (page_has_private(page)) {
873                         try_to_free_buffers(page);
874                         goto out_unlock;
875                 }
876                 goto skip_unmap;
877         }
878
879         /* Establish migration ptes or remove ptes */
880         if (page_mapped(page)) {
881                 try_to_unmap(page,
882                         TTU_MIGRATION|TTU_IGNORE_MLOCK|TTU_IGNORE_ACCESS);
883                 page_was_mapped = 1;
884         }
885
886 skip_unmap:
887         if (!page_mapped(page))
888                 rc = move_to_new_page(newpage, page, page_was_mapped, mode);
889
890         if (rc && page_was_mapped)
891                 remove_migration_ptes(page, page);
892
893         /* Drop an anon_vma reference if we took one */
894         if (anon_vma)
895                 put_anon_vma(anon_vma);
896
897 out_unlock:
898         unlock_page(page);
899 out:
900         return rc;
901 }
902
903 /*
904  * gcc 4.7 and 4.8 on arm get an ICEs when inlining unmap_and_move().  Work
905  * around it.
906  */
907 #if (GCC_VERSION >= 40700 && GCC_VERSION < 40900) && defined(CONFIG_ARM)
908 #define ICE_noinline noinline
909 #else
910 #define ICE_noinline
911 #endif
912
913 /*
914  * Obtain the lock on page, remove all ptes and migrate the page
915  * to the newly allocated page in newpage.
916  */
917 static ICE_noinline int unmap_and_move(new_page_t get_new_page,
918                                    free_page_t put_new_page,
919                                    unsigned long private, struct page *page,
920                                    int force, enum migrate_mode mode)
921 {
922         int rc = 0;
923         int *result = NULL;
924         struct page *newpage = get_new_page(page, private, &result);
925
926         if (!newpage)
927                 return -ENOMEM;
928
929         if (page_count(page) == 1) {
930                 /* page was freed from under us. So we are done. */
931                 goto out;
932         }
933
934         if (unlikely(PageTransHuge(page)))
935                 if (unlikely(split_huge_page(page)))
936                         goto out;
937
938         rc = __unmap_and_move(page, newpage, force, mode);
939
940 out:
941         if (rc != -EAGAIN) {
942                 /*
943                  * A page that has been migrated has all references
944                  * removed and will be freed. A page that has not been
945                  * migrated will have kepts its references and be
946                  * restored.
947                  */
948                 list_del(&page->lru);
949                 dec_zone_page_state(page, NR_ISOLATED_ANON +
950                                 page_is_file_cache(page));
951                 putback_lru_page(page);
952         }
953
954         /*
955          * If migration was not successful and there's a freeing callback, use
956          * it.  Otherwise, putback_lru_page() will drop the reference grabbed
957          * during isolation.
958          */
959         if (rc != MIGRATEPAGE_SUCCESS && put_new_page) {
960                 ClearPageSwapBacked(newpage);
961                 put_new_page(newpage, private);
962         } else if (unlikely(__is_movable_balloon_page(newpage))) {
963                 /* drop our reference, page already in the balloon */
964                 put_page(newpage);
965         } else
966                 putback_lru_page(newpage);
967
968         if (result) {
969                 if (rc)
970                         *result = rc;
971                 else
972                         *result = page_to_nid(newpage);
973         }
974         return rc;
975 }
976
977 /*
978  * Counterpart of unmap_and_move_page() for hugepage migration.
979  *
980  * This function doesn't wait the completion of hugepage I/O
981  * because there is no race between I/O and migration for hugepage.
982  * Note that currently hugepage I/O occurs only in direct I/O
983  * where no lock is held and PG_writeback is irrelevant,
984  * and writeback status of all subpages are counted in the reference
985  * count of the head page (i.e. if all subpages of a 2MB hugepage are
986  * under direct I/O, the reference of the head page is 512 and a bit more.)
987  * This means that when we try to migrate hugepage whose subpages are
988  * doing direct I/O, some references remain after try_to_unmap() and
989  * hugepage migration fails without data corruption.
990  *
991  * There is also no race when direct I/O is issued on the page under migration,
992  * because then pte is replaced with migration swap entry and direct I/O code
993  * will wait in the page fault for migration to complete.
994  */
995 static int unmap_and_move_huge_page(new_page_t get_new_page,
996                                 free_page_t put_new_page, unsigned long private,
997                                 struct page *hpage, int force,
998                                 enum migrate_mode mode)
999 {
1000         int rc = 0;
1001         int *result = NULL;
1002         int page_was_mapped = 0;
1003         struct page *new_hpage;
1004         struct anon_vma *anon_vma = NULL;
1005
1006         /*
1007          * Movability of hugepages depends on architectures and hugepage size.
1008          * This check is necessary because some callers of hugepage migration
1009          * like soft offline and memory hotremove don't walk through page
1010          * tables or check whether the hugepage is pmd-based or not before
1011          * kicking migration.
1012          */
1013         if (!hugepage_migration_supported(page_hstate(hpage))) {
1014                 putback_active_hugepage(hpage);
1015                 return -ENOSYS;
1016         }
1017
1018         new_hpage = get_new_page(hpage, private, &result);
1019         if (!new_hpage)
1020                 return -ENOMEM;
1021
1022         rc = -EAGAIN;
1023
1024         if (!trylock_page(hpage)) {
1025                 if (!force || mode != MIGRATE_SYNC)
1026                         goto out;
1027                 lock_page(hpage);
1028         }
1029
1030         if (PageAnon(hpage))
1031                 anon_vma = page_get_anon_vma(hpage);
1032
1033         if (page_mapped(hpage)) {
1034                 try_to_unmap(hpage,
1035                         TTU_MIGRATION|TTU_IGNORE_MLOCK|TTU_IGNORE_ACCESS);
1036                 page_was_mapped = 1;
1037         }
1038
1039         if (!page_mapped(hpage))
1040                 rc = move_to_new_page(new_hpage, hpage, page_was_mapped, mode);
1041
1042         if (rc != MIGRATEPAGE_SUCCESS && page_was_mapped)
1043                 remove_migration_ptes(hpage, hpage);
1044
1045         if (anon_vma)
1046                 put_anon_vma(anon_vma);
1047
1048         if (rc == MIGRATEPAGE_SUCCESS)
1049                 hugetlb_cgroup_migrate(hpage, new_hpage);
1050
1051         unlock_page(hpage);
1052 out:
1053         if (rc != -EAGAIN)
1054                 putback_active_hugepage(hpage);
1055
1056         /*
1057          * If migration was not successful and there's a freeing callback, use
1058          * it.  Otherwise, put_page() will drop the reference grabbed during
1059          * isolation.
1060          */
1061         if (rc != MIGRATEPAGE_SUCCESS && put_new_page)
1062                 put_new_page(new_hpage, private);
1063         else
1064                 put_page(new_hpage);
1065
1066         if (result) {
1067                 if (rc)
1068                         *result = rc;
1069                 else
1070                         *result = page_to_nid(new_hpage);
1071         }
1072         return rc;
1073 }
1074
1075 /*
1076  * migrate_pages - migrate the pages specified in a list, to the free pages
1077  *                 supplied as the target for the page migration
1078  *
1079  * @from:               The list of pages to be migrated.
1080  * @get_new_page:       The function used to allocate free pages to be used
1081  *                      as the target of the page migration.
1082  * @put_new_page:       The function used to free target pages if migration
1083  *                      fails, or NULL if no special handling is necessary.
1084  * @private:            Private data to be passed on to get_new_page()
1085  * @mode:               The migration mode that specifies the constraints for
1086  *                      page migration, if any.
1087  * @reason:             The reason for page migration.
1088  *
1089  * The function returns after 10 attempts or if no pages are movable any more
1090  * because the list has become empty or no retryable pages exist any more.
1091  * The caller should call putback_lru_pages() to return pages to the LRU
1092  * or free list only if ret != 0.
1093  *
1094  * Returns the number of pages that were not migrated, or an error code.
1095  */
1096 int migrate_pages(struct list_head *from, new_page_t get_new_page,
1097                 free_page_t put_new_page, unsigned long private,
1098                 enum migrate_mode mode, int reason)
1099 {
1100         int retry = 1;
1101         int nr_failed = 0;
1102         int nr_succeeded = 0;
1103         int pass = 0;
1104         struct page *page;
1105         struct page *page2;
1106         int swapwrite = current->flags & PF_SWAPWRITE;
1107         int rc;
1108
1109         if (!swapwrite)
1110                 current->flags |= PF_SWAPWRITE;
1111
1112         for(pass = 0; pass < 10 && retry; pass++) {
1113                 retry = 0;
1114
1115                 list_for_each_entry_safe(page, page2, from, lru) {
1116                         cond_resched();
1117
1118                         if (PageHuge(page))
1119                                 rc = unmap_and_move_huge_page(get_new_page,
1120                                                 put_new_page, private, page,
1121                                                 pass > 2, mode);
1122                         else
1123                                 rc = unmap_and_move(get_new_page, put_new_page,
1124                                                 private, page, pass > 2, mode);
1125
1126                         switch(rc) {
1127                         case -ENOMEM:
1128                                 goto out;
1129                         case -EAGAIN:
1130                                 retry++;
1131                                 break;
1132                         case MIGRATEPAGE_SUCCESS:
1133                                 nr_succeeded++;
1134                                 break;
1135                         default:
1136                                 /*
1137                                  * Permanent failure (-EBUSY, -ENOSYS, etc.):
1138                                  * unlike -EAGAIN case, the failed page is
1139                                  * removed from migration page list and not
1140                                  * retried in the next outer loop.
1141                                  */
1142                                 nr_failed++;
1143                                 break;
1144                         }
1145                 }
1146         }
1147         rc = nr_failed + retry;
1148 out:
1149         if (nr_succeeded)
1150                 count_vm_events(PGMIGRATE_SUCCESS, nr_succeeded);
1151         if (nr_failed)
1152                 count_vm_events(PGMIGRATE_FAIL, nr_failed);
1153         trace_mm_migrate_pages(nr_succeeded, nr_failed, mode, reason);
1154
1155         if (!swapwrite)
1156                 current->flags &= ~PF_SWAPWRITE;
1157
1158         return rc;
1159 }
1160
1161 #ifdef CONFIG_NUMA
1162 /*
1163  * Move a list of individual pages
1164  */
1165 struct page_to_node {
1166         unsigned long addr;
1167         struct page *page;
1168         int node;
1169         int status;
1170 };
1171
1172 static struct page *new_page_node(struct page *p, unsigned long private,
1173                 int **result)
1174 {
1175         struct page_to_node *pm = (struct page_to_node *)private;
1176
1177         while (pm->node != MAX_NUMNODES && pm->page != p)
1178                 pm++;
1179
1180         if (pm->node == MAX_NUMNODES)
1181                 return NULL;
1182
1183         *result = &pm->status;
1184
1185         if (PageHuge(p))
1186                 return alloc_huge_page_node(page_hstate(compound_head(p)),
1187                                         pm->node);
1188         else
1189                 return alloc_pages_exact_node(pm->node,
1190                                 GFP_HIGHUSER_MOVABLE | __GFP_THISNODE, 0);
1191 }
1192
1193 /*
1194  * Move a set of pages as indicated in the pm array. The addr
1195  * field must be set to the virtual address of the page to be moved
1196  * and the node number must contain a valid target node.
1197  * The pm array ends with node = MAX_NUMNODES.
1198  */
1199 static int do_move_page_to_node_array(struct mm_struct *mm,
1200                                       struct page_to_node *pm,
1201                                       int migrate_all)
1202 {
1203         int err;
1204         struct page_to_node *pp;
1205         LIST_HEAD(pagelist);
1206
1207         down_read(&mm->mmap_sem);
1208
1209         /*
1210          * Build a list of pages to migrate
1211          */
1212         for (pp = pm; pp->node != MAX_NUMNODES; pp++) {
1213                 struct vm_area_struct *vma;
1214                 struct page *page;
1215
1216                 err = -EFAULT;
1217                 vma = find_vma(mm, pp->addr);
1218                 if (!vma || pp->addr < vma->vm_start || !vma_migratable(vma))
1219                         goto set_status;
1220
1221                 page = follow_page(vma, pp->addr, FOLL_GET|FOLL_SPLIT);
1222
1223                 err = PTR_ERR(page);
1224                 if (IS_ERR(page))
1225                         goto set_status;
1226
1227                 err = -ENOENT;
1228                 if (!page)
1229                         goto set_status;
1230
1231                 /* Use PageReserved to check for zero page */
1232                 if (PageReserved(page))
1233                         goto put_and_set;
1234
1235                 pp->page = page;
1236                 err = page_to_nid(page);
1237
1238                 if (err == pp->node)
1239                         /*
1240                          * Node already in the right place
1241                          */
1242                         goto put_and_set;
1243
1244                 err = -EACCES;
1245                 if (page_mapcount(page) > 1 &&
1246                                 !migrate_all)
1247                         goto put_and_set;
1248
1249                 if (PageHuge(page)) {
1250                         if (PageHead(page))
1251                                 isolate_huge_page(page, &pagelist);
1252                         goto put_and_set;
1253                 }
1254
1255                 err = isolate_lru_page(page);
1256                 if (!err) {
1257                         list_add_tail(&page->lru, &pagelist);
1258                         inc_zone_page_state(page, NR_ISOLATED_ANON +
1259                                             page_is_file_cache(page));
1260                 }
1261 put_and_set:
1262                 /*
1263                  * Either remove the duplicate refcount from
1264                  * isolate_lru_page() or drop the page ref if it was
1265                  * not isolated.
1266                  */
1267                 put_page(page);
1268 set_status:
1269                 pp->status = err;
1270         }
1271
1272         err = 0;
1273         if (!list_empty(&pagelist)) {
1274                 err = migrate_pages(&pagelist, new_page_node, NULL,
1275                                 (unsigned long)pm, MIGRATE_SYNC, MR_SYSCALL);
1276                 if (err)
1277                         putback_movable_pages(&pagelist);
1278         }
1279
1280         up_read(&mm->mmap_sem);
1281         return err;
1282 }
1283
1284 /*
1285  * Migrate an array of page address onto an array of nodes and fill
1286  * the corresponding array of status.
1287  */
1288 static int do_pages_move(struct mm_struct *mm, nodemask_t task_nodes,
1289                          unsigned long nr_pages,
1290                          const void __user * __user *pages,
1291                          const int __user *nodes,
1292                          int __user *status, int flags)
1293 {
1294         struct page_to_node *pm;
1295         unsigned long chunk_nr_pages;
1296         unsigned long chunk_start;
1297         int err;
1298
1299         err = -ENOMEM;
1300         pm = (struct page_to_node *)__get_free_page(GFP_KERNEL);
1301         if (!pm)
1302                 goto out;
1303
1304         migrate_prep();
1305
1306         /*
1307          * Store a chunk of page_to_node array in a page,
1308          * but keep the last one as a marker
1309          */
1310         chunk_nr_pages = (PAGE_SIZE / sizeof(struct page_to_node)) - 1;
1311
1312         for (chunk_start = 0;
1313              chunk_start < nr_pages;
1314              chunk_start += chunk_nr_pages) {
1315                 int j;
1316
1317                 if (chunk_start + chunk_nr_pages > nr_pages)
1318                         chunk_nr_pages = nr_pages - chunk_start;
1319
1320                 /* fill the chunk pm with addrs and nodes from user-space */
1321                 for (j = 0; j < chunk_nr_pages; j++) {
1322                         const void __user *p;
1323                         int node;
1324
1325                         err = -EFAULT;
1326                         if (get_user(p, pages + j + chunk_start))
1327                                 goto out_pm;
1328                         pm[j].addr = (unsigned long) p;
1329
1330                         if (get_user(node, nodes + j + chunk_start))
1331                                 goto out_pm;
1332
1333                         err = -ENODEV;
1334                         if (node < 0 || node >= MAX_NUMNODES)
1335                                 goto out_pm;
1336
1337                         if (!node_state(node, N_MEMORY))
1338                                 goto out_pm;
1339
1340                         err = -EACCES;
1341                         if (!node_isset(node, task_nodes))
1342                                 goto out_pm;
1343
1344                         pm[j].node = node;
1345                 }
1346
1347                 /* End marker for this chunk */
1348                 pm[chunk_nr_pages].node = MAX_NUMNODES;
1349
1350                 /* Migrate this chunk */
1351                 err = do_move_page_to_node_array(mm, pm,
1352                                                  flags & MPOL_MF_MOVE_ALL);
1353                 if (err < 0)
1354                         goto out_pm;
1355
1356                 /* Return status information */
1357                 for (j = 0; j < chunk_nr_pages; j++)
1358                         if (put_user(pm[j].status, status + j + chunk_start)) {
1359                                 err = -EFAULT;
1360                                 goto out_pm;
1361                         }
1362         }
1363         err = 0;
1364
1365 out_pm:
1366         free_page((unsigned long)pm);
1367 out:
1368         return err;
1369 }
1370
1371 /*
1372  * Determine the nodes of an array of pages and store it in an array of status.
1373  */
1374 static void do_pages_stat_array(struct mm_struct *mm, unsigned long nr_pages,
1375                                 const void __user **pages, int *status)
1376 {
1377         unsigned long i;
1378
1379         down_read(&mm->mmap_sem);
1380
1381         for (i = 0; i < nr_pages; i++) {
1382                 unsigned long addr = (unsigned long)(*pages);
1383                 struct vm_area_struct *vma;
1384                 struct page *page;
1385                 int err = -EFAULT;
1386
1387                 vma = find_vma(mm, addr);
1388                 if (!vma || addr < vma->vm_start)
1389                         goto set_status;
1390
1391                 page = follow_page(vma, addr, 0);
1392
1393                 err = PTR_ERR(page);
1394                 if (IS_ERR(page))
1395                         goto set_status;
1396
1397                 err = -ENOENT;
1398                 /* Use PageReserved to check for zero page */
1399                 if (!page || PageReserved(page))
1400                         goto set_status;
1401
1402                 err = page_to_nid(page);
1403 set_status:
1404                 *status = err;
1405
1406                 pages++;
1407                 status++;
1408         }
1409
1410         up_read(&mm->mmap_sem);
1411 }
1412
1413 /*
1414  * Determine the nodes of a user array of pages and store it in
1415  * a user array of status.
1416  */
1417 static int do_pages_stat(struct mm_struct *mm, unsigned long nr_pages,
1418                          const void __user * __user *pages,
1419                          int __user *status)
1420 {
1421 #define DO_PAGES_STAT_CHUNK_NR 16
1422         const void __user *chunk_pages[DO_PAGES_STAT_CHUNK_NR];
1423         int chunk_status[DO_PAGES_STAT_CHUNK_NR];
1424
1425         while (nr_pages) {
1426                 unsigned long chunk_nr;
1427
1428                 chunk_nr = nr_pages;
1429                 if (chunk_nr > DO_PAGES_STAT_CHUNK_NR)
1430                         chunk_nr = DO_PAGES_STAT_CHUNK_NR;
1431
1432                 if (copy_from_user(chunk_pages, pages, chunk_nr * sizeof(*chunk_pages)))
1433                         break;
1434
1435                 do_pages_stat_array(mm, chunk_nr, chunk_pages, chunk_status);
1436
1437                 if (copy_to_user(status, chunk_status, chunk_nr * sizeof(*status)))
1438                         break;
1439
1440                 pages += chunk_nr;
1441                 status += chunk_nr;
1442                 nr_pages -= chunk_nr;
1443         }
1444         return nr_pages ? -EFAULT : 0;
1445 }
1446
1447 /*
1448  * Move a list of pages in the address space of the currently executing
1449  * process.
1450  */
1451 SYSCALL_DEFINE6(move_pages, pid_t, pid, unsigned long, nr_pages,
1452                 const void __user * __user *, pages,
1453                 const int __user *, nodes,
1454                 int __user *, status, int, flags)
1455 {
1456         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
1457         struct task_struct *task;
1458         struct mm_struct *mm;
1459         int err;
1460         nodemask_t task_nodes;
1461
1462         /* Check flags */
1463         if (flags & ~(MPOL_MF_MOVE|MPOL_MF_MOVE_ALL))
1464                 return -EINVAL;
1465
1466         if ((flags & MPOL_MF_MOVE_ALL) && !capable(CAP_SYS_NICE))
1467                 return -EPERM;
1468
1469         /* Find the mm_struct */
1470         rcu_read_lock();
1471         task = pid ? find_task_by_vpid(pid) : current;
1472         if (!task) {
1473                 rcu_read_unlock();
1474                 return -ESRCH;
1475         }
1476         get_task_struct(task);
1477
1478         /*
1479          * Check if this process has the right to modify the specified
1480          * process. The right exists if the process has administrative
1481          * capabilities, superuser privileges or the same
1482          * userid as the target process.
1483          */
1484         tcred = __task_cred(task);
1485         if (!uid_eq(cred->euid, tcred->suid) && !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
1486             !uid_eq(cred->uid,  tcred->suid) && !uid_eq(cred->uid,  tcred->uid) &&
1487             !capable(CAP_SYS_NICE)) {
1488                 rcu_read_unlock();
1489                 err = -EPERM;
1490                 goto out;
1491         }
1492         rcu_read_unlock();
1493
1494         err = security_task_movememory(task);
1495         if (err)
1496                 goto out;
1497
1498         task_nodes = cpuset_mems_allowed(task);
1499         mm = get_task_mm(task);
1500         put_task_struct(task);
1501
1502         if (!mm)
1503                 return -EINVAL;
1504
1505         if (nodes)
1506                 err = do_pages_move(mm, task_nodes, nr_pages, pages,
1507                                     nodes, status, flags);
1508         else
1509                 err = do_pages_stat(mm, nr_pages, pages, status);
1510
1511         mmput(mm);
1512         return err;
1513
1514 out:
1515         put_task_struct(task);
1516         return err;
1517 }
1518
1519 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1520 /*
1521  * Returns true if this is a safe migration target node for misplaced NUMA
1522  * pages. Currently it only checks the watermarks which crude
1523  */
1524 static bool migrate_balanced_pgdat(struct pglist_data *pgdat,
1525                                    unsigned long nr_migrate_pages)
1526 {
1527         int z;
1528         for (z = pgdat->nr_zones - 1; z >= 0; z--) {
1529                 struct zone *zone = pgdat->node_zones + z;
1530
1531                 if (!populated_zone(zone))
1532                         continue;
1533
1534                 if (!zone_reclaimable(zone))
1535                         continue;
1536
1537                 /* Avoid waking kswapd by allocating pages_to_migrate pages. */
1538                 if (!zone_watermark_ok(zone, 0,
1539                                        high_wmark_pages(zone) +
1540                                        nr_migrate_pages,
1541                                        0, 0))
1542                         continue;
1543                 return true;
1544         }
1545         return false;
1546 }
1547
1548 static struct page *alloc_misplaced_dst_page(struct page *page,
1549                                            unsigned long data,
1550                                            int **result)
1551 {
1552         int nid = (int) data;
1553         struct page *newpage;
1554
1555         newpage = alloc_pages_exact_node(nid,
1556                                          (GFP_HIGHUSER_MOVABLE |
1557                                           __GFP_THISNODE | __GFP_NOMEMALLOC |
1558                                           __GFP_NORETRY | __GFP_NOWARN) &
1559                                          ~GFP_IOFS, 0);
1560
1561         return newpage;
1562 }
1563
1564 /*
1565  * page migration rate limiting control.
1566  * Do not migrate more than @pages_to_migrate in a @migrate_interval_millisecs
1567  * window of time. Default here says do not migrate more than 1280M per second.
1568  * If a node is rate-limited then PTE NUMA updates are also rate-limited. However
1569  * as it is faults that reset the window, pte updates will happen unconditionally
1570  * if there has not been a fault since @pteupdate_interval_millisecs after the
1571  * throttle window closed.
1572  */
1573 static unsigned int migrate_interval_millisecs __read_mostly = 100;
1574 static unsigned int pteupdate_interval_millisecs __read_mostly = 1000;
1575 static unsigned int ratelimit_pages __read_mostly = 128 << (20 - PAGE_SHIFT);
1576
1577 /* Returns true if NUMA migration is currently rate limited */
1578 bool migrate_ratelimited(int node)
1579 {
1580         pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(node);
1581
1582         if (time_after(jiffies, pgdat->numabalancing_migrate_next_window +
1583                                 msecs_to_jiffies(pteupdate_interval_millisecs)))
1584                 return false;
1585
1586         if (pgdat->numabalancing_migrate_nr_pages < ratelimit_pages)
1587                 return false;
1588
1589         return true;
1590 }
1591
1592 /* Returns true if the node is migrate rate-limited after the update */
1593 static bool numamigrate_update_ratelimit(pg_data_t *pgdat,
1594                                         unsigned long nr_pages)
1595 {
1596         /*
1597          * Rate-limit the amount of data that is being migrated to a node.
1598          * Optimal placement is no good if the memory bus is saturated and
1599          * all the time is being spent migrating!
1600          */
1601         if (time_after(jiffies, pgdat->numabalancing_migrate_next_window)) {
1602                 spin_lock(&pgdat->numabalancing_migrate_lock);
1603                 pgdat->numabalancing_migrate_nr_pages = 0;
1604                 pgdat->numabalancing_migrate_next_window = jiffies +
1605                         msecs_to_jiffies(migrate_interval_millisecs);
1606                 spin_unlock(&pgdat->numabalancing_migrate_lock);
1607         }
1608         if (pgdat->numabalancing_migrate_nr_pages > ratelimit_pages) {
1609                 trace_mm_numa_migrate_ratelimit(current, pgdat->node_id,
1610                                                                 nr_pages);
1611                 return true;
1612         }
1613
1614         /*
1615          * This is an unlocked non-atomic update so errors are possible.
1616          * The consequences are failing to migrate when we potentiall should
1617          * have which is not severe enough to warrant locking. If it is ever
1618          * a problem, it can be converted to a per-cpu counter.
1619          */
1620         pgdat->numabalancing_migrate_nr_pages += nr_pages;
1621         return false;
1622 }
1623
1624 static int numamigrate_isolate_page(pg_data_t *pgdat, struct page *page)
1625 {
1626         int page_lru;
1627
1628         VM_BUG_ON_PAGE(compound_order(page) && !PageTransHuge(page), page);
1629
1630         /* Avoid migrating to a node that is nearly full */
1631         if (!migrate_balanced_pgdat(pgdat, 1UL << compound_order(page)))
1632                 return 0;
1633
1634         if (isolate_lru_page(page))
1635                 return 0;
1636
1637         /*
1638          * migrate_misplaced_transhuge_page() skips page migration's usual
1639          * check on page_count(), so we must do it here, now that the page
1640          * has been isolated: a GUP pin, or any other pin, prevents migration.
1641          * The expected page count is 3: 1 for page's mapcount and 1 for the
1642          * caller's pin and 1 for the reference taken by isolate_lru_page().
1643          */
1644         if (PageTransHuge(page) && page_count(page) != 3) {
1645                 putback_lru_page(page);
1646                 return 0;
1647         }
1648
1649         page_lru = page_is_file_cache(page);
1650         mod_zone_page_state(page_zone(page), NR_ISOLATED_ANON + page_lru,
1651                                 hpage_nr_pages(page));
1652
1653         /*
1654          * Isolating the page has taken another reference, so the
1655          * caller's reference can be safely dropped without the page
1656          * disappearing underneath us during migration.
1657          */
1658         put_page(page);
1659         return 1;
1660 }
1661
1662 bool pmd_trans_migrating(pmd_t pmd)
1663 {
1664         struct page *page = pmd_page(pmd);
1665         return PageLocked(page);
1666 }
1667
1668 /*
1669  * Attempt to migrate a misplaced page to the specified destination
1670  * node. Caller is expected to have an elevated reference count on
1671  * the page that will be dropped by this function before returning.
1672  */
1673 int migrate_misplaced_page(struct page *page, struct vm_area_struct *vma,
1674                            int node)
1675 {
1676         pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(node);
1677         int isolated;
1678         int nr_remaining;
1679         LIST_HEAD(migratepages);
1680
1681         /*
1682          * Don't migrate file pages that are mapped in multiple processes
1683          * with execute permissions as they are probably shared libraries.
1684          */
1685         if (page_mapcount(page) != 1 && page_is_file_cache(page) &&
1686             (vma->vm_flags & VM_EXEC))
1687                 goto out;
1688
1689         /*
1690          * Rate-limit the amount of data that is being migrated to a node.
1691          * Optimal placement is no good if the memory bus is saturated and
1692          * all the time is being spent migrating!
1693          */
1694         if (numamigrate_update_ratelimit(pgdat, 1))
1695                 goto out;
1696
1697         isolated = numamigrate_isolate_page(pgdat, page);
1698         if (!isolated)
1699                 goto out;
1700
1701         list_add(&page->lru, &migratepages);
1702         nr_remaining = migrate_pages(&migratepages, alloc_misplaced_dst_page,
1703                                      NULL, node, MIGRATE_ASYNC,
1704                                      MR_NUMA_MISPLACED);
1705         if (nr_remaining) {
1706                 if (!list_empty(&migratepages)) {
1707                         list_del(&page->lru);
1708                         dec_zone_page_state(page, NR_ISOLATED_ANON +
1709                                         page_is_file_cache(page));
1710                         putback_lru_page(page);
1711                 }
1712                 isolated = 0;
1713         } else
1714                 count_vm_numa_event(NUMA_PAGE_MIGRATE);
1715         BUG_ON(!list_empty(&migratepages));
1716         return isolated;
1717
1718 out:
1719         put_page(page);
1720         return 0;
1721 }
1722 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1723
1724 #if defined(CONFIG_NUMA_BALANCING) && defined(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE)
1725 /*
1726  * Migrates a THP to a given target node. page must be locked and is unlocked
1727  * before returning.
1728  */
1729 int migrate_misplaced_transhuge_page(struct mm_struct *mm,
1730                                 struct vm_area_struct *vma,
1731                                 pmd_t *pmd, pmd_t entry,
1732                                 unsigned long address,
1733                                 struct page *page, int node)
1734 {
1735         spinlock_t *ptl;
1736         pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(node);
1737         int isolated = 0;
1738         struct page *new_page = NULL;
1739         int page_lru = page_is_file_cache(page);
1740         unsigned long mmun_start = address & HPAGE_PMD_MASK;
1741         unsigned long mmun_end = mmun_start + HPAGE_PMD_SIZE;
1742         pmd_t orig_entry;
1743
1744         /*
1745          * Rate-limit the amount of data that is being migrated to a node.
1746          * Optimal placement is no good if the memory bus is saturated and
1747          * all the time is being spent migrating!
1748          */
1749         if (numamigrate_update_ratelimit(pgdat, HPAGE_PMD_NR))
1750                 goto out_dropref;
1751
1752         new_page = alloc_pages_node(node,
1753                 (GFP_TRANSHUGE | __GFP_THISNODE) & ~__GFP_WAIT,
1754                 HPAGE_PMD_ORDER);
1755         if (!new_page)
1756                 goto out_fail;
1757
1758         isolated = numamigrate_isolate_page(pgdat, page);
1759         if (!isolated) {
1760                 put_page(new_page);
1761                 goto out_fail;
1762         }
1763
1764         if (mm_tlb_flush_pending(mm))
1765                 flush_tlb_range(vma, mmun_start, mmun_end);
1766
1767         /* Prepare a page as a migration target */
1768         __set_page_locked(new_page);
1769         SetPageSwapBacked(new_page);
1770
1771         /* anon mapping, we can simply copy page->mapping to the new page: */
1772         new_page->mapping = page->mapping;
1773         new_page->index = page->index;
1774         migrate_page_copy(new_page, page);
1775         WARN_ON(PageLRU(new_page));
1776
1777         /* Recheck the target PMD */
1778         mmu_notifier_invalidate_range_start(mm, mmun_start, mmun_end);
1779         ptl = pmd_lock(mm, pmd);
1780         if (unlikely(!pmd_same(*pmd, entry) || page_count(page) != 2)) {
1781 fail_putback:
1782                 spin_unlock(ptl);
1783                 mmu_notifier_invalidate_range_end(mm, mmun_start, mmun_end);
1784
1785                 /* Reverse changes made by migrate_page_copy() */
1786                 if (TestClearPageActive(new_page))
1787                         SetPageActive(page);
1788                 if (TestClearPageUnevictable(new_page))
1789                         SetPageUnevictable(page);
1790                 mlock_migrate_page(page, new_page);
1791
1792                 unlock_page(new_page);
1793                 put_page(new_page);             /* Free it */
1794
1795                 /* Retake the callers reference and putback on LRU */
1796                 get_page(page);
1797                 putback_lru_page(page);
1798                 mod_zone_page_state(page_zone(page),
1799                          NR_ISOLATED_ANON + page_lru, -HPAGE_PMD_NR);
1800
1801                 goto out_unlock;
1802         }
1803
1804         orig_entry = *pmd;
1805         entry = mk_pmd(new_page, vma->vm_page_prot);
1806         entry = pmd_mkhuge(entry);
1807         entry = maybe_pmd_mkwrite(pmd_mkdirty(entry), vma);
1808
1809         /*
1810          * Clear the old entry under pagetable lock and establish the new PTE.
1811          * Any parallel GUP will either observe the old page blocking on the
1812          * page lock, block on the page table lock or observe the new page.
1813          * The SetPageUptodate on the new page and page_add_new_anon_rmap
1814          * guarantee the copy is visible before the pagetable update.
1815          */
1816         flush_cache_range(vma, mmun_start, mmun_end);
1817         page_add_anon_rmap(new_page, vma, mmun_start);
1818         pmdp_clear_flush_notify(vma, mmun_start, pmd);
1819         set_pmd_at(mm, mmun_start, pmd, entry);
1820         flush_tlb_range(vma, mmun_start, mmun_end);
1821         update_mmu_cache_pmd(vma, address, &entry);
1822
1823         if (page_count(page) != 2) {
1824                 set_pmd_at(mm, mmun_start, pmd, orig_entry);
1825                 flush_tlb_range(vma, mmun_start, mmun_end);
1826                 mmu_notifier_invalidate_range(mm, mmun_start, mmun_end);
1827                 update_mmu_cache_pmd(vma, address, &entry);
1828                 page_remove_rmap(new_page);
1829                 goto fail_putback;
1830         }
1831
1832         mem_cgroup_migrate(page, new_page, false);
1833
1834         page_remove_rmap(page);
1835
1836         spin_unlock(ptl);
1837         mmu_notifier_invalidate_range_end(mm, mmun_start, mmun_end);
1838
1839         /* Take an "isolate" reference and put new page on the LRU. */
1840         get_page(new_page);
1841         putback_lru_page(new_page);
1842
1843         unlock_page(new_page);
1844         unlock_page(page);
1845         put_page(page);                 /* Drop the rmap reference */
1846         put_page(page);                 /* Drop the LRU isolation reference */
1847
1848         count_vm_events(PGMIGRATE_SUCCESS, HPAGE_PMD_NR);
1849         count_vm_numa_events(NUMA_PAGE_MIGRATE, HPAGE_PMD_NR);
1850
1851         mod_zone_page_state(page_zone(page),
1852                         NR_ISOLATED_ANON + page_lru,
1853                         -HPAGE_PMD_NR);
1854         return isolated;
1855
1856 out_fail:
1857         count_vm_events(PGMIGRATE_FAIL, HPAGE_PMD_NR);
1858 out_dropref:
1859         ptl = pmd_lock(mm, pmd);
1860         if (pmd_same(*pmd, entry)) {
1861                 entry = pmd_modify(entry, vma->vm_page_prot);
1862                 set_pmd_at(mm, mmun_start, pmd, entry);
1863                 update_mmu_cache_pmd(vma, address, &entry);
1864         }
1865         spin_unlock(ptl);
1866
1867 out_unlock:
1868         unlock_page(page);
1869         put_page(page);
1870         return 0;
1871 }
1872 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1873
1874 #endif /* CONFIG_NUMA */