mm, oom: introduce oom reaper
[cascardo/linux.git] / mm / oom_kill.c
1 /*
2  *  linux/mm/oom_kill.c
3  * 
4  *  Copyright (C)  1998,2000  Rik van Riel
5  *      Thanks go out to Claus Fischer for some serious inspiration and
6  *      for goading me into coding this file...
7  *  Copyright (C)  2010  Google, Inc.
8  *      Rewritten by David Rientjes
9  *
10  *  The routines in this file are used to kill a process when
11  *  we're seriously out of memory. This gets called from __alloc_pages()
12  *  in mm/page_alloc.c when we really run out of memory.
13  *
14  *  Since we won't call these routines often (on a well-configured
15  *  machine) this file will double as a 'coding guide' and a signpost
16  *  for newbie kernel hackers. It features several pointers to major
17  *  kernel subsystems and hints as to where to find out what things do.
18  */
19
20 #include <linux/oom.h>
21 #include <linux/mm.h>
22 #include <linux/err.h>
23 #include <linux/gfp.h>
24 #include <linux/sched.h>
25 #include <linux/swap.h>
26 #include <linux/timex.h>
27 #include <linux/jiffies.h>
28 #include <linux/cpuset.h>
29 #include <linux/export.h>
30 #include <linux/notifier.h>
31 #include <linux/memcontrol.h>
32 #include <linux/mempolicy.h>
33 #include <linux/security.h>
34 #include <linux/ptrace.h>
35 #include <linux/freezer.h>
36 #include <linux/ftrace.h>
37 #include <linux/ratelimit.h>
38 #include <linux/kthread.h>
39 #include <linux/init.h>
40
41 #include <asm/tlb.h>
42 #include "internal.h"
43
44 #define CREATE_TRACE_POINTS
45 #include <trace/events/oom.h>
46
47 int sysctl_panic_on_oom;
48 int sysctl_oom_kill_allocating_task;
49 int sysctl_oom_dump_tasks = 1;
50
51 DEFINE_MUTEX(oom_lock);
52
53 #ifdef CONFIG_NUMA
54 /**
55  * has_intersects_mems_allowed() - check task eligiblity for kill
56  * @start: task struct of which task to consider
57  * @mask: nodemask passed to page allocator for mempolicy ooms
58  *
59  * Task eligibility is determined by whether or not a candidate task, @tsk,
60  * shares the same mempolicy nodes as current if it is bound by such a policy
61  * and whether or not it has the same set of allowed cpuset nodes.
62  */
63 static bool has_intersects_mems_allowed(struct task_struct *start,
64                                         const nodemask_t *mask)
65 {
66         struct task_struct *tsk;
67         bool ret = false;
68
69         rcu_read_lock();
70         for_each_thread(start, tsk) {
71                 if (mask) {
72                         /*
73                          * If this is a mempolicy constrained oom, tsk's
74                          * cpuset is irrelevant.  Only return true if its
75                          * mempolicy intersects current, otherwise it may be
76                          * needlessly killed.
77                          */
78                         ret = mempolicy_nodemask_intersects(tsk, mask);
79                 } else {
80                         /*
81                          * This is not a mempolicy constrained oom, so only
82                          * check the mems of tsk's cpuset.
83                          */
84                         ret = cpuset_mems_allowed_intersects(current, tsk);
85                 }
86                 if (ret)
87                         break;
88         }
89         rcu_read_unlock();
90
91         return ret;
92 }
93 #else
94 static bool has_intersects_mems_allowed(struct task_struct *tsk,
95                                         const nodemask_t *mask)
96 {
97         return true;
98 }
99 #endif /* CONFIG_NUMA */
100
101 /*
102  * The process p may have detached its own ->mm while exiting or through
103  * use_mm(), but one or more of its subthreads may still have a valid
104  * pointer.  Return p, or any of its subthreads with a valid ->mm, with
105  * task_lock() held.
106  */
107 struct task_struct *find_lock_task_mm(struct task_struct *p)
108 {
109         struct task_struct *t;
110
111         rcu_read_lock();
112
113         for_each_thread(p, t) {
114                 task_lock(t);
115                 if (likely(t->mm))
116                         goto found;
117                 task_unlock(t);
118         }
119         t = NULL;
120 found:
121         rcu_read_unlock();
122
123         return t;
124 }
125
126 /*
127  * order == -1 means the oom kill is required by sysrq, otherwise only
128  * for display purposes.
129  */
130 static inline bool is_sysrq_oom(struct oom_control *oc)
131 {
132         return oc->order == -1;
133 }
134
135 /* return true if the task is not adequate as candidate victim task. */
136 static bool oom_unkillable_task(struct task_struct *p,
137                 struct mem_cgroup *memcg, const nodemask_t *nodemask)
138 {
139         if (is_global_init(p))
140                 return true;
141         if (p->flags & PF_KTHREAD)
142                 return true;
143
144         /* When mem_cgroup_out_of_memory() and p is not member of the group */
145         if (memcg && !task_in_mem_cgroup(p, memcg))
146                 return true;
147
148         /* p may not have freeable memory in nodemask */
149         if (!has_intersects_mems_allowed(p, nodemask))
150                 return true;
151
152         return false;
153 }
154
155 /**
156  * oom_badness - heuristic function to determine which candidate task to kill
157  * @p: task struct of which task we should calculate
158  * @totalpages: total present RAM allowed for page allocation
159  *
160  * The heuristic for determining which task to kill is made to be as simple and
161  * predictable as possible.  The goal is to return the highest value for the
162  * task consuming the most memory to avoid subsequent oom failures.
163  */
164 unsigned long oom_badness(struct task_struct *p, struct mem_cgroup *memcg,
165                           const nodemask_t *nodemask, unsigned long totalpages)
166 {
167         long points;
168         long adj;
169
170         if (oom_unkillable_task(p, memcg, nodemask))
171                 return 0;
172
173         p = find_lock_task_mm(p);
174         if (!p)
175                 return 0;
176
177         adj = (long)p->signal->oom_score_adj;
178         if (adj == OOM_SCORE_ADJ_MIN) {
179                 task_unlock(p);
180                 return 0;
181         }
182
183         /*
184          * The baseline for the badness score is the proportion of RAM that each
185          * task's rss, pagetable and swap space use.
186          */
187         points = get_mm_rss(p->mm) + get_mm_counter(p->mm, MM_SWAPENTS) +
188                 atomic_long_read(&p->mm->nr_ptes) + mm_nr_pmds(p->mm);
189         task_unlock(p);
190
191         /*
192          * Root processes get 3% bonus, just like the __vm_enough_memory()
193          * implementation used by LSMs.
194          */
195         if (has_capability_noaudit(p, CAP_SYS_ADMIN))
196                 points -= (points * 3) / 100;
197
198         /* Normalize to oom_score_adj units */
199         adj *= totalpages / 1000;
200         points += adj;
201
202         /*
203          * Never return 0 for an eligible task regardless of the root bonus and
204          * oom_score_adj (oom_score_adj can't be OOM_SCORE_ADJ_MIN here).
205          */
206         return points > 0 ? points : 1;
207 }
208
209 /*
210  * Determine the type of allocation constraint.
211  */
212 #ifdef CONFIG_NUMA
213 static enum oom_constraint constrained_alloc(struct oom_control *oc,
214                                              unsigned long *totalpages)
215 {
216         struct zone *zone;
217         struct zoneref *z;
218         enum zone_type high_zoneidx = gfp_zone(oc->gfp_mask);
219         bool cpuset_limited = false;
220         int nid;
221
222         /* Default to all available memory */
223         *totalpages = totalram_pages + total_swap_pages;
224
225         if (!oc->zonelist)
226                 return CONSTRAINT_NONE;
227         /*
228          * Reach here only when __GFP_NOFAIL is used. So, we should avoid
229          * to kill current.We have to random task kill in this case.
230          * Hopefully, CONSTRAINT_THISNODE...but no way to handle it, now.
231          */
232         if (oc->gfp_mask & __GFP_THISNODE)
233                 return CONSTRAINT_NONE;
234
235         /*
236          * This is not a __GFP_THISNODE allocation, so a truncated nodemask in
237          * the page allocator means a mempolicy is in effect.  Cpuset policy
238          * is enforced in get_page_from_freelist().
239          */
240         if (oc->nodemask &&
241             !nodes_subset(node_states[N_MEMORY], *oc->nodemask)) {
242                 *totalpages = total_swap_pages;
243                 for_each_node_mask(nid, *oc->nodemask)
244                         *totalpages += node_spanned_pages(nid);
245                 return CONSTRAINT_MEMORY_POLICY;
246         }
247
248         /* Check this allocation failure is caused by cpuset's wall function */
249         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, oc->zonelist,
250                         high_zoneidx, oc->nodemask)
251                 if (!cpuset_zone_allowed(zone, oc->gfp_mask))
252                         cpuset_limited = true;
253
254         if (cpuset_limited) {
255                 *totalpages = total_swap_pages;
256                 for_each_node_mask(nid, cpuset_current_mems_allowed)
257                         *totalpages += node_spanned_pages(nid);
258                 return CONSTRAINT_CPUSET;
259         }
260         return CONSTRAINT_NONE;
261 }
262 #else
263 static enum oom_constraint constrained_alloc(struct oom_control *oc,
264                                              unsigned long *totalpages)
265 {
266         *totalpages = totalram_pages + total_swap_pages;
267         return CONSTRAINT_NONE;
268 }
269 #endif
270
271 enum oom_scan_t oom_scan_process_thread(struct oom_control *oc,
272                         struct task_struct *task, unsigned long totalpages)
273 {
274         if (oom_unkillable_task(task, NULL, oc->nodemask))
275                 return OOM_SCAN_CONTINUE;
276
277         /*
278          * This task already has access to memory reserves and is being killed.
279          * Don't allow any other task to have access to the reserves.
280          */
281         if (test_tsk_thread_flag(task, TIF_MEMDIE)) {
282                 if (!is_sysrq_oom(oc))
283                         return OOM_SCAN_ABORT;
284         }
285         if (!task->mm)
286                 return OOM_SCAN_CONTINUE;
287
288         /*
289          * If task is allocating a lot of memory and has been marked to be
290          * killed first if it triggers an oom, then select it.
291          */
292         if (oom_task_origin(task))
293                 return OOM_SCAN_SELECT;
294
295         return OOM_SCAN_OK;
296 }
297
298 /*
299  * Simple selection loop. We chose the process with the highest
300  * number of 'points'.  Returns -1 on scan abort.
301  */
302 static struct task_struct *select_bad_process(struct oom_control *oc,
303                 unsigned int *ppoints, unsigned long totalpages)
304 {
305         struct task_struct *g, *p;
306         struct task_struct *chosen = NULL;
307         unsigned long chosen_points = 0;
308
309         rcu_read_lock();
310         for_each_process_thread(g, p) {
311                 unsigned int points;
312
313                 switch (oom_scan_process_thread(oc, p, totalpages)) {
314                 case OOM_SCAN_SELECT:
315                         chosen = p;
316                         chosen_points = ULONG_MAX;
317                         /* fall through */
318                 case OOM_SCAN_CONTINUE:
319                         continue;
320                 case OOM_SCAN_ABORT:
321                         rcu_read_unlock();
322                         return (struct task_struct *)(-1UL);
323                 case OOM_SCAN_OK:
324                         break;
325                 };
326                 points = oom_badness(p, NULL, oc->nodemask, totalpages);
327                 if (!points || points < chosen_points)
328                         continue;
329                 /* Prefer thread group leaders for display purposes */
330                 if (points == chosen_points && thread_group_leader(chosen))
331                         continue;
332
333                 chosen = p;
334                 chosen_points = points;
335         }
336         if (chosen)
337                 get_task_struct(chosen);
338         rcu_read_unlock();
339
340         *ppoints = chosen_points * 1000 / totalpages;
341         return chosen;
342 }
343
344 /**
345  * dump_tasks - dump current memory state of all system tasks
346  * @memcg: current's memory controller, if constrained
347  * @nodemask: nodemask passed to page allocator for mempolicy ooms
348  *
349  * Dumps the current memory state of all eligible tasks.  Tasks not in the same
350  * memcg, not in the same cpuset, or bound to a disjoint set of mempolicy nodes
351  * are not shown.
352  * State information includes task's pid, uid, tgid, vm size, rss, nr_ptes,
353  * swapents, oom_score_adj value, and name.
354  */
355 static void dump_tasks(struct mem_cgroup *memcg, const nodemask_t *nodemask)
356 {
357         struct task_struct *p;
358         struct task_struct *task;
359
360         pr_info("[ pid ]   uid  tgid total_vm      rss nr_ptes nr_pmds swapents oom_score_adj name\n");
361         rcu_read_lock();
362         for_each_process(p) {
363                 if (oom_unkillable_task(p, memcg, nodemask))
364                         continue;
365
366                 task = find_lock_task_mm(p);
367                 if (!task) {
368                         /*
369                          * This is a kthread or all of p's threads have already
370                          * detached their mm's.  There's no need to report
371                          * them; they can't be oom killed anyway.
372                          */
373                         continue;
374                 }
375
376                 pr_info("[%5d] %5d %5d %8lu %8lu %7ld %7ld %8lu         %5hd %s\n",
377                         task->pid, from_kuid(&init_user_ns, task_uid(task)),
378                         task->tgid, task->mm->total_vm, get_mm_rss(task->mm),
379                         atomic_long_read(&task->mm->nr_ptes),
380                         mm_nr_pmds(task->mm),
381                         get_mm_counter(task->mm, MM_SWAPENTS),
382                         task->signal->oom_score_adj, task->comm);
383                 task_unlock(task);
384         }
385         rcu_read_unlock();
386 }
387
388 static void dump_header(struct oom_control *oc, struct task_struct *p,
389                         struct mem_cgroup *memcg)
390 {
391         pr_warn("%s invoked oom-killer: gfp_mask=%#x(%pGg), order=%d, oom_score_adj=%hd\n",
392                 current->comm, oc->gfp_mask, &oc->gfp_mask, oc->order,
393                 current->signal->oom_score_adj);
394
395         cpuset_print_current_mems_allowed();
396         dump_stack();
397         if (memcg)
398                 mem_cgroup_print_oom_info(memcg, p);
399         else
400                 show_mem(SHOW_MEM_FILTER_NODES);
401         if (sysctl_oom_dump_tasks)
402                 dump_tasks(memcg, oc->nodemask);
403 }
404
405 /*
406  * Number of OOM victims in flight
407  */
408 static atomic_t oom_victims = ATOMIC_INIT(0);
409 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(oom_victims_wait);
410
411 bool oom_killer_disabled __read_mostly;
412
413 #ifdef CONFIG_MMU
414 /*
415  * OOM Reaper kernel thread which tries to reap the memory used by the OOM
416  * victim (if that is possible) to help the OOM killer to move on.
417  */
418 static struct task_struct *oom_reaper_th;
419 static struct mm_struct *mm_to_reap;
420 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(oom_reaper_wait);
421
422 static bool __oom_reap_vmas(struct mm_struct *mm)
423 {
424         struct mmu_gather tlb;
425         struct vm_area_struct *vma;
426         struct zap_details details = {.check_swap_entries = true,
427                                       .ignore_dirty = true};
428         bool ret = true;
429
430         /* We might have raced with exit path */
431         if (!atomic_inc_not_zero(&mm->mm_users))
432                 return true;
433
434         if (!down_read_trylock(&mm->mmap_sem)) {
435                 ret = false;
436                 goto out;
437         }
438
439         tlb_gather_mmu(&tlb, mm, 0, -1);
440         for (vma = mm->mmap ; vma; vma = vma->vm_next) {
441                 if (is_vm_hugetlb_page(vma))
442                         continue;
443
444                 /*
445                  * mlocked VMAs require explicit munlocking before unmap.
446                  * Let's keep it simple here and skip such VMAs.
447                  */
448                 if (vma->vm_flags & VM_LOCKED)
449                         continue;
450
451                 /*
452                  * Only anonymous pages have a good chance to be dropped
453                  * without additional steps which we cannot afford as we
454                  * are OOM already.
455                  *
456                  * We do not even care about fs backed pages because all
457                  * which are reclaimable have already been reclaimed and
458                  * we do not want to block exit_mmap by keeping mm ref
459                  * count elevated without a good reason.
460                  */
461                 if (vma_is_anonymous(vma) || !(vma->vm_flags & VM_SHARED))
462                         unmap_page_range(&tlb, vma, vma->vm_start, vma->vm_end,
463                                          &details);
464         }
465         tlb_finish_mmu(&tlb, 0, -1);
466         up_read(&mm->mmap_sem);
467 out:
468         mmput(mm);
469         return ret;
470 }
471
472 static void oom_reap_vmas(struct mm_struct *mm)
473 {
474         int attempts = 0;
475
476         /* Retry the down_read_trylock(mmap_sem) a few times */
477         while (attempts++ < 10 && !__oom_reap_vmas(mm))
478                 schedule_timeout_idle(HZ/10);
479
480         /* Drop a reference taken by wake_oom_reaper */
481         mmdrop(mm);
482 }
483
484 static int oom_reaper(void *unused)
485 {
486         while (true) {
487                 struct mm_struct *mm;
488
489                 wait_event_freezable(oom_reaper_wait,
490                                      (mm = READ_ONCE(mm_to_reap)));
491                 oom_reap_vmas(mm);
492                 WRITE_ONCE(mm_to_reap, NULL);
493         }
494
495         return 0;
496 }
497
498 static void wake_oom_reaper(struct mm_struct *mm)
499 {
500         struct mm_struct *old_mm;
501
502         if (!oom_reaper_th)
503                 return;
504
505         /*
506          * Pin the given mm. Use mm_count instead of mm_users because
507          * we do not want to delay the address space tear down.
508          */
509         atomic_inc(&mm->mm_count);
510
511         /*
512          * Make sure that only a single mm is ever queued for the reaper
513          * because multiple are not necessary and the operation might be
514          * disruptive so better reduce it to the bare minimum.
515          */
516         old_mm = cmpxchg(&mm_to_reap, NULL, mm);
517         if (!old_mm)
518                 wake_up(&oom_reaper_wait);
519         else
520                 mmdrop(mm);
521 }
522
523 static int __init oom_init(void)
524 {
525         oom_reaper_th = kthread_run(oom_reaper, NULL, "oom_reaper");
526         if (IS_ERR(oom_reaper_th)) {
527                 pr_err("Unable to start OOM reaper %ld. Continuing regardless\n",
528                                 PTR_ERR(oom_reaper_th));
529                 oom_reaper_th = NULL;
530         }
531         return 0;
532 }
533 subsys_initcall(oom_init)
534 #else
535 static void wake_oom_reaper(struct mm_struct *mm)
536 {
537 }
538 #endif
539
540 /**
541  * mark_oom_victim - mark the given task as OOM victim
542  * @tsk: task to mark
543  *
544  * Has to be called with oom_lock held and never after
545  * oom has been disabled already.
546  */
547 void mark_oom_victim(struct task_struct *tsk)
548 {
549         WARN_ON(oom_killer_disabled);
550         /* OOM killer might race with memcg OOM */
551         if (test_and_set_tsk_thread_flag(tsk, TIF_MEMDIE))
552                 return;
553         /*
554          * Make sure that the task is woken up from uninterruptible sleep
555          * if it is frozen because OOM killer wouldn't be able to free
556          * any memory and livelock. freezing_slow_path will tell the freezer
557          * that TIF_MEMDIE tasks should be ignored.
558          */
559         __thaw_task(tsk);
560         atomic_inc(&oom_victims);
561 }
562
563 /**
564  * exit_oom_victim - note the exit of an OOM victim
565  */
566 void exit_oom_victim(void)
567 {
568         clear_thread_flag(TIF_MEMDIE);
569
570         if (!atomic_dec_return(&oom_victims))
571                 wake_up_all(&oom_victims_wait);
572 }
573
574 /**
575  * oom_killer_disable - disable OOM killer
576  *
577  * Forces all page allocations to fail rather than trigger OOM killer.
578  * Will block and wait until all OOM victims are killed.
579  *
580  * The function cannot be called when there are runnable user tasks because
581  * the userspace would see unexpected allocation failures as a result. Any
582  * new usage of this function should be consulted with MM people.
583  *
584  * Returns true if successful and false if the OOM killer cannot be
585  * disabled.
586  */
587 bool oom_killer_disable(void)
588 {
589         /*
590          * Make sure to not race with an ongoing OOM killer. Check that the
591          * current is not killed (possibly due to sharing the victim's memory).
592          */
593         if (mutex_lock_killable(&oom_lock))
594                 return false;
595         oom_killer_disabled = true;
596         mutex_unlock(&oom_lock);
597
598         wait_event(oom_victims_wait, !atomic_read(&oom_victims));
599
600         return true;
601 }
602
603 /**
604  * oom_killer_enable - enable OOM killer
605  */
606 void oom_killer_enable(void)
607 {
608         oom_killer_disabled = false;
609 }
610
611 /*
612  * task->mm can be NULL if the task is the exited group leader.  So to
613  * determine whether the task is using a particular mm, we examine all the
614  * task's threads: if one of those is using this mm then this task was also
615  * using it.
616  */
617 static bool process_shares_mm(struct task_struct *p, struct mm_struct *mm)
618 {
619         struct task_struct *t;
620
621         for_each_thread(p, t) {
622                 struct mm_struct *t_mm = READ_ONCE(t->mm);
623                 if (t_mm)
624                         return t_mm == mm;
625         }
626         return false;
627 }
628
629 #define K(x) ((x) << (PAGE_SHIFT-10))
630 /*
631  * Must be called while holding a reference to p, which will be released upon
632  * returning.
633  */
634 void oom_kill_process(struct oom_control *oc, struct task_struct *p,
635                       unsigned int points, unsigned long totalpages,
636                       struct mem_cgroup *memcg, const char *message)
637 {
638         struct task_struct *victim = p;
639         struct task_struct *child;
640         struct task_struct *t;
641         struct mm_struct *mm;
642         unsigned int victim_points = 0;
643         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(oom_rs, DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,
644                                               DEFAULT_RATELIMIT_BURST);
645         bool can_oom_reap = true;
646
647         /*
648          * If the task is already exiting, don't alarm the sysadmin or kill
649          * its children or threads, just set TIF_MEMDIE so it can die quickly
650          */
651         task_lock(p);
652         if (p->mm && task_will_free_mem(p)) {
653                 mark_oom_victim(p);
654                 task_unlock(p);
655                 put_task_struct(p);
656                 return;
657         }
658         task_unlock(p);
659
660         if (__ratelimit(&oom_rs))
661                 dump_header(oc, p, memcg);
662
663         pr_err("%s: Kill process %d (%s) score %u or sacrifice child\n",
664                 message, task_pid_nr(p), p->comm, points);
665
666         /*
667          * If any of p's children has a different mm and is eligible for kill,
668          * the one with the highest oom_badness() score is sacrificed for its
669          * parent.  This attempts to lose the minimal amount of work done while
670          * still freeing memory.
671          */
672         read_lock(&tasklist_lock);
673         for_each_thread(p, t) {
674                 list_for_each_entry(child, &t->children, sibling) {
675                         unsigned int child_points;
676
677                         if (process_shares_mm(child, p->mm))
678                                 continue;
679                         /*
680                          * oom_badness() returns 0 if the thread is unkillable
681                          */
682                         child_points = oom_badness(child, memcg, oc->nodemask,
683                                                                 totalpages);
684                         if (child_points > victim_points) {
685                                 put_task_struct(victim);
686                                 victim = child;
687                                 victim_points = child_points;
688                                 get_task_struct(victim);
689                         }
690                 }
691         }
692         read_unlock(&tasklist_lock);
693
694         p = find_lock_task_mm(victim);
695         if (!p) {
696                 put_task_struct(victim);
697                 return;
698         } else if (victim != p) {
699                 get_task_struct(p);
700                 put_task_struct(victim);
701                 victim = p;
702         }
703
704         /* Get a reference to safely compare mm after task_unlock(victim) */
705         mm = victim->mm;
706         atomic_inc(&mm->mm_count);
707         /*
708          * We should send SIGKILL before setting TIF_MEMDIE in order to prevent
709          * the OOM victim from depleting the memory reserves from the user
710          * space under its control.
711          */
712         do_send_sig_info(SIGKILL, SEND_SIG_FORCED, victim, true);
713         mark_oom_victim(victim);
714         pr_err("Killed process %d (%s) total-vm:%lukB, anon-rss:%lukB, file-rss:%lukB, shmem-rss:%lukB\n",
715                 task_pid_nr(victim), victim->comm, K(victim->mm->total_vm),
716                 K(get_mm_counter(victim->mm, MM_ANONPAGES)),
717                 K(get_mm_counter(victim->mm, MM_FILEPAGES)),
718                 K(get_mm_counter(victim->mm, MM_SHMEMPAGES)));
719         task_unlock(victim);
720
721         /*
722          * Kill all user processes sharing victim->mm in other thread groups, if
723          * any.  They don't get access to memory reserves, though, to avoid
724          * depletion of all memory.  This prevents mm->mmap_sem livelock when an
725          * oom killed thread cannot exit because it requires the semaphore and
726          * its contended by another thread trying to allocate memory itself.
727          * That thread will now get access to memory reserves since it has a
728          * pending fatal signal.
729          */
730         rcu_read_lock();
731         for_each_process(p) {
732                 if (!process_shares_mm(p, mm))
733                         continue;
734                 if (same_thread_group(p, victim))
735                         continue;
736                 if (unlikely(p->flags & PF_KTHREAD) || is_global_init(p) ||
737                     p->signal->oom_score_adj == OOM_SCORE_ADJ_MIN) {
738                         /*
739                          * We cannot use oom_reaper for the mm shared by this
740                          * process because it wouldn't get killed and so the
741                          * memory might be still used.
742                          */
743                         can_oom_reap = false;
744                         continue;
745                 }
746                 do_send_sig_info(SIGKILL, SEND_SIG_FORCED, p, true);
747         }
748         rcu_read_unlock();
749
750         if (can_oom_reap)
751                 wake_oom_reaper(mm);
752
753         mmdrop(mm);
754         put_task_struct(victim);
755 }
756 #undef K
757
758 /*
759  * Determines whether the kernel must panic because of the panic_on_oom sysctl.
760  */
761 void check_panic_on_oom(struct oom_control *oc, enum oom_constraint constraint,
762                         struct mem_cgroup *memcg)
763 {
764         if (likely(!sysctl_panic_on_oom))
765                 return;
766         if (sysctl_panic_on_oom != 2) {
767                 /*
768                  * panic_on_oom == 1 only affects CONSTRAINT_NONE, the kernel
769                  * does not panic for cpuset, mempolicy, or memcg allocation
770                  * failures.
771                  */
772                 if (constraint != CONSTRAINT_NONE)
773                         return;
774         }
775         /* Do not panic for oom kills triggered by sysrq */
776         if (is_sysrq_oom(oc))
777                 return;
778         dump_header(oc, NULL, memcg);
779         panic("Out of memory: %s panic_on_oom is enabled\n",
780                 sysctl_panic_on_oom == 2 ? "compulsory" : "system-wide");
781 }
782
783 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(oom_notify_list);
784
785 int register_oom_notifier(struct notifier_block *nb)
786 {
787         return blocking_notifier_chain_register(&oom_notify_list, nb);
788 }
789 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_oom_notifier);
790
791 int unregister_oom_notifier(struct notifier_block *nb)
792 {
793         return blocking_notifier_chain_unregister(&oom_notify_list, nb);
794 }
795 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_oom_notifier);
796
797 /**
798  * out_of_memory - kill the "best" process when we run out of memory
799  * @oc: pointer to struct oom_control
800  *
801  * If we run out of memory, we have the choice between either
802  * killing a random task (bad), letting the system crash (worse)
803  * OR try to be smart about which process to kill. Note that we
804  * don't have to be perfect here, we just have to be good.
805  */
806 bool out_of_memory(struct oom_control *oc)
807 {
808         struct task_struct *p;
809         unsigned long totalpages;
810         unsigned long freed = 0;
811         unsigned int uninitialized_var(points);
812         enum oom_constraint constraint = CONSTRAINT_NONE;
813
814         if (oom_killer_disabled)
815                 return false;
816
817         blocking_notifier_call_chain(&oom_notify_list, 0, &freed);
818         if (freed > 0)
819                 /* Got some memory back in the last second. */
820                 return true;
821
822         /*
823          * If current has a pending SIGKILL or is exiting, then automatically
824          * select it.  The goal is to allow it to allocate so that it may
825          * quickly exit and free its memory.
826          *
827          * But don't select if current has already released its mm and cleared
828          * TIF_MEMDIE flag at exit_mm(), otherwise an OOM livelock may occur.
829          */
830         if (current->mm &&
831             (fatal_signal_pending(current) || task_will_free_mem(current))) {
832                 mark_oom_victim(current);
833                 return true;
834         }
835
836         /*
837          * Check if there were limitations on the allocation (only relevant for
838          * NUMA) that may require different handling.
839          */
840         constraint = constrained_alloc(oc, &totalpages);
841         if (constraint != CONSTRAINT_MEMORY_POLICY)
842                 oc->nodemask = NULL;
843         check_panic_on_oom(oc, constraint, NULL);
844
845         if (sysctl_oom_kill_allocating_task && current->mm &&
846             !oom_unkillable_task(current, NULL, oc->nodemask) &&
847             current->signal->oom_score_adj != OOM_SCORE_ADJ_MIN) {
848                 get_task_struct(current);
849                 oom_kill_process(oc, current, 0, totalpages, NULL,
850                                  "Out of memory (oom_kill_allocating_task)");
851                 return true;
852         }
853
854         p = select_bad_process(oc, &points, totalpages);
855         /* Found nothing?!?! Either we hang forever, or we panic. */
856         if (!p && !is_sysrq_oom(oc)) {
857                 dump_header(oc, NULL, NULL);
858                 panic("Out of memory and no killable processes...\n");
859         }
860         if (p && p != (void *)-1UL) {
861                 oom_kill_process(oc, p, points, totalpages, NULL,
862                                  "Out of memory");
863                 /*
864                  * Give the killed process a good chance to exit before trying
865                  * to allocate memory again.
866                  */
867                 schedule_timeout_killable(1);
868         }
869         return true;
870 }
871
872 /*
873  * The pagefault handler calls here because it is out of memory, so kill a
874  * memory-hogging task.  If any populated zone has ZONE_OOM_LOCKED set, a
875  * parallel oom killing is already in progress so do nothing.
876  */
877 void pagefault_out_of_memory(void)
878 {
879         struct oom_control oc = {
880                 .zonelist = NULL,
881                 .nodemask = NULL,
882                 .gfp_mask = 0,
883                 .order = 0,
884         };
885
886         if (mem_cgroup_oom_synchronize(true))
887                 return;
888
889         if (!mutex_trylock(&oom_lock))
890                 return;
891
892         if (!out_of_memory(&oc)) {
893                 /*
894                  * There shouldn't be any user tasks runnable while the
895                  * OOM killer is disabled, so the current task has to
896                  * be a racing OOM victim for which oom_killer_disable()
897                  * is waiting for.
898                  */
899                 WARN_ON(test_thread_flag(TIF_MEMDIE));
900         }
901
902         mutex_unlock(&oom_lock);
903 }