memory-hotplug: fix store_mem_state() return value
[cascardo/linux.git] / drivers / base / memory.c
1 /*
2  * Memory subsystem support
3  *
4  * Written by Matt Tolentino <matthew.e.tolentino@intel.com>
5  *            Dave Hansen <haveblue@us.ibm.com>
6  *
7  * This file provides the necessary infrastructure to represent
8  * a SPARSEMEM-memory-model system's physical memory in /sysfs.
9  * All arch-independent code that assumes MEMORY_HOTPLUG requires
10  * SPARSEMEM should be contained here, or in mm/memory_hotplug.c.
11  */
12
13 #include <linux/module.h>
14 #include <linux/init.h>
15 #include <linux/topology.h>
16 #include <linux/capability.h>
17 #include <linux/device.h>
18 #include <linux/memory.h>
19 #include <linux/memory_hotplug.h>
20 #include <linux/mm.h>
21 #include <linux/mutex.h>
22 #include <linux/stat.h>
23 #include <linux/slab.h>
24
25 #include <linux/atomic.h>
26 #include <asm/uaccess.h>
27
28 static DEFINE_MUTEX(mem_sysfs_mutex);
29
30 #define MEMORY_CLASS_NAME       "memory"
31
32 #define to_memory_block(dev) container_of(dev, struct memory_block, dev)
33
34 static int sections_per_block;
35
36 static inline int base_memory_block_id(int section_nr)
37 {
38         return section_nr / sections_per_block;
39 }
40
41 static int memory_subsys_online(struct device *dev);
42 static int memory_subsys_offline(struct device *dev);
43
44 static struct bus_type memory_subsys = {
45         .name = MEMORY_CLASS_NAME,
46         .dev_name = MEMORY_CLASS_NAME,
47         .online = memory_subsys_online,
48         .offline = memory_subsys_offline,
49 };
50
51 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(memory_chain);
52
53 int register_memory_notifier(struct notifier_block *nb)
54 {
55         return blocking_notifier_chain_register(&memory_chain, nb);
56 }
57 EXPORT_SYMBOL(register_memory_notifier);
58
59 void unregister_memory_notifier(struct notifier_block *nb)
60 {
61         blocking_notifier_chain_unregister(&memory_chain, nb);
62 }
63 EXPORT_SYMBOL(unregister_memory_notifier);
64
65 static ATOMIC_NOTIFIER_HEAD(memory_isolate_chain);
66
67 int register_memory_isolate_notifier(struct notifier_block *nb)
68 {
69         return atomic_notifier_chain_register(&memory_isolate_chain, nb);
70 }
71 EXPORT_SYMBOL(register_memory_isolate_notifier);
72
73 void unregister_memory_isolate_notifier(struct notifier_block *nb)
74 {
75         atomic_notifier_chain_unregister(&memory_isolate_chain, nb);
76 }
77 EXPORT_SYMBOL(unregister_memory_isolate_notifier);
78
79 static void memory_block_release(struct device *dev)
80 {
81         struct memory_block *mem = to_memory_block(dev);
82
83         kfree(mem);
84 }
85
86 unsigned long __weak memory_block_size_bytes(void)
87 {
88         return MIN_MEMORY_BLOCK_SIZE;
89 }
90
91 static unsigned long get_memory_block_size(void)
92 {
93         unsigned long block_sz;
94
95         block_sz = memory_block_size_bytes();
96
97         /* Validate blk_sz is a power of 2 and not less than section size */
98         if ((block_sz & (block_sz - 1)) || (block_sz < MIN_MEMORY_BLOCK_SIZE)) {
99                 WARN_ON(1);
100                 block_sz = MIN_MEMORY_BLOCK_SIZE;
101         }
102
103         return block_sz;
104 }
105
106 /*
107  * use this as the physical section index that this memsection
108  * uses.
109  */
110
111 static ssize_t show_mem_start_phys_index(struct device *dev,
112                         struct device_attribute *attr, char *buf)
113 {
114         struct memory_block *mem = to_memory_block(dev);
115         unsigned long phys_index;
116
117         phys_index = mem->start_section_nr / sections_per_block;
118         return sprintf(buf, "%08lx\n", phys_index);
119 }
120
121 /*
122  * Show whether the section of memory is likely to be hot-removable
123  */
124 static ssize_t show_mem_removable(struct device *dev,
125                         struct device_attribute *attr, char *buf)
126 {
127         unsigned long i, pfn;
128         int ret = 1;
129         struct memory_block *mem = to_memory_block(dev);
130
131         for (i = 0; i < sections_per_block; i++) {
132                 if (!present_section_nr(mem->start_section_nr + i))
133                         continue;
134                 pfn = section_nr_to_pfn(mem->start_section_nr + i);
135                 ret &= is_mem_section_removable(pfn, PAGES_PER_SECTION);
136         }
137
138         return sprintf(buf, "%d\n", ret);
139 }
140
141 /*
142  * online, offline, going offline, etc.
143  */
144 static ssize_t show_mem_state(struct device *dev,
145                         struct device_attribute *attr, char *buf)
146 {
147         struct memory_block *mem = to_memory_block(dev);
148         ssize_t len = 0;
149
150         /*
151          * We can probably put these states in a nice little array
152          * so that they're not open-coded
153          */
154         switch (mem->state) {
155         case MEM_ONLINE:
156                 len = sprintf(buf, "online\n");
157                 break;
158         case MEM_OFFLINE:
159                 len = sprintf(buf, "offline\n");
160                 break;
161         case MEM_GOING_OFFLINE:
162                 len = sprintf(buf, "going-offline\n");
163                 break;
164         default:
165                 len = sprintf(buf, "ERROR-UNKNOWN-%ld\n",
166                                 mem->state);
167                 WARN_ON(1);
168                 break;
169         }
170
171         return len;
172 }
173
174 int memory_notify(unsigned long val, void *v)
175 {
176         return blocking_notifier_call_chain(&memory_chain, val, v);
177 }
178
179 int memory_isolate_notify(unsigned long val, void *v)
180 {
181         return atomic_notifier_call_chain(&memory_isolate_chain, val, v);
182 }
183
184 /*
185  * The probe routines leave the pages reserved, just as the bootmem code does.
186  * Make sure they're still that way.
187  */
188 static bool pages_correctly_reserved(unsigned long start_pfn)
189 {
190         int i, j;
191         struct page *page;
192         unsigned long pfn = start_pfn;
193
194         /*
195          * memmap between sections is not contiguous except with
196          * SPARSEMEM_VMEMMAP. We lookup the page once per section
197          * and assume memmap is contiguous within each section
198          */
199         for (i = 0; i < sections_per_block; i++, pfn += PAGES_PER_SECTION) {
200                 if (WARN_ON_ONCE(!pfn_valid(pfn)))
201                         return false;
202                 page = pfn_to_page(pfn);
203
204                 for (j = 0; j < PAGES_PER_SECTION; j++) {
205                         if (PageReserved(page + j))
206                                 continue;
207
208                         printk(KERN_WARNING "section number %ld page number %d "
209                                 "not reserved, was it already online?\n",
210                                 pfn_to_section_nr(pfn), j);
211
212                         return false;
213                 }
214         }
215
216         return true;
217 }
218
219 /*
220  * MEMORY_HOTPLUG depends on SPARSEMEM in mm/Kconfig, so it is
221  * OK to have direct references to sparsemem variables in here.
222  * Must already be protected by mem_hotplug_begin().
223  */
224 static int
225 memory_block_action(unsigned long phys_index, unsigned long action, int online_type)
226 {
227         unsigned long start_pfn;
228         unsigned long nr_pages = PAGES_PER_SECTION * sections_per_block;
229         struct page *first_page;
230         int ret;
231
232         start_pfn = section_nr_to_pfn(phys_index);
233         first_page = pfn_to_page(start_pfn);
234
235         switch (action) {
236         case MEM_ONLINE:
237                 if (!pages_correctly_reserved(start_pfn))
238                         return -EBUSY;
239
240                 ret = online_pages(start_pfn, nr_pages, online_type);
241                 break;
242         case MEM_OFFLINE:
243                 ret = offline_pages(start_pfn, nr_pages);
244                 break;
245         default:
246                 WARN(1, KERN_WARNING "%s(%ld, %ld) unknown action: "
247                      "%ld\n", __func__, phys_index, action, action);
248                 ret = -EINVAL;
249         }
250
251         return ret;
252 }
253
254 int memory_block_change_state(struct memory_block *mem,
255                 unsigned long to_state, unsigned long from_state_req)
256 {
257         int ret = 0;
258
259         if (mem->state != from_state_req)
260                 return -EINVAL;
261
262         if (to_state == MEM_OFFLINE)
263                 mem->state = MEM_GOING_OFFLINE;
264
265         ret = memory_block_action(mem->start_section_nr, to_state,
266                                 mem->online_type);
267
268         mem->state = ret ? from_state_req : to_state;
269
270         return ret;
271 }
272
273 /* The device lock serializes operations on memory_subsys_[online|offline] */
274 static int memory_subsys_online(struct device *dev)
275 {
276         struct memory_block *mem = to_memory_block(dev);
277         int ret;
278
279         if (mem->state == MEM_ONLINE)
280                 return 0;
281
282         /*
283          * If we are called from store_mem_state(), online_type will be
284          * set >= 0 Otherwise we were called from the device online
285          * attribute and need to set the online_type.
286          */
287         if (mem->online_type < 0)
288                 mem->online_type = MMOP_ONLINE_KEEP;
289
290         /* Already under protection of mem_hotplug_begin() */
291         ret = memory_block_change_state(mem, MEM_ONLINE, MEM_OFFLINE);
292
293         /* clear online_type */
294         mem->online_type = -1;
295
296         return ret;
297 }
298
299 static int memory_subsys_offline(struct device *dev)
300 {
301         struct memory_block *mem = to_memory_block(dev);
302
303         if (mem->state == MEM_OFFLINE)
304                 return 0;
305
306         /* Can't offline block with non-present sections */
307         if (mem->section_count != sections_per_block)
308                 return -EINVAL;
309
310         return memory_block_change_state(mem, MEM_OFFLINE, MEM_ONLINE);
311 }
312
313 static ssize_t
314 store_mem_state(struct device *dev,
315                 struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
316 {
317         struct memory_block *mem = to_memory_block(dev);
318         int ret, online_type;
319
320         ret = lock_device_hotplug_sysfs();
321         if (ret)
322                 return ret;
323
324         if (sysfs_streq(buf, "online_kernel"))
325                 online_type = MMOP_ONLINE_KERNEL;
326         else if (sysfs_streq(buf, "online_movable"))
327                 online_type = MMOP_ONLINE_MOVABLE;
328         else if (sysfs_streq(buf, "online"))
329                 online_type = MMOP_ONLINE_KEEP;
330         else if (sysfs_streq(buf, "offline"))
331                 online_type = MMOP_OFFLINE;
332         else {
333                 ret = -EINVAL;
334                 goto err;
335         }
336
337         /*
338          * Memory hotplug needs to hold mem_hotplug_begin() for probe to find
339          * the correct memory block to online before doing device_online(dev),
340          * which will take dev->mutex.  Take the lock early to prevent an
341          * inversion, memory_subsys_online() callbacks will be implemented by
342          * assuming it's already protected.
343          */
344         mem_hotplug_begin();
345
346         switch (online_type) {
347         case MMOP_ONLINE_KERNEL:
348         case MMOP_ONLINE_MOVABLE:
349         case MMOP_ONLINE_KEEP:
350                 mem->online_type = online_type;
351                 ret = device_online(&mem->dev);
352                 break;
353         case MMOP_OFFLINE:
354                 ret = device_offline(&mem->dev);
355                 break;
356         default:
357                 ret = -EINVAL; /* should never happen */
358         }
359
360         mem_hotplug_done();
361 err:
362         unlock_device_hotplug();
363
364         if (ret < 0)
365                 return ret;
366         if (ret)
367                 return -EINVAL;
368
369         return count;
370 }
371
372 /*
373  * phys_device is a bad name for this.  What I really want
374  * is a way to differentiate between memory ranges that
375  * are part of physical devices that constitute
376  * a complete removable unit or fru.
377  * i.e. do these ranges belong to the same physical device,
378  * s.t. if I offline all of these sections I can then
379  * remove the physical device?
380  */
381 static ssize_t show_phys_device(struct device *dev,
382                                 struct device_attribute *attr, char *buf)
383 {
384         struct memory_block *mem = to_memory_block(dev);
385         return sprintf(buf, "%d\n", mem->phys_device);
386 }
387
388 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE
389 static ssize_t show_valid_zones(struct device *dev,
390                                 struct device_attribute *attr, char *buf)
391 {
392         struct memory_block *mem = to_memory_block(dev);
393         unsigned long start_pfn, end_pfn;
394         unsigned long nr_pages = PAGES_PER_SECTION * sections_per_block;
395         struct page *first_page;
396         struct zone *zone;
397         int zone_shift = 0;
398
399         start_pfn = section_nr_to_pfn(mem->start_section_nr);
400         end_pfn = start_pfn + nr_pages;
401         first_page = pfn_to_page(start_pfn);
402
403         /* The block contains more than one zone can not be offlined. */
404         if (!test_pages_in_a_zone(start_pfn, end_pfn))
405                 return sprintf(buf, "none\n");
406
407         zone = page_zone(first_page);
408
409         /* MMOP_ONLINE_KEEP */
410         sprintf(buf, "%s", zone->name);
411
412         /* MMOP_ONLINE_KERNEL */
413         zone_shift = zone_can_shift(start_pfn, nr_pages, ZONE_NORMAL);
414         if (zone_shift) {
415                 strcat(buf, " ");
416                 strcat(buf, (zone + zone_shift)->name);
417         }
418
419         /* MMOP_ONLINE_MOVABLE */
420         zone_shift = zone_can_shift(start_pfn, nr_pages, ZONE_MOVABLE);
421         if (zone_shift) {
422                 strcat(buf, " ");
423                 strcat(buf, (zone + zone_shift)->name);
424         }
425
426         strcat(buf, "\n");
427
428         return strlen(buf);
429 }
430 static DEVICE_ATTR(valid_zones, 0444, show_valid_zones, NULL);
431 #endif
432
433 static DEVICE_ATTR(phys_index, 0444, show_mem_start_phys_index, NULL);
434 static DEVICE_ATTR(state, 0644, show_mem_state, store_mem_state);
435 static DEVICE_ATTR(phys_device, 0444, show_phys_device, NULL);
436 static DEVICE_ATTR(removable, 0444, show_mem_removable, NULL);
437
438 /*
439  * Block size attribute stuff
440  */
441 static ssize_t
442 print_block_size(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
443                  char *buf)
444 {
445         return sprintf(buf, "%lx\n", get_memory_block_size());
446 }
447
448 static DEVICE_ATTR(block_size_bytes, 0444, print_block_size, NULL);
449
450 /*
451  * Memory auto online policy.
452  */
453
454 static ssize_t
455 show_auto_online_blocks(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
456                         char *buf)
457 {
458         if (memhp_auto_online)
459                 return sprintf(buf, "online\n");
460         else
461                 return sprintf(buf, "offline\n");
462 }
463
464 static ssize_t
465 store_auto_online_blocks(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
466                          const char *buf, size_t count)
467 {
468         if (sysfs_streq(buf, "online"))
469                 memhp_auto_online = true;
470         else if (sysfs_streq(buf, "offline"))
471                 memhp_auto_online = false;
472         else
473                 return -EINVAL;
474
475         return count;
476 }
477
478 static DEVICE_ATTR(auto_online_blocks, 0644, show_auto_online_blocks,
479                    store_auto_online_blocks);
480
481 /*
482  * Some architectures will have custom drivers to do this, and
483  * will not need to do it from userspace.  The fake hot-add code
484  * as well as ppc64 will do all of their discovery in userspace
485  * and will require this interface.
486  */
487 #ifdef CONFIG_ARCH_MEMORY_PROBE
488 static ssize_t
489 memory_probe_store(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
490                    const char *buf, size_t count)
491 {
492         u64 phys_addr;
493         int nid, ret;
494         unsigned long pages_per_block = PAGES_PER_SECTION * sections_per_block;
495
496         ret = kstrtoull(buf, 0, &phys_addr);
497         if (ret)
498                 return ret;
499
500         if (phys_addr & ((pages_per_block << PAGE_SHIFT) - 1))
501                 return -EINVAL;
502
503         nid = memory_add_physaddr_to_nid(phys_addr);
504         ret = add_memory(nid, phys_addr,
505                          MIN_MEMORY_BLOCK_SIZE * sections_per_block);
506
507         if (ret)
508                 goto out;
509
510         ret = count;
511 out:
512         return ret;
513 }
514
515 static DEVICE_ATTR(probe, S_IWUSR, NULL, memory_probe_store);
516 #endif
517
518 #ifdef CONFIG_MEMORY_FAILURE
519 /*
520  * Support for offlining pages of memory
521  */
522
523 /* Soft offline a page */
524 static ssize_t
525 store_soft_offline_page(struct device *dev,
526                         struct device_attribute *attr,
527                         const char *buf, size_t count)
528 {
529         int ret;
530         u64 pfn;
531         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
532                 return -EPERM;
533         if (kstrtoull(buf, 0, &pfn) < 0)
534                 return -EINVAL;
535         pfn >>= PAGE_SHIFT;
536         if (!pfn_valid(pfn))
537                 return -ENXIO;
538         ret = soft_offline_page(pfn_to_page(pfn), 0);
539         return ret == 0 ? count : ret;
540 }
541
542 /* Forcibly offline a page, including killing processes. */
543 static ssize_t
544 store_hard_offline_page(struct device *dev,
545                         struct device_attribute *attr,
546                         const char *buf, size_t count)
547 {
548         int ret;
549         u64 pfn;
550         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
551                 return -EPERM;
552         if (kstrtoull(buf, 0, &pfn) < 0)
553                 return -EINVAL;
554         pfn >>= PAGE_SHIFT;
555         ret = memory_failure(pfn, 0, 0);
556         return ret ? ret : count;
557 }
558
559 static DEVICE_ATTR(soft_offline_page, S_IWUSR, NULL, store_soft_offline_page);
560 static DEVICE_ATTR(hard_offline_page, S_IWUSR, NULL, store_hard_offline_page);
561 #endif
562
563 /*
564  * Note that phys_device is optional.  It is here to allow for
565  * differentiation between which *physical* devices each
566  * section belongs to...
567  */
568 int __weak arch_get_memory_phys_device(unsigned long start_pfn)
569 {
570         return 0;
571 }
572
573 /*
574  * A reference for the returned object is held and the reference for the
575  * hinted object is released.
576  */
577 struct memory_block *find_memory_block_hinted(struct mem_section *section,
578                                               struct memory_block *hint)
579 {
580         int block_id = base_memory_block_id(__section_nr(section));
581         struct device *hintdev = hint ? &hint->dev : NULL;
582         struct device *dev;
583
584         dev = subsys_find_device_by_id(&memory_subsys, block_id, hintdev);
585         if (hint)
586                 put_device(&hint->dev);
587         if (!dev)
588                 return NULL;
589         return to_memory_block(dev);
590 }
591
592 /*
593  * For now, we have a linear search to go find the appropriate
594  * memory_block corresponding to a particular phys_index. If
595  * this gets to be a real problem, we can always use a radix
596  * tree or something here.
597  *
598  * This could be made generic for all device subsystems.
599  */
600 struct memory_block *find_memory_block(struct mem_section *section)
601 {
602         return find_memory_block_hinted(section, NULL);
603 }
604
605 static struct attribute *memory_memblk_attrs[] = {
606         &dev_attr_phys_index.attr,
607         &dev_attr_state.attr,
608         &dev_attr_phys_device.attr,
609         &dev_attr_removable.attr,
610 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE
611         &dev_attr_valid_zones.attr,
612 #endif
613         NULL
614 };
615
616 static struct attribute_group memory_memblk_attr_group = {
617         .attrs = memory_memblk_attrs,
618 };
619
620 static const struct attribute_group *memory_memblk_attr_groups[] = {
621         &memory_memblk_attr_group,
622         NULL,
623 };
624
625 /*
626  * register_memory - Setup a sysfs device for a memory block
627  */
628 static
629 int register_memory(struct memory_block *memory)
630 {
631         memory->dev.bus = &memory_subsys;
632         memory->dev.id = memory->start_section_nr / sections_per_block;
633         memory->dev.release = memory_block_release;
634         memory->dev.groups = memory_memblk_attr_groups;
635         memory->dev.offline = memory->state == MEM_OFFLINE;
636
637         return device_register(&memory->dev);
638 }
639
640 static int init_memory_block(struct memory_block **memory,
641                              struct mem_section *section, unsigned long state)
642 {
643         struct memory_block *mem;
644         unsigned long start_pfn;
645         int scn_nr;
646         int ret = 0;
647
648         mem = kzalloc(sizeof(*mem), GFP_KERNEL);
649         if (!mem)
650                 return -ENOMEM;
651
652         scn_nr = __section_nr(section);
653         mem->start_section_nr =
654                         base_memory_block_id(scn_nr) * sections_per_block;
655         mem->end_section_nr = mem->start_section_nr + sections_per_block - 1;
656         mem->state = state;
657         start_pfn = section_nr_to_pfn(mem->start_section_nr);
658         mem->phys_device = arch_get_memory_phys_device(start_pfn);
659
660         ret = register_memory(mem);
661
662         *memory = mem;
663         return ret;
664 }
665
666 static int add_memory_block(int base_section_nr)
667 {
668         struct memory_block *mem;
669         int i, ret, section_count = 0, section_nr;
670
671         for (i = base_section_nr;
672              (i < base_section_nr + sections_per_block) && i < NR_MEM_SECTIONS;
673              i++) {
674                 if (!present_section_nr(i))
675                         continue;
676                 if (section_count == 0)
677                         section_nr = i;
678                 section_count++;
679         }
680
681         if (section_count == 0)
682                 return 0;
683         ret = init_memory_block(&mem, __nr_to_section(section_nr), MEM_ONLINE);
684         if (ret)
685                 return ret;
686         mem->section_count = section_count;
687         return 0;
688 }
689
690 static bool is_zone_device_section(struct mem_section *ms)
691 {
692         struct page *page;
693
694         page = sparse_decode_mem_map(ms->section_mem_map, __section_nr(ms));
695         return is_zone_device_page(page);
696 }
697
698 /*
699  * need an interface for the VM to add new memory regions,
700  * but without onlining it.
701  */
702 int register_new_memory(int nid, struct mem_section *section)
703 {
704         int ret = 0;
705         struct memory_block *mem;
706
707         if (is_zone_device_section(section))
708                 return 0;
709
710         mutex_lock(&mem_sysfs_mutex);
711
712         mem = find_memory_block(section);
713         if (mem) {
714                 mem->section_count++;
715                 put_device(&mem->dev);
716         } else {
717                 ret = init_memory_block(&mem, section, MEM_OFFLINE);
718                 if (ret)
719                         goto out;
720                 mem->section_count++;
721         }
722
723         if (mem->section_count == sections_per_block)
724                 ret = register_mem_sect_under_node(mem, nid);
725 out:
726         mutex_unlock(&mem_sysfs_mutex);
727         return ret;
728 }
729
730 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE
731 static void
732 unregister_memory(struct memory_block *memory)
733 {
734         BUG_ON(memory->dev.bus != &memory_subsys);
735
736         /* drop the ref. we got in remove_memory_block() */
737         put_device(&memory->dev);
738         device_unregister(&memory->dev);
739 }
740
741 static int remove_memory_section(unsigned long node_id,
742                                struct mem_section *section, int phys_device)
743 {
744         struct memory_block *mem;
745
746         if (is_zone_device_section(section))
747                 return 0;
748
749         mutex_lock(&mem_sysfs_mutex);
750         mem = find_memory_block(section);
751         unregister_mem_sect_under_nodes(mem, __section_nr(section));
752
753         mem->section_count--;
754         if (mem->section_count == 0)
755                 unregister_memory(mem);
756         else
757                 put_device(&mem->dev);
758
759         mutex_unlock(&mem_sysfs_mutex);
760         return 0;
761 }
762
763 int unregister_memory_section(struct mem_section *section)
764 {
765         if (!present_section(section))
766                 return -EINVAL;
767
768         return remove_memory_section(0, section, 0);
769 }
770 #endif /* CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE */
771
772 /* return true if the memory block is offlined, otherwise, return false */
773 bool is_memblock_offlined(struct memory_block *mem)
774 {
775         return mem->state == MEM_OFFLINE;
776 }
777
778 static struct attribute *memory_root_attrs[] = {
779 #ifdef CONFIG_ARCH_MEMORY_PROBE
780         &dev_attr_probe.attr,
781 #endif
782
783 #ifdef CONFIG_MEMORY_FAILURE
784         &dev_attr_soft_offline_page.attr,
785         &dev_attr_hard_offline_page.attr,
786 #endif
787
788         &dev_attr_block_size_bytes.attr,
789         &dev_attr_auto_online_blocks.attr,
790         NULL
791 };
792
793 static struct attribute_group memory_root_attr_group = {
794         .attrs = memory_root_attrs,
795 };
796
797 static const struct attribute_group *memory_root_attr_groups[] = {
798         &memory_root_attr_group,
799         NULL,
800 };
801
802 /*
803  * Initialize the sysfs support for memory devices...
804  */
805 int __init memory_dev_init(void)
806 {
807         unsigned int i;
808         int ret;
809         int err;
810         unsigned long block_sz;
811
812         ret = subsys_system_register(&memory_subsys, memory_root_attr_groups);
813         if (ret)
814                 goto out;
815
816         block_sz = get_memory_block_size();
817         sections_per_block = block_sz / MIN_MEMORY_BLOCK_SIZE;
818
819         /*
820          * Create entries for memory sections that were found
821          * during boot and have been initialized
822          */
823         mutex_lock(&mem_sysfs_mutex);
824         for (i = 0; i < NR_MEM_SECTIONS; i += sections_per_block) {
825                 err = add_memory_block(i);
826                 if (!ret)
827                         ret = err;
828         }
829         mutex_unlock(&mem_sysfs_mutex);
830
831 out:
832         if (ret)
833                 printk(KERN_ERR "%s() failed: %d\n", __func__, ret);
834         return ret;
835 }