mm: memcontrol: zap memcg_kmem_online helper
[cascardo/linux.git] / include / linux / memcontrol.h
1 /* memcontrol.h - Memory Controller
2  *
3  * Copyright IBM Corporation, 2007
4  * Author Balbir Singh <balbir@linux.vnet.ibm.com>
5  *
6  * Copyright 2007 OpenVZ SWsoft Inc
7  * Author: Pavel Emelianov <xemul@openvz.org>
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12  * (at your option) any later version.
13  *
14  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17  * GNU General Public License for more details.
18  */
19
20 #ifndef _LINUX_MEMCONTROL_H
21 #define _LINUX_MEMCONTROL_H
22 #include <linux/cgroup.h>
23 #include <linux/vm_event_item.h>
24 #include <linux/hardirq.h>
25 #include <linux/jump_label.h>
26 #include <linux/page_counter.h>
27 #include <linux/vmpressure.h>
28 #include <linux/eventfd.h>
29 #include <linux/mmzone.h>
30 #include <linux/writeback.h>
31 #include <linux/page-flags.h>
32
33 struct mem_cgroup;
34 struct page;
35 struct mm_struct;
36 struct kmem_cache;
37
38 /*
39  * The corresponding mem_cgroup_stat_names is defined in mm/memcontrol.c,
40  * These two lists should keep in accord with each other.
41  */
42 enum mem_cgroup_stat_index {
43         /*
44          * For MEM_CONTAINER_TYPE_ALL, usage = pagecache + rss.
45          */
46         MEM_CGROUP_STAT_CACHE,          /* # of pages charged as cache */
47         MEM_CGROUP_STAT_RSS,            /* # of pages charged as anon rss */
48         MEM_CGROUP_STAT_RSS_HUGE,       /* # of pages charged as anon huge */
49         MEM_CGROUP_STAT_FILE_MAPPED,    /* # of pages charged as file rss */
50         MEM_CGROUP_STAT_DIRTY,          /* # of dirty pages in page cache */
51         MEM_CGROUP_STAT_WRITEBACK,      /* # of pages under writeback */
52         MEM_CGROUP_STAT_SWAP,           /* # of pages, swapped out */
53         MEM_CGROUP_STAT_NSTATS,
54         /* default hierarchy stats */
55         MEMCG_KERNEL_STACK = MEM_CGROUP_STAT_NSTATS,
56         MEMCG_SLAB_RECLAIMABLE,
57         MEMCG_SLAB_UNRECLAIMABLE,
58         MEMCG_SOCK,
59         MEMCG_NR_STAT,
60 };
61
62 struct mem_cgroup_reclaim_cookie {
63         struct zone *zone;
64         int priority;
65         unsigned int generation;
66 };
67
68 enum mem_cgroup_events_index {
69         MEM_CGROUP_EVENTS_PGPGIN,       /* # of pages paged in */
70         MEM_CGROUP_EVENTS_PGPGOUT,      /* # of pages paged out */
71         MEM_CGROUP_EVENTS_PGFAULT,      /* # of page-faults */
72         MEM_CGROUP_EVENTS_PGMAJFAULT,   /* # of major page-faults */
73         MEM_CGROUP_EVENTS_NSTATS,
74         /* default hierarchy events */
75         MEMCG_LOW = MEM_CGROUP_EVENTS_NSTATS,
76         MEMCG_HIGH,
77         MEMCG_MAX,
78         MEMCG_OOM,
79         MEMCG_NR_EVENTS,
80 };
81
82 /*
83  * Per memcg event counter is incremented at every pagein/pageout. With THP,
84  * it will be incremated by the number of pages. This counter is used for
85  * for trigger some periodic events. This is straightforward and better
86  * than using jiffies etc. to handle periodic memcg event.
87  */
88 enum mem_cgroup_events_target {
89         MEM_CGROUP_TARGET_THRESH,
90         MEM_CGROUP_TARGET_SOFTLIMIT,
91         MEM_CGROUP_TARGET_NUMAINFO,
92         MEM_CGROUP_NTARGETS,
93 };
94
95 #ifdef CONFIG_MEMCG
96
97 #define MEM_CGROUP_ID_SHIFT     16
98 #define MEM_CGROUP_ID_MAX       USHRT_MAX
99
100 struct mem_cgroup_stat_cpu {
101         long count[MEMCG_NR_STAT];
102         unsigned long events[MEMCG_NR_EVENTS];
103         unsigned long nr_page_events;
104         unsigned long targets[MEM_CGROUP_NTARGETS];
105 };
106
107 struct mem_cgroup_reclaim_iter {
108         struct mem_cgroup *position;
109         /* scan generation, increased every round-trip */
110         unsigned int generation;
111 };
112
113 /*
114  * per-zone information in memory controller.
115  */
116 struct mem_cgroup_per_zone {
117         struct lruvec           lruvec;
118         unsigned long           lru_size[NR_LRU_LISTS];
119
120         struct mem_cgroup_reclaim_iter  iter[DEF_PRIORITY + 1];
121
122         struct rb_node          tree_node;      /* RB tree node */
123         unsigned long           usage_in_excess;/* Set to the value by which */
124                                                 /* the soft limit is exceeded*/
125         bool                    on_tree;
126         struct mem_cgroup       *memcg;         /* Back pointer, we cannot */
127                                                 /* use container_of        */
128 };
129
130 struct mem_cgroup_per_node {
131         struct mem_cgroup_per_zone zoneinfo[MAX_NR_ZONES];
132 };
133
134 struct mem_cgroup_threshold {
135         struct eventfd_ctx *eventfd;
136         unsigned long threshold;
137 };
138
139 /* For threshold */
140 struct mem_cgroup_threshold_ary {
141         /* An array index points to threshold just below or equal to usage. */
142         int current_threshold;
143         /* Size of entries[] */
144         unsigned int size;
145         /* Array of thresholds */
146         struct mem_cgroup_threshold entries[0];
147 };
148
149 struct mem_cgroup_thresholds {
150         /* Primary thresholds array */
151         struct mem_cgroup_threshold_ary *primary;
152         /*
153          * Spare threshold array.
154          * This is needed to make mem_cgroup_unregister_event() "never fail".
155          * It must be able to store at least primary->size - 1 entries.
156          */
157         struct mem_cgroup_threshold_ary *spare;
158 };
159
160 enum memcg_kmem_state {
161         KMEM_NONE,
162         KMEM_ALLOCATED,
163         KMEM_ONLINE,
164 };
165
166 /*
167  * The memory controller data structure. The memory controller controls both
168  * page cache and RSS per cgroup. We would eventually like to provide
169  * statistics based on the statistics developed by Rik Van Riel for clock-pro,
170  * to help the administrator determine what knobs to tune.
171  */
172 struct mem_cgroup {
173         struct cgroup_subsys_state css;
174
175         /* Accounted resources */
176         struct page_counter memory;
177         struct page_counter swap;
178
179         /* Legacy consumer-oriented counters */
180         struct page_counter memsw;
181         struct page_counter kmem;
182         struct page_counter tcpmem;
183
184         /* Normal memory consumption range */
185         unsigned long low;
186         unsigned long high;
187
188         /* Range enforcement for interrupt charges */
189         struct work_struct high_work;
190
191         unsigned long soft_limit;
192
193         /* vmpressure notifications */
194         struct vmpressure vmpressure;
195
196         /*
197          * Should the accounting and control be hierarchical, per subtree?
198          */
199         bool use_hierarchy;
200
201         /* protected by memcg_oom_lock */
202         bool            oom_lock;
203         int             under_oom;
204
205         int     swappiness;
206         /* OOM-Killer disable */
207         int             oom_kill_disable;
208
209         /* handle for "memory.events" */
210         struct cgroup_file events_file;
211
212         /* protect arrays of thresholds */
213         struct mutex thresholds_lock;
214
215         /* thresholds for memory usage. RCU-protected */
216         struct mem_cgroup_thresholds thresholds;
217
218         /* thresholds for mem+swap usage. RCU-protected */
219         struct mem_cgroup_thresholds memsw_thresholds;
220
221         /* For oom notifier event fd */
222         struct list_head oom_notify;
223
224         /*
225          * Should we move charges of a task when a task is moved into this
226          * mem_cgroup ? And what type of charges should we move ?
227          */
228         unsigned long move_charge_at_immigrate;
229         /*
230          * set > 0 if pages under this cgroup are moving to other cgroup.
231          */
232         atomic_t                moving_account;
233         /* taken only while moving_account > 0 */
234         spinlock_t              move_lock;
235         struct task_struct      *move_lock_task;
236         unsigned long           move_lock_flags;
237         /*
238          * percpu counter.
239          */
240         struct mem_cgroup_stat_cpu __percpu *stat;
241
242         unsigned long           socket_pressure;
243
244         /* Legacy tcp memory accounting */
245         bool                    tcpmem_active;
246         int                     tcpmem_pressure;
247
248 #ifndef CONFIG_SLOB
249         /* Index in the kmem_cache->memcg_params.memcg_caches array */
250         int kmemcg_id;
251         enum memcg_kmem_state kmem_state;
252 #endif
253
254         int last_scanned_node;
255 #if MAX_NUMNODES > 1
256         nodemask_t      scan_nodes;
257         atomic_t        numainfo_events;
258         atomic_t        numainfo_updating;
259 #endif
260
261 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
262         struct list_head cgwb_list;
263         struct wb_domain cgwb_domain;
264 #endif
265
266         /* List of events which userspace want to receive */
267         struct list_head event_list;
268         spinlock_t event_list_lock;
269
270         struct mem_cgroup_per_node *nodeinfo[0];
271         /* WARNING: nodeinfo must be the last member here */
272 };
273
274 extern struct mem_cgroup *root_mem_cgroup;
275
276 static inline bool mem_cgroup_disabled(void)
277 {
278         return !cgroup_subsys_enabled(memory_cgrp_subsys);
279 }
280
281 /**
282  * mem_cgroup_events - count memory events against a cgroup
283  * @memcg: the memory cgroup
284  * @idx: the event index
285  * @nr: the number of events to account for
286  */
287 static inline void mem_cgroup_events(struct mem_cgroup *memcg,
288                        enum mem_cgroup_events_index idx,
289                        unsigned int nr)
290 {
291         this_cpu_add(memcg->stat->events[idx], nr);
292         cgroup_file_notify(&memcg->events_file);
293 }
294
295 bool mem_cgroup_low(struct mem_cgroup *root, struct mem_cgroup *memcg);
296
297 int mem_cgroup_try_charge(struct page *page, struct mm_struct *mm,
298                           gfp_t gfp_mask, struct mem_cgroup **memcgp,
299                           bool compound);
300 void mem_cgroup_commit_charge(struct page *page, struct mem_cgroup *memcg,
301                               bool lrucare, bool compound);
302 void mem_cgroup_cancel_charge(struct page *page, struct mem_cgroup *memcg,
303                 bool compound);
304 void mem_cgroup_uncharge(struct page *page);
305 void mem_cgroup_uncharge_list(struct list_head *page_list);
306
307 void mem_cgroup_migrate(struct page *oldpage, struct page *newpage);
308
309 struct lruvec *mem_cgroup_zone_lruvec(struct zone *, struct mem_cgroup *);
310 struct lruvec *mem_cgroup_page_lruvec(struct page *, struct zone *);
311
312 bool task_in_mem_cgroup(struct task_struct *task, struct mem_cgroup *memcg);
313 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_task(struct task_struct *p);
314
315 static inline
316 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_css(struct cgroup_subsys_state *css){
317         return css ? container_of(css, struct mem_cgroup, css) : NULL;
318 }
319
320 #define mem_cgroup_from_counter(counter, member)        \
321         container_of(counter, struct mem_cgroup, member)
322
323 struct mem_cgroup *mem_cgroup_iter(struct mem_cgroup *,
324                                    struct mem_cgroup *,
325                                    struct mem_cgroup_reclaim_cookie *);
326 void mem_cgroup_iter_break(struct mem_cgroup *, struct mem_cgroup *);
327
328 static inline unsigned short mem_cgroup_id(struct mem_cgroup *memcg)
329 {
330         if (mem_cgroup_disabled())
331                 return 0;
332
333         return memcg->css.id;
334 }
335
336 /**
337  * mem_cgroup_from_id - look up a memcg from an id
338  * @id: the id to look up
339  *
340  * Caller must hold rcu_read_lock() and use css_tryget() as necessary.
341  */
342 static inline struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_id(unsigned short id)
343 {
344         struct cgroup_subsys_state *css;
345
346         css = css_from_id(id, &memory_cgrp_subsys);
347         return mem_cgroup_from_css(css);
348 }
349
350 /**
351  * parent_mem_cgroup - find the accounting parent of a memcg
352  * @memcg: memcg whose parent to find
353  *
354  * Returns the parent memcg, or NULL if this is the root or the memory
355  * controller is in legacy no-hierarchy mode.
356  */
357 static inline struct mem_cgroup *parent_mem_cgroup(struct mem_cgroup *memcg)
358 {
359         if (!memcg->memory.parent)
360                 return NULL;
361         return mem_cgroup_from_counter(memcg->memory.parent, memory);
362 }
363
364 static inline bool mem_cgroup_is_descendant(struct mem_cgroup *memcg,
365                               struct mem_cgroup *root)
366 {
367         if (root == memcg)
368                 return true;
369         if (!root->use_hierarchy)
370                 return false;
371         return cgroup_is_descendant(memcg->css.cgroup, root->css.cgroup);
372 }
373
374 static inline bool mm_match_cgroup(struct mm_struct *mm,
375                                    struct mem_cgroup *memcg)
376 {
377         struct mem_cgroup *task_memcg;
378         bool match = false;
379
380         rcu_read_lock();
381         task_memcg = mem_cgroup_from_task(rcu_dereference(mm->owner));
382         if (task_memcg)
383                 match = mem_cgroup_is_descendant(task_memcg, memcg);
384         rcu_read_unlock();
385         return match;
386 }
387
388 struct cgroup_subsys_state *mem_cgroup_css_from_page(struct page *page);
389 ino_t page_cgroup_ino(struct page *page);
390
391 static inline bool mem_cgroup_online(struct mem_cgroup *memcg)
392 {
393         if (mem_cgroup_disabled())
394                 return true;
395         return !!(memcg->css.flags & CSS_ONLINE);
396 }
397
398 /*
399  * For memory reclaim.
400  */
401 int mem_cgroup_select_victim_node(struct mem_cgroup *memcg);
402
403 void mem_cgroup_update_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru,
404                 int nr_pages);
405
406 static inline
407 unsigned long mem_cgroup_get_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru)
408 {
409         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
410
411         mz = container_of(lruvec, struct mem_cgroup_per_zone, lruvec);
412         return mz->lru_size[lru];
413 }
414
415 static inline bool mem_cgroup_inactive_anon_is_low(struct lruvec *lruvec)
416 {
417         unsigned long inactive_ratio;
418         unsigned long inactive;
419         unsigned long active;
420         unsigned long gb;
421
422         inactive = mem_cgroup_get_lru_size(lruvec, LRU_INACTIVE_ANON);
423         active = mem_cgroup_get_lru_size(lruvec, LRU_ACTIVE_ANON);
424
425         gb = (inactive + active) >> (30 - PAGE_SHIFT);
426         if (gb)
427                 inactive_ratio = int_sqrt(10 * gb);
428         else
429                 inactive_ratio = 1;
430
431         return inactive * inactive_ratio < active;
432 }
433
434 void mem_cgroup_handle_over_high(void);
435
436 void mem_cgroup_print_oom_info(struct mem_cgroup *memcg,
437                                 struct task_struct *p);
438
439 static inline void mem_cgroup_oom_enable(void)
440 {
441         WARN_ON(current->memcg_may_oom);
442         current->memcg_may_oom = 1;
443 }
444
445 static inline void mem_cgroup_oom_disable(void)
446 {
447         WARN_ON(!current->memcg_may_oom);
448         current->memcg_may_oom = 0;
449 }
450
451 static inline bool task_in_memcg_oom(struct task_struct *p)
452 {
453         return p->memcg_in_oom;
454 }
455
456 bool mem_cgroup_oom_synchronize(bool wait);
457
458 #ifdef CONFIG_MEMCG_SWAP
459 extern int do_swap_account;
460 #endif
461
462 void lock_page_memcg(struct page *page);
463 void unlock_page_memcg(struct page *page);
464
465 /**
466  * mem_cgroup_update_page_stat - update page state statistics
467  * @page: the page
468  * @idx: page state item to account
469  * @val: number of pages (positive or negative)
470  *
471  * The @page must be locked or the caller must use lock_page_memcg()
472  * to prevent double accounting when the page is concurrently being
473  * moved to another memcg:
474  *
475  *   lock_page(page) or lock_page_memcg(page)
476  *   if (TestClearPageState(page))
477  *     mem_cgroup_update_page_stat(page, state, -1);
478  *   unlock_page(page) or unlock_page_memcg(page)
479  */
480 static inline void mem_cgroup_update_page_stat(struct page *page,
481                                  enum mem_cgroup_stat_index idx, int val)
482 {
483         VM_BUG_ON(!(rcu_read_lock_held() || PageLocked(page)));
484
485         if (page->mem_cgroup)
486                 this_cpu_add(page->mem_cgroup->stat->count[idx], val);
487 }
488
489 static inline void mem_cgroup_inc_page_stat(struct page *page,
490                                             enum mem_cgroup_stat_index idx)
491 {
492         mem_cgroup_update_page_stat(page, idx, 1);
493 }
494
495 static inline void mem_cgroup_dec_page_stat(struct page *page,
496                                             enum mem_cgroup_stat_index idx)
497 {
498         mem_cgroup_update_page_stat(page, idx, -1);
499 }
500
501 unsigned long mem_cgroup_soft_limit_reclaim(struct zone *zone, int order,
502                                                 gfp_t gfp_mask,
503                                                 unsigned long *total_scanned);
504
505 static inline void mem_cgroup_count_vm_event(struct mm_struct *mm,
506                                              enum vm_event_item idx)
507 {
508         struct mem_cgroup *memcg;
509
510         if (mem_cgroup_disabled())
511                 return;
512
513         rcu_read_lock();
514         memcg = mem_cgroup_from_task(rcu_dereference(mm->owner));
515         if (unlikely(!memcg))
516                 goto out;
517
518         switch (idx) {
519         case PGFAULT:
520                 this_cpu_inc(memcg->stat->events[MEM_CGROUP_EVENTS_PGFAULT]);
521                 break;
522         case PGMAJFAULT:
523                 this_cpu_inc(memcg->stat->events[MEM_CGROUP_EVENTS_PGMAJFAULT]);
524                 break;
525         default:
526                 BUG();
527         }
528 out:
529         rcu_read_unlock();
530 }
531 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
532 void mem_cgroup_split_huge_fixup(struct page *head);
533 #endif
534
535 #else /* CONFIG_MEMCG */
536
537 #define MEM_CGROUP_ID_SHIFT     0
538 #define MEM_CGROUP_ID_MAX       0
539
540 struct mem_cgroup;
541
542 static inline bool mem_cgroup_disabled(void)
543 {
544         return true;
545 }
546
547 static inline void mem_cgroup_events(struct mem_cgroup *memcg,
548                                      enum mem_cgroup_events_index idx,
549                                      unsigned int nr)
550 {
551 }
552
553 static inline bool mem_cgroup_low(struct mem_cgroup *root,
554                                   struct mem_cgroup *memcg)
555 {
556         return false;
557 }
558
559 static inline int mem_cgroup_try_charge(struct page *page, struct mm_struct *mm,
560                                         gfp_t gfp_mask,
561                                         struct mem_cgroup **memcgp,
562                                         bool compound)
563 {
564         *memcgp = NULL;
565         return 0;
566 }
567
568 static inline void mem_cgroup_commit_charge(struct page *page,
569                                             struct mem_cgroup *memcg,
570                                             bool lrucare, bool compound)
571 {
572 }
573
574 static inline void mem_cgroup_cancel_charge(struct page *page,
575                                             struct mem_cgroup *memcg,
576                                             bool compound)
577 {
578 }
579
580 static inline void mem_cgroup_uncharge(struct page *page)
581 {
582 }
583
584 static inline void mem_cgroup_uncharge_list(struct list_head *page_list)
585 {
586 }
587
588 static inline void mem_cgroup_migrate(struct page *old, struct page *new)
589 {
590 }
591
592 static inline struct lruvec *mem_cgroup_zone_lruvec(struct zone *zone,
593                                                     struct mem_cgroup *memcg)
594 {
595         return &zone->lruvec;
596 }
597
598 static inline struct lruvec *mem_cgroup_page_lruvec(struct page *page,
599                                                     struct zone *zone)
600 {
601         return &zone->lruvec;
602 }
603
604 static inline bool mm_match_cgroup(struct mm_struct *mm,
605                 struct mem_cgroup *memcg)
606 {
607         return true;
608 }
609
610 static inline bool task_in_mem_cgroup(struct task_struct *task,
611                                       const struct mem_cgroup *memcg)
612 {
613         return true;
614 }
615
616 static inline struct mem_cgroup *
617 mem_cgroup_iter(struct mem_cgroup *root,
618                 struct mem_cgroup *prev,
619                 struct mem_cgroup_reclaim_cookie *reclaim)
620 {
621         return NULL;
622 }
623
624 static inline void mem_cgroup_iter_break(struct mem_cgroup *root,
625                                          struct mem_cgroup *prev)
626 {
627 }
628
629 static inline unsigned short mem_cgroup_id(struct mem_cgroup *memcg)
630 {
631         return 0;
632 }
633
634 static inline struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_id(unsigned short id)
635 {
636         WARN_ON_ONCE(id);
637         /* XXX: This should always return root_mem_cgroup */
638         return NULL;
639 }
640
641 static inline bool mem_cgroup_online(struct mem_cgroup *memcg)
642 {
643         return true;
644 }
645
646 static inline bool
647 mem_cgroup_inactive_anon_is_low(struct lruvec *lruvec)
648 {
649         return true;
650 }
651
652 static inline unsigned long
653 mem_cgroup_get_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru)
654 {
655         return 0;
656 }
657
658 static inline void
659 mem_cgroup_update_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru,
660                               int increment)
661 {
662 }
663
664 static inline void
665 mem_cgroup_print_oom_info(struct mem_cgroup *memcg, struct task_struct *p)
666 {
667 }
668
669 static inline void lock_page_memcg(struct page *page)
670 {
671 }
672
673 static inline void unlock_page_memcg(struct page *page)
674 {
675 }
676
677 static inline void mem_cgroup_handle_over_high(void)
678 {
679 }
680
681 static inline void mem_cgroup_oom_enable(void)
682 {
683 }
684
685 static inline void mem_cgroup_oom_disable(void)
686 {
687 }
688
689 static inline bool task_in_memcg_oom(struct task_struct *p)
690 {
691         return false;
692 }
693
694 static inline bool mem_cgroup_oom_synchronize(bool wait)
695 {
696         return false;
697 }
698
699 static inline void mem_cgroup_inc_page_stat(struct page *page,
700                                             enum mem_cgroup_stat_index idx)
701 {
702 }
703
704 static inline void mem_cgroup_dec_page_stat(struct page *page,
705                                             enum mem_cgroup_stat_index idx)
706 {
707 }
708
709 static inline
710 unsigned long mem_cgroup_soft_limit_reclaim(struct zone *zone, int order,
711                                             gfp_t gfp_mask,
712                                             unsigned long *total_scanned)
713 {
714         return 0;
715 }
716
717 static inline void mem_cgroup_split_huge_fixup(struct page *head)
718 {
719 }
720
721 static inline
722 void mem_cgroup_count_vm_event(struct mm_struct *mm, enum vm_event_item idx)
723 {
724 }
725 #endif /* CONFIG_MEMCG */
726
727 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
728
729 struct list_head *mem_cgroup_cgwb_list(struct mem_cgroup *memcg);
730 struct wb_domain *mem_cgroup_wb_domain(struct bdi_writeback *wb);
731 void mem_cgroup_wb_stats(struct bdi_writeback *wb, unsigned long *pfilepages,
732                          unsigned long *pheadroom, unsigned long *pdirty,
733                          unsigned long *pwriteback);
734
735 #else   /* CONFIG_CGROUP_WRITEBACK */
736
737 static inline struct wb_domain *mem_cgroup_wb_domain(struct bdi_writeback *wb)
738 {
739         return NULL;
740 }
741
742 static inline void mem_cgroup_wb_stats(struct bdi_writeback *wb,
743                                        unsigned long *pfilepages,
744                                        unsigned long *pheadroom,
745                                        unsigned long *pdirty,
746                                        unsigned long *pwriteback)
747 {
748 }
749
750 #endif  /* CONFIG_CGROUP_WRITEBACK */
751
752 struct sock;
753 void sock_update_memcg(struct sock *sk);
754 void sock_release_memcg(struct sock *sk);
755 bool mem_cgroup_charge_skmem(struct mem_cgroup *memcg, unsigned int nr_pages);
756 void mem_cgroup_uncharge_skmem(struct mem_cgroup *memcg, unsigned int nr_pages);
757 #ifdef CONFIG_MEMCG
758 extern struct static_key_false memcg_sockets_enabled_key;
759 #define mem_cgroup_sockets_enabled static_branch_unlikely(&memcg_sockets_enabled_key)
760 static inline bool mem_cgroup_under_socket_pressure(struct mem_cgroup *memcg)
761 {
762         if (!cgroup_subsys_on_dfl(memory_cgrp_subsys) && memcg->tcpmem_pressure)
763                 return true;
764         do {
765                 if (time_before(jiffies, memcg->socket_pressure))
766                         return true;
767         } while ((memcg = parent_mem_cgroup(memcg)));
768         return false;
769 }
770 #else
771 #define mem_cgroup_sockets_enabled 0
772 static inline bool mem_cgroup_under_socket_pressure(struct mem_cgroup *memcg)
773 {
774         return false;
775 }
776 #endif
777
778 #if defined(CONFIG_MEMCG) && !defined(CONFIG_SLOB)
779 extern struct static_key_false memcg_kmem_enabled_key;
780
781 extern int memcg_nr_cache_ids;
782 void memcg_get_cache_ids(void);
783 void memcg_put_cache_ids(void);
784
785 /*
786  * Helper macro to loop through all memcg-specific caches. Callers must still
787  * check if the cache is valid (it is either valid or NULL).
788  * the slab_mutex must be held when looping through those caches
789  */
790 #define for_each_memcg_cache_index(_idx)        \
791         for ((_idx) = 0; (_idx) < memcg_nr_cache_ids; (_idx)++)
792
793 static inline bool memcg_kmem_enabled(void)
794 {
795         return static_branch_unlikely(&memcg_kmem_enabled_key);
796 }
797
798 /*
799  * In general, we'll do everything in our power to not incur in any overhead
800  * for non-memcg users for the kmem functions. Not even a function call, if we
801  * can avoid it.
802  *
803  * Therefore, we'll inline all those functions so that in the best case, we'll
804  * see that kmemcg is off for everybody and proceed quickly.  If it is on,
805  * we'll still do most of the flag checking inline. We check a lot of
806  * conditions, but because they are pretty simple, they are expected to be
807  * fast.
808  */
809 int __memcg_kmem_charge_memcg(struct page *page, gfp_t gfp, int order,
810                               struct mem_cgroup *memcg);
811 int __memcg_kmem_charge(struct page *page, gfp_t gfp, int order);
812 void __memcg_kmem_uncharge(struct page *page, int order);
813
814 /*
815  * helper for accessing a memcg's index. It will be used as an index in the
816  * child cache array in kmem_cache, and also to derive its name. This function
817  * will return -1 when this is not a kmem-limited memcg.
818  */
819 static inline int memcg_cache_id(struct mem_cgroup *memcg)
820 {
821         return memcg ? memcg->kmemcg_id : -1;
822 }
823
824 struct kmem_cache *__memcg_kmem_get_cache(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp);
825 void __memcg_kmem_put_cache(struct kmem_cache *cachep);
826
827 static inline bool __memcg_kmem_bypass(void)
828 {
829         if (!memcg_kmem_enabled())
830                 return true;
831         if (in_interrupt() || (!current->mm) || (current->flags & PF_KTHREAD))
832                 return true;
833         return false;
834 }
835
836 /**
837  * memcg_kmem_charge: charge a kmem page
838  * @page: page to charge
839  * @gfp: reclaim mode
840  * @order: allocation order
841  *
842  * Returns 0 on success, an error code on failure.
843  */
844 static __always_inline int memcg_kmem_charge(struct page *page,
845                                              gfp_t gfp, int order)
846 {
847         if (__memcg_kmem_bypass())
848                 return 0;
849         if (!(gfp & __GFP_ACCOUNT))
850                 return 0;
851         return __memcg_kmem_charge(page, gfp, order);
852 }
853
854 /**
855  * memcg_kmem_uncharge: uncharge a kmem page
856  * @page: page to uncharge
857  * @order: allocation order
858  */
859 static __always_inline void memcg_kmem_uncharge(struct page *page, int order)
860 {
861         if (memcg_kmem_enabled())
862                 __memcg_kmem_uncharge(page, order);
863 }
864
865 /**
866  * memcg_kmem_get_cache: selects the correct per-memcg cache for allocation
867  * @cachep: the original global kmem cache
868  *
869  * All memory allocated from a per-memcg cache is charged to the owner memcg.
870  */
871 static __always_inline struct kmem_cache *
872 memcg_kmem_get_cache(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp)
873 {
874         if (__memcg_kmem_bypass())
875                 return cachep;
876         return __memcg_kmem_get_cache(cachep, gfp);
877 }
878
879 static __always_inline void memcg_kmem_put_cache(struct kmem_cache *cachep)
880 {
881         if (memcg_kmem_enabled())
882                 __memcg_kmem_put_cache(cachep);
883 }
884
885 /**
886  * memcg_kmem_update_page_stat - update kmem page state statistics
887  * @page: the page
888  * @idx: page state item to account
889  * @val: number of pages (positive or negative)
890  */
891 static inline void memcg_kmem_update_page_stat(struct page *page,
892                                 enum mem_cgroup_stat_index idx, int val)
893 {
894         if (memcg_kmem_enabled() && page->mem_cgroup)
895                 this_cpu_add(page->mem_cgroup->stat->count[idx], val);
896 }
897
898 #else
899 #define for_each_memcg_cache_index(_idx)        \
900         for (; NULL; )
901
902 static inline bool memcg_kmem_enabled(void)
903 {
904         return false;
905 }
906
907 static inline int memcg_kmem_charge(struct page *page, gfp_t gfp, int order)
908 {
909         return 0;
910 }
911
912 static inline void memcg_kmem_uncharge(struct page *page, int order)
913 {
914 }
915
916 static inline int memcg_cache_id(struct mem_cgroup *memcg)
917 {
918         return -1;
919 }
920
921 static inline void memcg_get_cache_ids(void)
922 {
923 }
924
925 static inline void memcg_put_cache_ids(void)
926 {
927 }
928
929 static inline struct kmem_cache *
930 memcg_kmem_get_cache(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp)
931 {
932         return cachep;
933 }
934
935 static inline void memcg_kmem_put_cache(struct kmem_cache *cachep)
936 {
937 }
938
939 static inline void memcg_kmem_update_page_stat(struct page *page,
940                                 enum mem_cgroup_stat_index idx, int val)
941 {
942 }
943 #endif /* CONFIG_MEMCG && !CONFIG_SLOB */
944
945 #endif /* _LINUX_MEMCONTROL_H */