Merge tag 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/dledford/rdma
[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_KB = 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         pg_data_t *pgdat;
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_id {
101         int id;
102         atomic_t ref;
103 };
104
105 struct mem_cgroup_stat_cpu {
106         long count[MEMCG_NR_STAT];
107         unsigned long events[MEMCG_NR_EVENTS];
108         unsigned long nr_page_events;
109         unsigned long targets[MEM_CGROUP_NTARGETS];
110 };
111
112 struct mem_cgroup_reclaim_iter {
113         struct mem_cgroup *position;
114         /* scan generation, increased every round-trip */
115         unsigned int generation;
116 };
117
118 /*
119  * per-zone information in memory controller.
120  */
121 struct mem_cgroup_per_node {
122         struct lruvec           lruvec;
123         unsigned long           lru_size[NR_LRU_LISTS];
124
125         struct mem_cgroup_reclaim_iter  iter[DEF_PRIORITY + 1];
126
127         struct rb_node          tree_node;      /* RB tree node */
128         unsigned long           usage_in_excess;/* Set to the value by which */
129                                                 /* the soft limit is exceeded*/
130         bool                    on_tree;
131         struct mem_cgroup       *memcg;         /* Back pointer, we cannot */
132                                                 /* use container_of        */
133 };
134
135 struct mem_cgroup_threshold {
136         struct eventfd_ctx *eventfd;
137         unsigned long threshold;
138 };
139
140 /* For threshold */
141 struct mem_cgroup_threshold_ary {
142         /* An array index points to threshold just below or equal to usage. */
143         int current_threshold;
144         /* Size of entries[] */
145         unsigned int size;
146         /* Array of thresholds */
147         struct mem_cgroup_threshold entries[0];
148 };
149
150 struct mem_cgroup_thresholds {
151         /* Primary thresholds array */
152         struct mem_cgroup_threshold_ary *primary;
153         /*
154          * Spare threshold array.
155          * This is needed to make mem_cgroup_unregister_event() "never fail".
156          * It must be able to store at least primary->size - 1 entries.
157          */
158         struct mem_cgroup_threshold_ary *spare;
159 };
160
161 enum memcg_kmem_state {
162         KMEM_NONE,
163         KMEM_ALLOCATED,
164         KMEM_ONLINE,
165 };
166
167 /*
168  * The memory controller data structure. The memory controller controls both
169  * page cache and RSS per cgroup. We would eventually like to provide
170  * statistics based on the statistics developed by Rik Van Riel for clock-pro,
171  * to help the administrator determine what knobs to tune.
172  */
173 struct mem_cgroup {
174         struct cgroup_subsys_state css;
175
176         /* Private memcg ID. Used to ID objects that outlive the cgroup */
177         struct mem_cgroup_id id;
178
179         /* Accounted resources */
180         struct page_counter memory;
181         struct page_counter swap;
182
183         /* Legacy consumer-oriented counters */
184         struct page_counter memsw;
185         struct page_counter kmem;
186         struct page_counter tcpmem;
187
188         /* Normal memory consumption range */
189         unsigned long low;
190         unsigned long high;
191
192         /* Range enforcement for interrupt charges */
193         struct work_struct high_work;
194
195         unsigned long soft_limit;
196
197         /* vmpressure notifications */
198         struct vmpressure vmpressure;
199
200         /*
201          * Should the accounting and control be hierarchical, per subtree?
202          */
203         bool use_hierarchy;
204
205         /* protected by memcg_oom_lock */
206         bool            oom_lock;
207         int             under_oom;
208
209         int     swappiness;
210         /* OOM-Killer disable */
211         int             oom_kill_disable;
212
213         /* handle for "memory.events" */
214         struct cgroup_file events_file;
215
216         /* protect arrays of thresholds */
217         struct mutex thresholds_lock;
218
219         /* thresholds for memory usage. RCU-protected */
220         struct mem_cgroup_thresholds thresholds;
221
222         /* thresholds for mem+swap usage. RCU-protected */
223         struct mem_cgroup_thresholds memsw_thresholds;
224
225         /* For oom notifier event fd */
226         struct list_head oom_notify;
227
228         /*
229          * Should we move charges of a task when a task is moved into this
230          * mem_cgroup ? And what type of charges should we move ?
231          */
232         unsigned long move_charge_at_immigrate;
233         /*
234          * set > 0 if pages under this cgroup are moving to other cgroup.
235          */
236         atomic_t                moving_account;
237         /* taken only while moving_account > 0 */
238         spinlock_t              move_lock;
239         struct task_struct      *move_lock_task;
240         unsigned long           move_lock_flags;
241         /*
242          * percpu counter.
243          */
244         struct mem_cgroup_stat_cpu __percpu *stat;
245
246         unsigned long           socket_pressure;
247
248         /* Legacy tcp memory accounting */
249         bool                    tcpmem_active;
250         int                     tcpmem_pressure;
251
252 #ifndef CONFIG_SLOB
253         /* Index in the kmem_cache->memcg_params.memcg_caches array */
254         int kmemcg_id;
255         enum memcg_kmem_state kmem_state;
256 #endif
257
258         int last_scanned_node;
259 #if MAX_NUMNODES > 1
260         nodemask_t      scan_nodes;
261         atomic_t        numainfo_events;
262         atomic_t        numainfo_updating;
263 #endif
264
265 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
266         struct list_head cgwb_list;
267         struct wb_domain cgwb_domain;
268 #endif
269
270         /* List of events which userspace want to receive */
271         struct list_head event_list;
272         spinlock_t event_list_lock;
273
274         struct mem_cgroup_per_node *nodeinfo[0];
275         /* WARNING: nodeinfo must be the last member here */
276 };
277
278 extern struct mem_cgroup *root_mem_cgroup;
279
280 static inline bool mem_cgroup_disabled(void)
281 {
282         return !cgroup_subsys_enabled(memory_cgrp_subsys);
283 }
284
285 /**
286  * mem_cgroup_events - count memory events against a cgroup
287  * @memcg: the memory cgroup
288  * @idx: the event index
289  * @nr: the number of events to account for
290  */
291 static inline void mem_cgroup_events(struct mem_cgroup *memcg,
292                        enum mem_cgroup_events_index idx,
293                        unsigned int nr)
294 {
295         this_cpu_add(memcg->stat->events[idx], nr);
296         cgroup_file_notify(&memcg->events_file);
297 }
298
299 bool mem_cgroup_low(struct mem_cgroup *root, struct mem_cgroup *memcg);
300
301 int mem_cgroup_try_charge(struct page *page, struct mm_struct *mm,
302                           gfp_t gfp_mask, struct mem_cgroup **memcgp,
303                           bool compound);
304 void mem_cgroup_commit_charge(struct page *page, struct mem_cgroup *memcg,
305                               bool lrucare, bool compound);
306 void mem_cgroup_cancel_charge(struct page *page, struct mem_cgroup *memcg,
307                 bool compound);
308 void mem_cgroup_uncharge(struct page *page);
309 void mem_cgroup_uncharge_list(struct list_head *page_list);
310
311 void mem_cgroup_migrate(struct page *oldpage, struct page *newpage);
312
313 static struct mem_cgroup_per_node *
314 mem_cgroup_nodeinfo(struct mem_cgroup *memcg, int nid)
315 {
316         return memcg->nodeinfo[nid];
317 }
318
319 /**
320  * mem_cgroup_lruvec - get the lru list vector for a node or a memcg zone
321  * @node: node of the wanted lruvec
322  * @memcg: memcg of the wanted lruvec
323  *
324  * Returns the lru list vector holding pages for a given @node or a given
325  * @memcg and @zone. This can be the node lruvec, if the memory controller
326  * is disabled.
327  */
328 static inline struct lruvec *mem_cgroup_lruvec(struct pglist_data *pgdat,
329                                 struct mem_cgroup *memcg)
330 {
331         struct mem_cgroup_per_node *mz;
332         struct lruvec *lruvec;
333
334         if (mem_cgroup_disabled()) {
335                 lruvec = node_lruvec(pgdat);
336                 goto out;
337         }
338
339         mz = mem_cgroup_nodeinfo(memcg, pgdat->node_id);
340         lruvec = &mz->lruvec;
341 out:
342         /*
343          * Since a node can be onlined after the mem_cgroup was created,
344          * we have to be prepared to initialize lruvec->pgdat here;
345          * and if offlined then reonlined, we need to reinitialize it.
346          */
347         if (unlikely(lruvec->pgdat != pgdat))
348                 lruvec->pgdat = pgdat;
349         return lruvec;
350 }
351
352 struct lruvec *mem_cgroup_page_lruvec(struct page *, struct pglist_data *);
353
354 bool task_in_mem_cgroup(struct task_struct *task, struct mem_cgroup *memcg);
355 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_task(struct task_struct *p);
356
357 static inline
358 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_css(struct cgroup_subsys_state *css){
359         return css ? container_of(css, struct mem_cgroup, css) : NULL;
360 }
361
362 #define mem_cgroup_from_counter(counter, member)        \
363         container_of(counter, struct mem_cgroup, member)
364
365 struct mem_cgroup *mem_cgroup_iter(struct mem_cgroup *,
366                                    struct mem_cgroup *,
367                                    struct mem_cgroup_reclaim_cookie *);
368 void mem_cgroup_iter_break(struct mem_cgroup *, struct mem_cgroup *);
369
370 static inline unsigned short mem_cgroup_id(struct mem_cgroup *memcg)
371 {
372         if (mem_cgroup_disabled())
373                 return 0;
374
375         return memcg->id.id;
376 }
377 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_id(unsigned short id);
378
379 /**
380  * parent_mem_cgroup - find the accounting parent of a memcg
381  * @memcg: memcg whose parent to find
382  *
383  * Returns the parent memcg, or NULL if this is the root or the memory
384  * controller is in legacy no-hierarchy mode.
385  */
386 static inline struct mem_cgroup *parent_mem_cgroup(struct mem_cgroup *memcg)
387 {
388         if (!memcg->memory.parent)
389                 return NULL;
390         return mem_cgroup_from_counter(memcg->memory.parent, memory);
391 }
392
393 static inline bool mem_cgroup_is_descendant(struct mem_cgroup *memcg,
394                               struct mem_cgroup *root)
395 {
396         if (root == memcg)
397                 return true;
398         if (!root->use_hierarchy)
399                 return false;
400         return cgroup_is_descendant(memcg->css.cgroup, root->css.cgroup);
401 }
402
403 static inline bool mm_match_cgroup(struct mm_struct *mm,
404                                    struct mem_cgroup *memcg)
405 {
406         struct mem_cgroup *task_memcg;
407         bool match = false;
408
409         rcu_read_lock();
410         task_memcg = mem_cgroup_from_task(rcu_dereference(mm->owner));
411         if (task_memcg)
412                 match = mem_cgroup_is_descendant(task_memcg, memcg);
413         rcu_read_unlock();
414         return match;
415 }
416
417 struct cgroup_subsys_state *mem_cgroup_css_from_page(struct page *page);
418 ino_t page_cgroup_ino(struct page *page);
419
420 static inline bool mem_cgroup_online(struct mem_cgroup *memcg)
421 {
422         if (mem_cgroup_disabled())
423                 return true;
424         return !!(memcg->css.flags & CSS_ONLINE);
425 }
426
427 /*
428  * For memory reclaim.
429  */
430 int mem_cgroup_select_victim_node(struct mem_cgroup *memcg);
431
432 void mem_cgroup_update_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru,
433                 int nr_pages);
434
435 unsigned long mem_cgroup_node_nr_lru_pages(struct mem_cgroup *memcg,
436                                            int nid, unsigned int lru_mask);
437
438 static inline
439 unsigned long mem_cgroup_get_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru)
440 {
441         struct mem_cgroup_per_node *mz;
442
443         mz = container_of(lruvec, struct mem_cgroup_per_node, lruvec);
444         return mz->lru_size[lru];
445 }
446
447 void mem_cgroup_handle_over_high(void);
448
449 void mem_cgroup_print_oom_info(struct mem_cgroup *memcg,
450                                 struct task_struct *p);
451
452 static inline void mem_cgroup_oom_enable(void)
453 {
454         WARN_ON(current->memcg_may_oom);
455         current->memcg_may_oom = 1;
456 }
457
458 static inline void mem_cgroup_oom_disable(void)
459 {
460         WARN_ON(!current->memcg_may_oom);
461         current->memcg_may_oom = 0;
462 }
463
464 static inline bool task_in_memcg_oom(struct task_struct *p)
465 {
466         return p->memcg_in_oom;
467 }
468
469 bool mem_cgroup_oom_synchronize(bool wait);
470
471 #ifdef CONFIG_MEMCG_SWAP
472 extern int do_swap_account;
473 #endif
474
475 void lock_page_memcg(struct page *page);
476 void unlock_page_memcg(struct page *page);
477
478 /**
479  * mem_cgroup_update_page_stat - update page state statistics
480  * @page: the page
481  * @idx: page state item to account
482  * @val: number of pages (positive or negative)
483  *
484  * The @page must be locked or the caller must use lock_page_memcg()
485  * to prevent double accounting when the page is concurrently being
486  * moved to another memcg:
487  *
488  *   lock_page(page) or lock_page_memcg(page)
489  *   if (TestClearPageState(page))
490  *     mem_cgroup_update_page_stat(page, state, -1);
491  *   unlock_page(page) or unlock_page_memcg(page)
492  */
493 static inline void mem_cgroup_update_page_stat(struct page *page,
494                                  enum mem_cgroup_stat_index idx, int val)
495 {
496         VM_BUG_ON(!(rcu_read_lock_held() || PageLocked(page)));
497
498         if (page->mem_cgroup)
499                 this_cpu_add(page->mem_cgroup->stat->count[idx], val);
500 }
501
502 static inline void mem_cgroup_inc_page_stat(struct page *page,
503                                             enum mem_cgroup_stat_index idx)
504 {
505         mem_cgroup_update_page_stat(page, idx, 1);
506 }
507
508 static inline void mem_cgroup_dec_page_stat(struct page *page,
509                                             enum mem_cgroup_stat_index idx)
510 {
511         mem_cgroup_update_page_stat(page, idx, -1);
512 }
513
514 unsigned long mem_cgroup_soft_limit_reclaim(pg_data_t *pgdat, int order,
515                                                 gfp_t gfp_mask,
516                                                 unsigned long *total_scanned);
517
518 static inline void mem_cgroup_count_vm_event(struct mm_struct *mm,
519                                              enum vm_event_item idx)
520 {
521         struct mem_cgroup *memcg;
522
523         if (mem_cgroup_disabled())
524                 return;
525
526         rcu_read_lock();
527         memcg = mem_cgroup_from_task(rcu_dereference(mm->owner));
528         if (unlikely(!memcg))
529                 goto out;
530
531         switch (idx) {
532         case PGFAULT:
533                 this_cpu_inc(memcg->stat->events[MEM_CGROUP_EVENTS_PGFAULT]);
534                 break;
535         case PGMAJFAULT:
536                 this_cpu_inc(memcg->stat->events[MEM_CGROUP_EVENTS_PGMAJFAULT]);
537                 break;
538         default:
539                 BUG();
540         }
541 out:
542         rcu_read_unlock();
543 }
544 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
545 void mem_cgroup_split_huge_fixup(struct page *head);
546 #endif
547
548 #else /* CONFIG_MEMCG */
549
550 #define MEM_CGROUP_ID_SHIFT     0
551 #define MEM_CGROUP_ID_MAX       0
552
553 struct mem_cgroup;
554
555 static inline bool mem_cgroup_disabled(void)
556 {
557         return true;
558 }
559
560 static inline void mem_cgroup_events(struct mem_cgroup *memcg,
561                                      enum mem_cgroup_events_index idx,
562                                      unsigned int nr)
563 {
564 }
565
566 static inline bool mem_cgroup_low(struct mem_cgroup *root,
567                                   struct mem_cgroup *memcg)
568 {
569         return false;
570 }
571
572 static inline int mem_cgroup_try_charge(struct page *page, struct mm_struct *mm,
573                                         gfp_t gfp_mask,
574                                         struct mem_cgroup **memcgp,
575                                         bool compound)
576 {
577         *memcgp = NULL;
578         return 0;
579 }
580
581 static inline void mem_cgroup_commit_charge(struct page *page,
582                                             struct mem_cgroup *memcg,
583                                             bool lrucare, bool compound)
584 {
585 }
586
587 static inline void mem_cgroup_cancel_charge(struct page *page,
588                                             struct mem_cgroup *memcg,
589                                             bool compound)
590 {
591 }
592
593 static inline void mem_cgroup_uncharge(struct page *page)
594 {
595 }
596
597 static inline void mem_cgroup_uncharge_list(struct list_head *page_list)
598 {
599 }
600
601 static inline void mem_cgroup_migrate(struct page *old, struct page *new)
602 {
603 }
604
605 static inline struct lruvec *mem_cgroup_lruvec(struct pglist_data *pgdat,
606                                 struct mem_cgroup *memcg)
607 {
608         return node_lruvec(pgdat);
609 }
610
611 static inline struct lruvec *mem_cgroup_page_lruvec(struct page *page,
612                                                     struct pglist_data *pgdat)
613 {
614         return &pgdat->lruvec;
615 }
616
617 static inline bool mm_match_cgroup(struct mm_struct *mm,
618                 struct mem_cgroup *memcg)
619 {
620         return true;
621 }
622
623 static inline bool task_in_mem_cgroup(struct task_struct *task,
624                                       const struct mem_cgroup *memcg)
625 {
626         return true;
627 }
628
629 static inline struct mem_cgroup *
630 mem_cgroup_iter(struct mem_cgroup *root,
631                 struct mem_cgroup *prev,
632                 struct mem_cgroup_reclaim_cookie *reclaim)
633 {
634         return NULL;
635 }
636
637 static inline void mem_cgroup_iter_break(struct mem_cgroup *root,
638                                          struct mem_cgroup *prev)
639 {
640 }
641
642 static inline unsigned short mem_cgroup_id(struct mem_cgroup *memcg)
643 {
644         return 0;
645 }
646
647 static inline struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_id(unsigned short id)
648 {
649         WARN_ON_ONCE(id);
650         /* XXX: This should always return root_mem_cgroup */
651         return NULL;
652 }
653
654 static inline bool mem_cgroup_online(struct mem_cgroup *memcg)
655 {
656         return true;
657 }
658
659 static inline unsigned long
660 mem_cgroup_get_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru)
661 {
662         return 0;
663 }
664
665 static inline unsigned long
666 mem_cgroup_node_nr_lru_pages(struct mem_cgroup *memcg,
667                              int nid, unsigned int lru_mask)
668 {
669         return 0;
670 }
671
672 static inline void
673 mem_cgroup_print_oom_info(struct mem_cgroup *memcg, struct task_struct *p)
674 {
675 }
676
677 static inline void lock_page_memcg(struct page *page)
678 {
679 }
680
681 static inline void unlock_page_memcg(struct page *page)
682 {
683 }
684
685 static inline void mem_cgroup_handle_over_high(void)
686 {
687 }
688
689 static inline void mem_cgroup_oom_enable(void)
690 {
691 }
692
693 static inline void mem_cgroup_oom_disable(void)
694 {
695 }
696
697 static inline bool task_in_memcg_oom(struct task_struct *p)
698 {
699         return false;
700 }
701
702 static inline bool mem_cgroup_oom_synchronize(bool wait)
703 {
704         return false;
705 }
706
707 static inline void mem_cgroup_inc_page_stat(struct page *page,
708                                             enum mem_cgroup_stat_index idx)
709 {
710 }
711
712 static inline void mem_cgroup_dec_page_stat(struct page *page,
713                                             enum mem_cgroup_stat_index idx)
714 {
715 }
716
717 static inline
718 unsigned long mem_cgroup_soft_limit_reclaim(pg_data_t *pgdat, int order,
719                                             gfp_t gfp_mask,
720                                             unsigned long *total_scanned)
721 {
722         return 0;
723 }
724
725 static inline void mem_cgroup_split_huge_fixup(struct page *head)
726 {
727 }
728
729 static inline
730 void mem_cgroup_count_vm_event(struct mm_struct *mm, enum vm_event_item idx)
731 {
732 }
733 #endif /* CONFIG_MEMCG */
734
735 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
736
737 struct list_head *mem_cgroup_cgwb_list(struct mem_cgroup *memcg);
738 struct wb_domain *mem_cgroup_wb_domain(struct bdi_writeback *wb);
739 void mem_cgroup_wb_stats(struct bdi_writeback *wb, unsigned long *pfilepages,
740                          unsigned long *pheadroom, unsigned long *pdirty,
741                          unsigned long *pwriteback);
742
743 #else   /* CONFIG_CGROUP_WRITEBACK */
744
745 static inline struct wb_domain *mem_cgroup_wb_domain(struct bdi_writeback *wb)
746 {
747         return NULL;
748 }
749
750 static inline void mem_cgroup_wb_stats(struct bdi_writeback *wb,
751                                        unsigned long *pfilepages,
752                                        unsigned long *pheadroom,
753                                        unsigned long *pdirty,
754                                        unsigned long *pwriteback)
755 {
756 }
757
758 #endif  /* CONFIG_CGROUP_WRITEBACK */
759
760 struct sock;
761 void sock_update_memcg(struct sock *sk);
762 void sock_release_memcg(struct sock *sk);
763 bool mem_cgroup_charge_skmem(struct mem_cgroup *memcg, unsigned int nr_pages);
764 void mem_cgroup_uncharge_skmem(struct mem_cgroup *memcg, unsigned int nr_pages);
765 #ifdef CONFIG_MEMCG
766 extern struct static_key_false memcg_sockets_enabled_key;
767 #define mem_cgroup_sockets_enabled static_branch_unlikely(&memcg_sockets_enabled_key)
768 static inline bool mem_cgroup_under_socket_pressure(struct mem_cgroup *memcg)
769 {
770         if (!cgroup_subsys_on_dfl(memory_cgrp_subsys) && memcg->tcpmem_pressure)
771                 return true;
772         do {
773                 if (time_before(jiffies, memcg->socket_pressure))
774                         return true;
775         } while ((memcg = parent_mem_cgroup(memcg)));
776         return false;
777 }
778 #else
779 #define mem_cgroup_sockets_enabled 0
780 static inline bool mem_cgroup_under_socket_pressure(struct mem_cgroup *memcg)
781 {
782         return false;
783 }
784 #endif
785
786 struct kmem_cache *memcg_kmem_get_cache(struct kmem_cache *cachep);
787 void memcg_kmem_put_cache(struct kmem_cache *cachep);
788 int memcg_kmem_charge_memcg(struct page *page, gfp_t gfp, int order,
789                             struct mem_cgroup *memcg);
790 int memcg_kmem_charge(struct page *page, gfp_t gfp, int order);
791 void memcg_kmem_uncharge(struct page *page, int order);
792
793 #if defined(CONFIG_MEMCG) && !defined(CONFIG_SLOB)
794 extern struct static_key_false memcg_kmem_enabled_key;
795
796 extern int memcg_nr_cache_ids;
797 void memcg_get_cache_ids(void);
798 void memcg_put_cache_ids(void);
799
800 /*
801  * Helper macro to loop through all memcg-specific caches. Callers must still
802  * check if the cache is valid (it is either valid or NULL).
803  * the slab_mutex must be held when looping through those caches
804  */
805 #define for_each_memcg_cache_index(_idx)        \
806         for ((_idx) = 0; (_idx) < memcg_nr_cache_ids; (_idx)++)
807
808 static inline bool memcg_kmem_enabled(void)
809 {
810         return static_branch_unlikely(&memcg_kmem_enabled_key);
811 }
812
813 /*
814  * helper for accessing a memcg's index. It will be used as an index in the
815  * child cache array in kmem_cache, and also to derive its name. This function
816  * will return -1 when this is not a kmem-limited memcg.
817  */
818 static inline int memcg_cache_id(struct mem_cgroup *memcg)
819 {
820         return memcg ? memcg->kmemcg_id : -1;
821 }
822
823 /**
824  * memcg_kmem_update_page_stat - update kmem page state statistics
825  * @page: the page
826  * @idx: page state item to account
827  * @val: number of pages (positive or negative)
828  */
829 static inline void memcg_kmem_update_page_stat(struct page *page,
830                                 enum mem_cgroup_stat_index idx, int val)
831 {
832         if (memcg_kmem_enabled() && page->mem_cgroup)
833                 this_cpu_add(page->mem_cgroup->stat->count[idx], val);
834 }
835
836 #else
837 #define for_each_memcg_cache_index(_idx)        \
838         for (; NULL; )
839
840 static inline bool memcg_kmem_enabled(void)
841 {
842         return false;
843 }
844
845 static inline int memcg_cache_id(struct mem_cgroup *memcg)
846 {
847         return -1;
848 }
849
850 static inline void memcg_get_cache_ids(void)
851 {
852 }
853
854 static inline void memcg_put_cache_ids(void)
855 {
856 }
857
858 static inline void memcg_kmem_update_page_stat(struct page *page,
859                                 enum mem_cgroup_stat_index idx, int val)
860 {
861 }
862 #endif /* CONFIG_MEMCG && !CONFIG_SLOB */
863
864 #endif /* _LINUX_MEMCONTROL_H */