Merge branch 'slab/for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/penber...
[cascardo/linux.git] / mm / slub.c
1 /*
2  * SLUB: A slab allocator that limits cache line use instead of queuing
3  * objects in per cpu and per node lists.
4  *
5  * The allocator synchronizes using per slab locks or atomic operatios
6  * and only uses a centralized lock to manage a pool of partial slabs.
7  *
8  * (C) 2007 SGI, Christoph Lameter
9  * (C) 2011 Linux Foundation, Christoph Lameter
10  */
11
12 #include <linux/mm.h>
13 #include <linux/swap.h> /* struct reclaim_state */
14 #include <linux/module.h>
15 #include <linux/bit_spinlock.h>
16 #include <linux/interrupt.h>
17 #include <linux/bitops.h>
18 #include <linux/slab.h>
19 #include <linux/proc_fs.h>
20 #include <linux/seq_file.h>
21 #include <linux/kmemcheck.h>
22 #include <linux/cpu.h>
23 #include <linux/cpuset.h>
24 #include <linux/mempolicy.h>
25 #include <linux/ctype.h>
26 #include <linux/debugobjects.h>
27 #include <linux/kallsyms.h>
28 #include <linux/memory.h>
29 #include <linux/math64.h>
30 #include <linux/fault-inject.h>
31 #include <linux/stacktrace.h>
32 #include <linux/prefetch.h>
33
34 #include <trace/events/kmem.h>
35
36 /*
37  * Lock order:
38  *   1. slub_lock (Global Semaphore)
39  *   2. node->list_lock
40  *   3. slab_lock(page) (Only on some arches and for debugging)
41  *
42  *   slub_lock
43  *
44  *   The role of the slub_lock is to protect the list of all the slabs
45  *   and to synchronize major metadata changes to slab cache structures.
46  *
47  *   The slab_lock is only used for debugging and on arches that do not
48  *   have the ability to do a cmpxchg_double. It only protects the second
49  *   double word in the page struct. Meaning
50  *      A. page->freelist       -> List of object free in a page
51  *      B. page->counters       -> Counters of objects
52  *      C. page->frozen         -> frozen state
53  *
54  *   If a slab is frozen then it is exempt from list management. It is not
55  *   on any list. The processor that froze the slab is the one who can
56  *   perform list operations on the page. Other processors may put objects
57  *   onto the freelist but the processor that froze the slab is the only
58  *   one that can retrieve the objects from the page's freelist.
59  *
60  *   The list_lock protects the partial and full list on each node and
61  *   the partial slab counter. If taken then no new slabs may be added or
62  *   removed from the lists nor make the number of partial slabs be modified.
63  *   (Note that the total number of slabs is an atomic value that may be
64  *   modified without taking the list lock).
65  *
66  *   The list_lock is a centralized lock and thus we avoid taking it as
67  *   much as possible. As long as SLUB does not have to handle partial
68  *   slabs, operations can continue without any centralized lock. F.e.
69  *   allocating a long series of objects that fill up slabs does not require
70  *   the list lock.
71  *   Interrupts are disabled during allocation and deallocation in order to
72  *   make the slab allocator safe to use in the context of an irq. In addition
73  *   interrupts are disabled to ensure that the processor does not change
74  *   while handling per_cpu slabs, due to kernel preemption.
75  *
76  * SLUB assigns one slab for allocation to each processor.
77  * Allocations only occur from these slabs called cpu slabs.
78  *
79  * Slabs with free elements are kept on a partial list and during regular
80  * operations no list for full slabs is used. If an object in a full slab is
81  * freed then the slab will show up again on the partial lists.
82  * We track full slabs for debugging purposes though because otherwise we
83  * cannot scan all objects.
84  *
85  * Slabs are freed when they become empty. Teardown and setup is
86  * minimal so we rely on the page allocators per cpu caches for
87  * fast frees and allocs.
88  *
89  * Overloading of page flags that are otherwise used for LRU management.
90  *
91  * PageActive           The slab is frozen and exempt from list processing.
92  *                      This means that the slab is dedicated to a purpose
93  *                      such as satisfying allocations for a specific
94  *                      processor. Objects may be freed in the slab while
95  *                      it is frozen but slab_free will then skip the usual
96  *                      list operations. It is up to the processor holding
97  *                      the slab to integrate the slab into the slab lists
98  *                      when the slab is no longer needed.
99  *
100  *                      One use of this flag is to mark slabs that are
101  *                      used for allocations. Then such a slab becomes a cpu
102  *                      slab. The cpu slab may be equipped with an additional
103  *                      freelist that allows lockless access to
104  *                      free objects in addition to the regular freelist
105  *                      that requires the slab lock.
106  *
107  * PageError            Slab requires special handling due to debug
108  *                      options set. This moves slab handling out of
109  *                      the fast path and disables lockless freelists.
110  */
111
112 #define SLAB_DEBUG_FLAGS (SLAB_RED_ZONE | SLAB_POISON | SLAB_STORE_USER | \
113                 SLAB_TRACE | SLAB_DEBUG_FREE)
114
115 static inline int kmem_cache_debug(struct kmem_cache *s)
116 {
117 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
118         return unlikely(s->flags & SLAB_DEBUG_FLAGS);
119 #else
120         return 0;
121 #endif
122 }
123
124 /*
125  * Issues still to be resolved:
126  *
127  * - Support PAGE_ALLOC_DEBUG. Should be easy to do.
128  *
129  * - Variable sizing of the per node arrays
130  */
131
132 /* Enable to test recovery from slab corruption on boot */
133 #undef SLUB_RESILIENCY_TEST
134
135 /* Enable to log cmpxchg failures */
136 #undef SLUB_DEBUG_CMPXCHG
137
138 /*
139  * Mininum number of partial slabs. These will be left on the partial
140  * lists even if they are empty. kmem_cache_shrink may reclaim them.
141  */
142 #define MIN_PARTIAL 5
143
144 /*
145  * Maximum number of desirable partial slabs.
146  * The existence of more partial slabs makes kmem_cache_shrink
147  * sort the partial list by the number of objects in the.
148  */
149 #define MAX_PARTIAL 10
150
151 #define DEBUG_DEFAULT_FLAGS (SLAB_DEBUG_FREE | SLAB_RED_ZONE | \
152                                 SLAB_POISON | SLAB_STORE_USER)
153
154 /*
155  * Debugging flags that require metadata to be stored in the slab.  These get
156  * disabled when slub_debug=O is used and a cache's min order increases with
157  * metadata.
158  */
159 #define DEBUG_METADATA_FLAGS (SLAB_RED_ZONE | SLAB_POISON | SLAB_STORE_USER)
160
161 /*
162  * Set of flags that will prevent slab merging
163  */
164 #define SLUB_NEVER_MERGE (SLAB_RED_ZONE | SLAB_POISON | SLAB_STORE_USER | \
165                 SLAB_TRACE | SLAB_DESTROY_BY_RCU | SLAB_NOLEAKTRACE | \
166                 SLAB_FAILSLAB)
167
168 #define SLUB_MERGE_SAME (SLAB_DEBUG_FREE | SLAB_RECLAIM_ACCOUNT | \
169                 SLAB_CACHE_DMA | SLAB_NOTRACK)
170
171 #define OO_SHIFT        16
172 #define OO_MASK         ((1 << OO_SHIFT) - 1)
173 #define MAX_OBJS_PER_PAGE       32767 /* since page.objects is u15 */
174
175 /* Internal SLUB flags */
176 #define __OBJECT_POISON         0x80000000UL /* Poison object */
177 #define __CMPXCHG_DOUBLE        0x40000000UL /* Use cmpxchg_double */
178
179 static int kmem_size = sizeof(struct kmem_cache);
180
181 #ifdef CONFIG_SMP
182 static struct notifier_block slab_notifier;
183 #endif
184
185 static enum {
186         DOWN,           /* No slab functionality available */
187         PARTIAL,        /* Kmem_cache_node works */
188         UP,             /* Everything works but does not show up in sysfs */
189         SYSFS           /* Sysfs up */
190 } slab_state = DOWN;
191
192 /* A list of all slab caches on the system */
193 static DECLARE_RWSEM(slub_lock);
194 static LIST_HEAD(slab_caches);
195
196 /*
197  * Tracking user of a slab.
198  */
199 #define TRACK_ADDRS_COUNT 16
200 struct track {
201         unsigned long addr;     /* Called from address */
202 #ifdef CONFIG_STACKTRACE
203         unsigned long addrs[TRACK_ADDRS_COUNT]; /* Called from address */
204 #endif
205         int cpu;                /* Was running on cpu */
206         int pid;                /* Pid context */
207         unsigned long when;     /* When did the operation occur */
208 };
209
210 enum track_item { TRACK_ALLOC, TRACK_FREE };
211
212 #ifdef CONFIG_SYSFS
213 static int sysfs_slab_add(struct kmem_cache *);
214 static int sysfs_slab_alias(struct kmem_cache *, const char *);
215 static void sysfs_slab_remove(struct kmem_cache *);
216
217 #else
218 static inline int sysfs_slab_add(struct kmem_cache *s) { return 0; }
219 static inline int sysfs_slab_alias(struct kmem_cache *s, const char *p)
220                                                         { return 0; }
221 static inline void sysfs_slab_remove(struct kmem_cache *s)
222 {
223         kfree(s->name);
224         kfree(s);
225 }
226
227 #endif
228
229 static inline void stat(const struct kmem_cache *s, enum stat_item si)
230 {
231 #ifdef CONFIG_SLUB_STATS
232         __this_cpu_inc(s->cpu_slab->stat[si]);
233 #endif
234 }
235
236 /********************************************************************
237  *                      Core slab cache functions
238  *******************************************************************/
239
240 int slab_is_available(void)
241 {
242         return slab_state >= UP;
243 }
244
245 static inline struct kmem_cache_node *get_node(struct kmem_cache *s, int node)
246 {
247         return s->node[node];
248 }
249
250 /* Verify that a pointer has an address that is valid within a slab page */
251 static inline int check_valid_pointer(struct kmem_cache *s,
252                                 struct page *page, const void *object)
253 {
254         void *base;
255
256         if (!object)
257                 return 1;
258
259         base = page_address(page);
260         if (object < base || object >= base + page->objects * s->size ||
261                 (object - base) % s->size) {
262                 return 0;
263         }
264
265         return 1;
266 }
267
268 static inline void *get_freepointer(struct kmem_cache *s, void *object)
269 {
270         return *(void **)(object + s->offset);
271 }
272
273 static void prefetch_freepointer(const struct kmem_cache *s, void *object)
274 {
275         prefetch(object + s->offset);
276 }
277
278 static inline void *get_freepointer_safe(struct kmem_cache *s, void *object)
279 {
280         void *p;
281
282 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
283         probe_kernel_read(&p, (void **)(object + s->offset), sizeof(p));
284 #else
285         p = get_freepointer(s, object);
286 #endif
287         return p;
288 }
289
290 static inline void set_freepointer(struct kmem_cache *s, void *object, void *fp)
291 {
292         *(void **)(object + s->offset) = fp;
293 }
294
295 /* Loop over all objects in a slab */
296 #define for_each_object(__p, __s, __addr, __objects) \
297         for (__p = (__addr); __p < (__addr) + (__objects) * (__s)->size;\
298                         __p += (__s)->size)
299
300 /* Determine object index from a given position */
301 static inline int slab_index(void *p, struct kmem_cache *s, void *addr)
302 {
303         return (p - addr) / s->size;
304 }
305
306 static inline size_t slab_ksize(const struct kmem_cache *s)
307 {
308 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
309         /*
310          * Debugging requires use of the padding between object
311          * and whatever may come after it.
312          */
313         if (s->flags & (SLAB_RED_ZONE | SLAB_POISON))
314                 return s->objsize;
315
316 #endif
317         /*
318          * If we have the need to store the freelist pointer
319          * back there or track user information then we can
320          * only use the space before that information.
321          */
322         if (s->flags & (SLAB_DESTROY_BY_RCU | SLAB_STORE_USER))
323                 return s->inuse;
324         /*
325          * Else we can use all the padding etc for the allocation
326          */
327         return s->size;
328 }
329
330 static inline int order_objects(int order, unsigned long size, int reserved)
331 {
332         return ((PAGE_SIZE << order) - reserved) / size;
333 }
334
335 static inline struct kmem_cache_order_objects oo_make(int order,
336                 unsigned long size, int reserved)
337 {
338         struct kmem_cache_order_objects x = {
339                 (order << OO_SHIFT) + order_objects(order, size, reserved)
340         };
341
342         return x;
343 }
344
345 static inline int oo_order(struct kmem_cache_order_objects x)
346 {
347         return x.x >> OO_SHIFT;
348 }
349
350 static inline int oo_objects(struct kmem_cache_order_objects x)
351 {
352         return x.x & OO_MASK;
353 }
354
355 /*
356  * Per slab locking using the pagelock
357  */
358 static __always_inline void slab_lock(struct page *page)
359 {
360         bit_spin_lock(PG_locked, &page->flags);
361 }
362
363 static __always_inline void slab_unlock(struct page *page)
364 {
365         __bit_spin_unlock(PG_locked, &page->flags);
366 }
367
368 /* Interrupts must be disabled (for the fallback code to work right) */
369 static inline bool __cmpxchg_double_slab(struct kmem_cache *s, struct page *page,
370                 void *freelist_old, unsigned long counters_old,
371                 void *freelist_new, unsigned long counters_new,
372                 const char *n)
373 {
374         VM_BUG_ON(!irqs_disabled());
375 #if defined(CONFIG_HAVE_CMPXCHG_DOUBLE) && \
376     defined(CONFIG_HAVE_ALIGNED_STRUCT_PAGE)
377         if (s->flags & __CMPXCHG_DOUBLE) {
378                 if (cmpxchg_double(&page->freelist, &page->counters,
379                         freelist_old, counters_old,
380                         freelist_new, counters_new))
381                 return 1;
382         } else
383 #endif
384         {
385                 slab_lock(page);
386                 if (page->freelist == freelist_old && page->counters == counters_old) {
387                         page->freelist = freelist_new;
388                         page->counters = counters_new;
389                         slab_unlock(page);
390                         return 1;
391                 }
392                 slab_unlock(page);
393         }
394
395         cpu_relax();
396         stat(s, CMPXCHG_DOUBLE_FAIL);
397
398 #ifdef SLUB_DEBUG_CMPXCHG
399         printk(KERN_INFO "%s %s: cmpxchg double redo ", n, s->name);
400 #endif
401
402         return 0;
403 }
404
405 static inline bool cmpxchg_double_slab(struct kmem_cache *s, struct page *page,
406                 void *freelist_old, unsigned long counters_old,
407                 void *freelist_new, unsigned long counters_new,
408                 const char *n)
409 {
410 #if defined(CONFIG_HAVE_CMPXCHG_DOUBLE) && \
411     defined(CONFIG_HAVE_ALIGNED_STRUCT_PAGE)
412         if (s->flags & __CMPXCHG_DOUBLE) {
413                 if (cmpxchg_double(&page->freelist, &page->counters,
414                         freelist_old, counters_old,
415                         freelist_new, counters_new))
416                 return 1;
417         } else
418 #endif
419         {
420                 unsigned long flags;
421
422                 local_irq_save(flags);
423                 slab_lock(page);
424                 if (page->freelist == freelist_old && page->counters == counters_old) {
425                         page->freelist = freelist_new;
426                         page->counters = counters_new;
427                         slab_unlock(page);
428                         local_irq_restore(flags);
429                         return 1;
430                 }
431                 slab_unlock(page);
432                 local_irq_restore(flags);
433         }
434
435         cpu_relax();
436         stat(s, CMPXCHG_DOUBLE_FAIL);
437
438 #ifdef SLUB_DEBUG_CMPXCHG
439         printk(KERN_INFO "%s %s: cmpxchg double redo ", n, s->name);
440 #endif
441
442         return 0;
443 }
444
445 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
446 /*
447  * Determine a map of object in use on a page.
448  *
449  * Node listlock must be held to guarantee that the page does
450  * not vanish from under us.
451  */
452 static void get_map(struct kmem_cache *s, struct page *page, unsigned long *map)
453 {
454         void *p;
455         void *addr = page_address(page);
456
457         for (p = page->freelist; p; p = get_freepointer(s, p))
458                 set_bit(slab_index(p, s, addr), map);
459 }
460
461 /*
462  * Debug settings:
463  */
464 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG_ON
465 static int slub_debug = DEBUG_DEFAULT_FLAGS;
466 #else
467 static int slub_debug;
468 #endif
469
470 static char *slub_debug_slabs;
471 static int disable_higher_order_debug;
472
473 /*
474  * Object debugging
475  */
476 static void print_section(char *text, u8 *addr, unsigned int length)
477 {
478         print_hex_dump(KERN_ERR, text, DUMP_PREFIX_ADDRESS, 16, 1, addr,
479                         length, 1);
480 }
481
482 static struct track *get_track(struct kmem_cache *s, void *object,
483         enum track_item alloc)
484 {
485         struct track *p;
486
487         if (s->offset)
488                 p = object + s->offset + sizeof(void *);
489         else
490                 p = object + s->inuse;
491
492         return p + alloc;
493 }
494
495 static void set_track(struct kmem_cache *s, void *object,
496                         enum track_item alloc, unsigned long addr)
497 {
498         struct track *p = get_track(s, object, alloc);
499
500         if (addr) {
501 #ifdef CONFIG_STACKTRACE
502                 struct stack_trace trace;
503                 int i;
504
505                 trace.nr_entries = 0;
506                 trace.max_entries = TRACK_ADDRS_COUNT;
507                 trace.entries = p->addrs;
508                 trace.skip = 3;
509                 save_stack_trace(&trace);
510
511                 /* See rant in lockdep.c */
512                 if (trace.nr_entries != 0 &&
513                     trace.entries[trace.nr_entries - 1] == ULONG_MAX)
514                         trace.nr_entries--;
515
516                 for (i = trace.nr_entries; i < TRACK_ADDRS_COUNT; i++)
517                         p->addrs[i] = 0;
518 #endif
519                 p->addr = addr;
520                 p->cpu = smp_processor_id();
521                 p->pid = current->pid;
522                 p->when = jiffies;
523         } else
524                 memset(p, 0, sizeof(struct track));
525 }
526
527 static void init_tracking(struct kmem_cache *s, void *object)
528 {
529         if (!(s->flags & SLAB_STORE_USER))
530                 return;
531
532         set_track(s, object, TRACK_FREE, 0UL);
533         set_track(s, object, TRACK_ALLOC, 0UL);
534 }
535
536 static void print_track(const char *s, struct track *t)
537 {
538         if (!t->addr)
539                 return;
540
541         printk(KERN_ERR "INFO: %s in %pS age=%lu cpu=%u pid=%d\n",
542                 s, (void *)t->addr, jiffies - t->when, t->cpu, t->pid);
543 #ifdef CONFIG_STACKTRACE
544         {
545                 int i;
546                 for (i = 0; i < TRACK_ADDRS_COUNT; i++)
547                         if (t->addrs[i])
548                                 printk(KERN_ERR "\t%pS\n", (void *)t->addrs[i]);
549                         else
550                                 break;
551         }
552 #endif
553 }
554
555 static void print_tracking(struct kmem_cache *s, void *object)
556 {
557         if (!(s->flags & SLAB_STORE_USER))
558                 return;
559
560         print_track("Allocated", get_track(s, object, TRACK_ALLOC));
561         print_track("Freed", get_track(s, object, TRACK_FREE));
562 }
563
564 static void print_page_info(struct page *page)
565 {
566         printk(KERN_ERR "INFO: Slab 0x%p objects=%u used=%u fp=0x%p flags=0x%04lx\n",
567                 page, page->objects, page->inuse, page->freelist, page->flags);
568
569 }
570
571 static void slab_bug(struct kmem_cache *s, char *fmt, ...)
572 {
573         va_list args;
574         char buf[100];
575
576         va_start(args, fmt);
577         vsnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, args);
578         va_end(args);
579         printk(KERN_ERR "========================================"
580                         "=====================================\n");
581         printk(KERN_ERR "BUG %s (%s): %s\n", s->name, print_tainted(), buf);
582         printk(KERN_ERR "----------------------------------------"
583                         "-------------------------------------\n\n");
584 }
585
586 static void slab_fix(struct kmem_cache *s, char *fmt, ...)
587 {
588         va_list args;
589         char buf[100];
590
591         va_start(args, fmt);
592         vsnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, args);
593         va_end(args);
594         printk(KERN_ERR "FIX %s: %s\n", s->name, buf);
595 }
596
597 static void print_trailer(struct kmem_cache *s, struct page *page, u8 *p)
598 {
599         unsigned int off;       /* Offset of last byte */
600         u8 *addr = page_address(page);
601
602         print_tracking(s, p);
603
604         print_page_info(page);
605
606         printk(KERN_ERR "INFO: Object 0x%p @offset=%tu fp=0x%p\n\n",
607                         p, p - addr, get_freepointer(s, p));
608
609         if (p > addr + 16)
610                 print_section("Bytes b4 ", p - 16, 16);
611
612         print_section("Object ", p, min_t(unsigned long, s->objsize,
613                                 PAGE_SIZE));
614         if (s->flags & SLAB_RED_ZONE)
615                 print_section("Redzone ", p + s->objsize,
616                         s->inuse - s->objsize);
617
618         if (s->offset)
619                 off = s->offset + sizeof(void *);
620         else
621                 off = s->inuse;
622
623         if (s->flags & SLAB_STORE_USER)
624                 off += 2 * sizeof(struct track);
625
626         if (off != s->size)
627                 /* Beginning of the filler is the free pointer */
628                 print_section("Padding ", p + off, s->size - off);
629
630         dump_stack();
631 }
632
633 static void object_err(struct kmem_cache *s, struct page *page,
634                         u8 *object, char *reason)
635 {
636         slab_bug(s, "%s", reason);
637         print_trailer(s, page, object);
638 }
639
640 static void slab_err(struct kmem_cache *s, struct page *page, char *fmt, ...)
641 {
642         va_list args;
643         char buf[100];
644
645         va_start(args, fmt);
646         vsnprintf(buf, sizeof(buf), fmt, args);
647         va_end(args);
648         slab_bug(s, "%s", buf);
649         print_page_info(page);
650         dump_stack();
651 }
652
653 static void init_object(struct kmem_cache *s, void *object, u8 val)
654 {
655         u8 *p = object;
656
657         if (s->flags & __OBJECT_POISON) {
658                 memset(p, POISON_FREE, s->objsize - 1);
659                 p[s->objsize - 1] = POISON_END;
660         }
661
662         if (s->flags & SLAB_RED_ZONE)
663                 memset(p + s->objsize, val, s->inuse - s->objsize);
664 }
665
666 static void restore_bytes(struct kmem_cache *s, char *message, u8 data,
667                                                 void *from, void *to)
668 {
669         slab_fix(s, "Restoring 0x%p-0x%p=0x%x\n", from, to - 1, data);
670         memset(from, data, to - from);
671 }
672
673 static int check_bytes_and_report(struct kmem_cache *s, struct page *page,
674                         u8 *object, char *what,
675                         u8 *start, unsigned int value, unsigned int bytes)
676 {
677         u8 *fault;
678         u8 *end;
679
680         fault = memchr_inv(start, value, bytes);
681         if (!fault)
682                 return 1;
683
684         end = start + bytes;
685         while (end > fault && end[-1] == value)
686                 end--;
687
688         slab_bug(s, "%s overwritten", what);
689         printk(KERN_ERR "INFO: 0x%p-0x%p. First byte 0x%x instead of 0x%x\n",
690                                         fault, end - 1, fault[0], value);
691         print_trailer(s, page, object);
692
693         restore_bytes(s, what, value, fault, end);
694         return 0;
695 }
696
697 /*
698  * Object layout:
699  *
700  * object address
701  *      Bytes of the object to be managed.
702  *      If the freepointer may overlay the object then the free
703  *      pointer is the first word of the object.
704  *
705  *      Poisoning uses 0x6b (POISON_FREE) and the last byte is
706  *      0xa5 (POISON_END)
707  *
708  * object + s->objsize
709  *      Padding to reach word boundary. This is also used for Redzoning.
710  *      Padding is extended by another word if Redzoning is enabled and
711  *      objsize == inuse.
712  *
713  *      We fill with 0xbb (RED_INACTIVE) for inactive objects and with
714  *      0xcc (RED_ACTIVE) for objects in use.
715  *
716  * object + s->inuse
717  *      Meta data starts here.
718  *
719  *      A. Free pointer (if we cannot overwrite object on free)
720  *      B. Tracking data for SLAB_STORE_USER
721  *      C. Padding to reach required alignment boundary or at mininum
722  *              one word if debugging is on to be able to detect writes
723  *              before the word boundary.
724  *
725  *      Padding is done using 0x5a (POISON_INUSE)
726  *
727  * object + s->size
728  *      Nothing is used beyond s->size.
729  *
730  * If slabcaches are merged then the objsize and inuse boundaries are mostly
731  * ignored. And therefore no slab options that rely on these boundaries
732  * may be used with merged slabcaches.
733  */
734
735 static int check_pad_bytes(struct kmem_cache *s, struct page *page, u8 *p)
736 {
737         unsigned long off = s->inuse;   /* The end of info */
738
739         if (s->offset)
740                 /* Freepointer is placed after the object. */
741                 off += sizeof(void *);
742
743         if (s->flags & SLAB_STORE_USER)
744                 /* We also have user information there */
745                 off += 2 * sizeof(struct track);
746
747         if (s->size == off)
748                 return 1;
749
750         return check_bytes_and_report(s, page, p, "Object padding",
751                                 p + off, POISON_INUSE, s->size - off);
752 }
753
754 /* Check the pad bytes at the end of a slab page */
755 static int slab_pad_check(struct kmem_cache *s, struct page *page)
756 {
757         u8 *start;
758         u8 *fault;
759         u8 *end;
760         int length;
761         int remainder;
762
763         if (!(s->flags & SLAB_POISON))
764                 return 1;
765
766         start = page_address(page);
767         length = (PAGE_SIZE << compound_order(page)) - s->reserved;
768         end = start + length;
769         remainder = length % s->size;
770         if (!remainder)
771                 return 1;
772
773         fault = memchr_inv(end - remainder, POISON_INUSE, remainder);
774         if (!fault)
775                 return 1;
776         while (end > fault && end[-1] == POISON_INUSE)
777                 end--;
778
779         slab_err(s, page, "Padding overwritten. 0x%p-0x%p", fault, end - 1);
780         print_section("Padding ", end - remainder, remainder);
781
782         restore_bytes(s, "slab padding", POISON_INUSE, end - remainder, end);
783         return 0;
784 }
785
786 static int check_object(struct kmem_cache *s, struct page *page,
787                                         void *object, u8 val)
788 {
789         u8 *p = object;
790         u8 *endobject = object + s->objsize;
791
792         if (s->flags & SLAB_RED_ZONE) {
793                 if (!check_bytes_and_report(s, page, object, "Redzone",
794                         endobject, val, s->inuse - s->objsize))
795                         return 0;
796         } else {
797                 if ((s->flags & SLAB_POISON) && s->objsize < s->inuse) {
798                         check_bytes_and_report(s, page, p, "Alignment padding",
799                                 endobject, POISON_INUSE, s->inuse - s->objsize);
800                 }
801         }
802
803         if (s->flags & SLAB_POISON) {
804                 if (val != SLUB_RED_ACTIVE && (s->flags & __OBJECT_POISON) &&
805                         (!check_bytes_and_report(s, page, p, "Poison", p,
806                                         POISON_FREE, s->objsize - 1) ||
807                          !check_bytes_and_report(s, page, p, "Poison",
808                                 p + s->objsize - 1, POISON_END, 1)))
809                         return 0;
810                 /*
811                  * check_pad_bytes cleans up on its own.
812                  */
813                 check_pad_bytes(s, page, p);
814         }
815
816         if (!s->offset && val == SLUB_RED_ACTIVE)
817                 /*
818                  * Object and freepointer overlap. Cannot check
819                  * freepointer while object is allocated.
820                  */
821                 return 1;
822
823         /* Check free pointer validity */
824         if (!check_valid_pointer(s, page, get_freepointer(s, p))) {
825                 object_err(s, page, p, "Freepointer corrupt");
826                 /*
827                  * No choice but to zap it and thus lose the remainder
828                  * of the free objects in this slab. May cause
829                  * another error because the object count is now wrong.
830                  */
831                 set_freepointer(s, p, NULL);
832                 return 0;
833         }
834         return 1;
835 }
836
837 static int check_slab(struct kmem_cache *s, struct page *page)
838 {
839         int maxobj;
840
841         VM_BUG_ON(!irqs_disabled());
842
843         if (!PageSlab(page)) {
844                 slab_err(s, page, "Not a valid slab page");
845                 return 0;
846         }
847
848         maxobj = order_objects(compound_order(page), s->size, s->reserved);
849         if (page->objects > maxobj) {
850                 slab_err(s, page, "objects %u > max %u",
851                         s->name, page->objects, maxobj);
852                 return 0;
853         }
854         if (page->inuse > page->objects) {
855                 slab_err(s, page, "inuse %u > max %u",
856                         s->name, page->inuse, page->objects);
857                 return 0;
858         }
859         /* Slab_pad_check fixes things up after itself */
860         slab_pad_check(s, page);
861         return 1;
862 }
863
864 /*
865  * Determine if a certain object on a page is on the freelist. Must hold the
866  * slab lock to guarantee that the chains are in a consistent state.
867  */
868 static int on_freelist(struct kmem_cache *s, struct page *page, void *search)
869 {
870         int nr = 0;
871         void *fp;
872         void *object = NULL;
873         unsigned long max_objects;
874
875         fp = page->freelist;
876         while (fp && nr <= page->objects) {
877                 if (fp == search)
878                         return 1;
879                 if (!check_valid_pointer(s, page, fp)) {
880                         if (object) {
881                                 object_err(s, page, object,
882                                         "Freechain corrupt");
883                                 set_freepointer(s, object, NULL);
884                                 break;
885                         } else {
886                                 slab_err(s, page, "Freepointer corrupt");
887                                 page->freelist = NULL;
888                                 page->inuse = page->objects;
889                                 slab_fix(s, "Freelist cleared");
890                                 return 0;
891                         }
892                         break;
893                 }
894                 object = fp;
895                 fp = get_freepointer(s, object);
896                 nr++;
897         }
898
899         max_objects = order_objects(compound_order(page), s->size, s->reserved);
900         if (max_objects > MAX_OBJS_PER_PAGE)
901                 max_objects = MAX_OBJS_PER_PAGE;
902
903         if (page->objects != max_objects) {
904                 slab_err(s, page, "Wrong number of objects. Found %d but "
905                         "should be %d", page->objects, max_objects);
906                 page->objects = max_objects;
907                 slab_fix(s, "Number of objects adjusted.");
908         }
909         if (page->inuse != page->objects - nr) {
910                 slab_err(s, page, "Wrong object count. Counter is %d but "
911                         "counted were %d", page->inuse, page->objects - nr);
912                 page->inuse = page->objects - nr;
913                 slab_fix(s, "Object count adjusted.");
914         }
915         return search == NULL;
916 }
917
918 static void trace(struct kmem_cache *s, struct page *page, void *object,
919                                                                 int alloc)
920 {
921         if (s->flags & SLAB_TRACE) {
922                 printk(KERN_INFO "TRACE %s %s 0x%p inuse=%d fp=0x%p\n",
923                         s->name,
924                         alloc ? "alloc" : "free",
925                         object, page->inuse,
926                         page->freelist);
927
928                 if (!alloc)
929                         print_section("Object ", (void *)object, s->objsize);
930
931                 dump_stack();
932         }
933 }
934
935 /*
936  * Hooks for other subsystems that check memory allocations. In a typical
937  * production configuration these hooks all should produce no code at all.
938  */
939 static inline int slab_pre_alloc_hook(struct kmem_cache *s, gfp_t flags)
940 {
941         flags &= gfp_allowed_mask;
942         lockdep_trace_alloc(flags);
943         might_sleep_if(flags & __GFP_WAIT);
944
945         return should_failslab(s->objsize, flags, s->flags);
946 }
947
948 static inline void slab_post_alloc_hook(struct kmem_cache *s, gfp_t flags, void *object)
949 {
950         flags &= gfp_allowed_mask;
951         kmemcheck_slab_alloc(s, flags, object, slab_ksize(s));
952         kmemleak_alloc_recursive(object, s->objsize, 1, s->flags, flags);
953 }
954
955 static inline void slab_free_hook(struct kmem_cache *s, void *x)
956 {
957         kmemleak_free_recursive(x, s->flags);
958
959         /*
960          * Trouble is that we may no longer disable interupts in the fast path
961          * So in order to make the debug calls that expect irqs to be
962          * disabled we need to disable interrupts temporarily.
963          */
964 #if defined(CONFIG_KMEMCHECK) || defined(CONFIG_LOCKDEP)
965         {
966                 unsigned long flags;
967
968                 local_irq_save(flags);
969                 kmemcheck_slab_free(s, x, s->objsize);
970                 debug_check_no_locks_freed(x, s->objsize);
971                 local_irq_restore(flags);
972         }
973 #endif
974         if (!(s->flags & SLAB_DEBUG_OBJECTS))
975                 debug_check_no_obj_freed(x, s->objsize);
976 }
977
978 /*
979  * Tracking of fully allocated slabs for debugging purposes.
980  *
981  * list_lock must be held.
982  */
983 static void add_full(struct kmem_cache *s,
984         struct kmem_cache_node *n, struct page *page)
985 {
986         if (!(s->flags & SLAB_STORE_USER))
987                 return;
988
989         list_add(&page->lru, &n->full);
990 }
991
992 /*
993  * list_lock must be held.
994  */
995 static void remove_full(struct kmem_cache *s, struct page *page)
996 {
997         if (!(s->flags & SLAB_STORE_USER))
998                 return;
999
1000         list_del(&page->lru);
1001 }
1002
1003 /* Tracking of the number of slabs for debugging purposes */
1004 static inline unsigned long slabs_node(struct kmem_cache *s, int node)
1005 {
1006         struct kmem_cache_node *n = get_node(s, node);
1007
1008         return atomic_long_read(&n->nr_slabs);
1009 }
1010
1011 static inline unsigned long node_nr_slabs(struct kmem_cache_node *n)
1012 {
1013         return atomic_long_read(&n->nr_slabs);
1014 }
1015
1016 static inline void inc_slabs_node(struct kmem_cache *s, int node, int objects)
1017 {
1018         struct kmem_cache_node *n = get_node(s, node);
1019
1020         /*
1021          * May be called early in order to allocate a slab for the
1022          * kmem_cache_node structure. Solve the chicken-egg
1023          * dilemma by deferring the increment of the count during
1024          * bootstrap (see early_kmem_cache_node_alloc).
1025          */
1026         if (n) {
1027                 atomic_long_inc(&n->nr_slabs);
1028                 atomic_long_add(objects, &n->total_objects);
1029         }
1030 }
1031 static inline void dec_slabs_node(struct kmem_cache *s, int node, int objects)
1032 {
1033         struct kmem_cache_node *n = get_node(s, node);
1034
1035         atomic_long_dec(&n->nr_slabs);
1036         atomic_long_sub(objects, &n->total_objects);
1037 }
1038
1039 /* Object debug checks for alloc/free paths */
1040 static void setup_object_debug(struct kmem_cache *s, struct page *page,
1041                                                                 void *object)
1042 {
1043         if (!(s->flags & (SLAB_STORE_USER|SLAB_RED_ZONE|__OBJECT_POISON)))
1044                 return;
1045
1046         init_object(s, object, SLUB_RED_INACTIVE);
1047         init_tracking(s, object);
1048 }
1049
1050 static noinline int alloc_debug_processing(struct kmem_cache *s, struct page *page,
1051                                         void *object, unsigned long addr)
1052 {
1053         if (!check_slab(s, page))
1054                 goto bad;
1055
1056         if (!check_valid_pointer(s, page, object)) {
1057                 object_err(s, page, object, "Freelist Pointer check fails");
1058                 goto bad;
1059         }
1060
1061         if (!check_object(s, page, object, SLUB_RED_INACTIVE))
1062                 goto bad;
1063
1064         /* Success perform special debug activities for allocs */
1065         if (s->flags & SLAB_STORE_USER)
1066                 set_track(s, object, TRACK_ALLOC, addr);
1067         trace(s, page, object, 1);
1068         init_object(s, object, SLUB_RED_ACTIVE);
1069         return 1;
1070
1071 bad:
1072         if (PageSlab(page)) {
1073                 /*
1074                  * If this is a slab page then lets do the best we can
1075                  * to avoid issues in the future. Marking all objects
1076                  * as used avoids touching the remaining objects.
1077                  */
1078                 slab_fix(s, "Marking all objects used");
1079                 page->inuse = page->objects;
1080                 page->freelist = NULL;
1081         }
1082         return 0;
1083 }
1084
1085 static noinline int free_debug_processing(struct kmem_cache *s,
1086                  struct page *page, void *object, unsigned long addr)
1087 {
1088         unsigned long flags;
1089         int rc = 0;
1090
1091         local_irq_save(flags);
1092         slab_lock(page);
1093
1094         if (!check_slab(s, page))
1095                 goto fail;
1096
1097         if (!check_valid_pointer(s, page, object)) {
1098                 slab_err(s, page, "Invalid object pointer 0x%p", object);
1099                 goto fail;
1100         }
1101
1102         if (on_freelist(s, page, object)) {
1103                 object_err(s, page, object, "Object already free");
1104                 goto fail;
1105         }
1106
1107         if (!check_object(s, page, object, SLUB_RED_ACTIVE))
1108                 goto out;
1109
1110         if (unlikely(s != page->slab)) {
1111                 if (!PageSlab(page)) {
1112                         slab_err(s, page, "Attempt to free object(0x%p) "
1113                                 "outside of slab", object);
1114                 } else if (!page->slab) {
1115                         printk(KERN_ERR
1116                                 "SLUB <none>: no slab for object 0x%p.\n",
1117                                                 object);
1118                         dump_stack();
1119                 } else
1120                         object_err(s, page, object,
1121                                         "page slab pointer corrupt.");
1122                 goto fail;
1123         }
1124
1125         if (s->flags & SLAB_STORE_USER)
1126                 set_track(s, object, TRACK_FREE, addr);
1127         trace(s, page, object, 0);
1128         init_object(s, object, SLUB_RED_INACTIVE);
1129         rc = 1;
1130 out:
1131         slab_unlock(page);
1132         local_irq_restore(flags);
1133         return rc;
1134
1135 fail:
1136         slab_fix(s, "Object at 0x%p not freed", object);
1137         goto out;
1138 }
1139
1140 static int __init setup_slub_debug(char *str)
1141 {
1142         slub_debug = DEBUG_DEFAULT_FLAGS;
1143         if (*str++ != '=' || !*str)
1144                 /*
1145                  * No options specified. Switch on full debugging.
1146                  */
1147                 goto out;
1148
1149         if (*str == ',')
1150                 /*
1151                  * No options but restriction on slabs. This means full
1152                  * debugging for slabs matching a pattern.
1153                  */
1154                 goto check_slabs;
1155
1156         if (tolower(*str) == 'o') {
1157                 /*
1158                  * Avoid enabling debugging on caches if its minimum order
1159                  * would increase as a result.
1160                  */
1161                 disable_higher_order_debug = 1;
1162                 goto out;
1163         }
1164
1165         slub_debug = 0;
1166         if (*str == '-')
1167                 /*
1168                  * Switch off all debugging measures.
1169                  */
1170                 goto out;
1171
1172         /*
1173          * Determine which debug features should be switched on
1174          */
1175         for (; *str && *str != ','; str++) {
1176                 switch (tolower(*str)) {
1177                 case 'f':
1178                         slub_debug |= SLAB_DEBUG_FREE;
1179                         break;
1180                 case 'z':
1181                         slub_debug |= SLAB_RED_ZONE;
1182                         break;
1183                 case 'p':
1184                         slub_debug |= SLAB_POISON;
1185                         break;
1186                 case 'u':
1187                         slub_debug |= SLAB_STORE_USER;
1188                         break;
1189                 case 't':
1190                         slub_debug |= SLAB_TRACE;
1191                         break;
1192                 case 'a':
1193                         slub_debug |= SLAB_FAILSLAB;
1194                         break;
1195                 default:
1196                         printk(KERN_ERR "slub_debug option '%c' "
1197                                 "unknown. skipped\n", *str);
1198                 }
1199         }
1200
1201 check_slabs:
1202         if (*str == ',')
1203                 slub_debug_slabs = str + 1;
1204 out:
1205         return 1;
1206 }
1207
1208 __setup("slub_debug", setup_slub_debug);
1209
1210 static unsigned long kmem_cache_flags(unsigned long objsize,
1211         unsigned long flags, const char *name,
1212         void (*ctor)(void *))
1213 {
1214         /*
1215          * Enable debugging if selected on the kernel commandline.
1216          */
1217         if (slub_debug && (!slub_debug_slabs ||
1218                 !strncmp(slub_debug_slabs, name, strlen(slub_debug_slabs))))
1219                 flags |= slub_debug;
1220
1221         return flags;
1222 }
1223 #else
1224 static inline void setup_object_debug(struct kmem_cache *s,
1225                         struct page *page, void *object) {}
1226
1227 static inline int alloc_debug_processing(struct kmem_cache *s,
1228         struct page *page, void *object, unsigned long addr) { return 0; }
1229
1230 static inline int free_debug_processing(struct kmem_cache *s,
1231         struct page *page, void *object, unsigned long addr) { return 0; }
1232
1233 static inline int slab_pad_check(struct kmem_cache *s, struct page *page)
1234                         { return 1; }
1235 static inline int check_object(struct kmem_cache *s, struct page *page,
1236                         void *object, u8 val) { return 1; }
1237 static inline void add_full(struct kmem_cache *s, struct kmem_cache_node *n,
1238                                         struct page *page) {}
1239 static inline void remove_full(struct kmem_cache *s, struct page *page) {}
1240 static inline unsigned long kmem_cache_flags(unsigned long objsize,
1241         unsigned long flags, const char *name,
1242         void (*ctor)(void *))
1243 {
1244         return flags;
1245 }
1246 #define slub_debug 0
1247
1248 #define disable_higher_order_debug 0
1249
1250 static inline unsigned long slabs_node(struct kmem_cache *s, int node)
1251                                                         { return 0; }
1252 static inline unsigned long node_nr_slabs(struct kmem_cache_node *n)
1253                                                         { return 0; }
1254 static inline void inc_slabs_node(struct kmem_cache *s, int node,
1255                                                         int objects) {}
1256 static inline void dec_slabs_node(struct kmem_cache *s, int node,
1257                                                         int objects) {}
1258
1259 static inline int slab_pre_alloc_hook(struct kmem_cache *s, gfp_t flags)
1260                                                         { return 0; }
1261
1262 static inline void slab_post_alloc_hook(struct kmem_cache *s, gfp_t flags,
1263                 void *object) {}
1264
1265 static inline void slab_free_hook(struct kmem_cache *s, void *x) {}
1266
1267 #endif /* CONFIG_SLUB_DEBUG */
1268
1269 /*
1270  * Slab allocation and freeing
1271  */
1272 static inline struct page *alloc_slab_page(gfp_t flags, int node,
1273                                         struct kmem_cache_order_objects oo)
1274 {
1275         int order = oo_order(oo);
1276
1277         flags |= __GFP_NOTRACK;
1278
1279         if (node == NUMA_NO_NODE)
1280                 return alloc_pages(flags, order);
1281         else
1282                 return alloc_pages_exact_node(node, flags, order);
1283 }
1284
1285 static struct page *allocate_slab(struct kmem_cache *s, gfp_t flags, int node)
1286 {
1287         struct page *page;
1288         struct kmem_cache_order_objects oo = s->oo;
1289         gfp_t alloc_gfp;
1290
1291         flags &= gfp_allowed_mask;
1292
1293         if (flags & __GFP_WAIT)
1294                 local_irq_enable();
1295
1296         flags |= s->allocflags;
1297
1298         /*
1299          * Let the initial higher-order allocation fail under memory pressure
1300          * so we fall-back to the minimum order allocation.
1301          */
1302         alloc_gfp = (flags | __GFP_NOWARN | __GFP_NORETRY) & ~__GFP_NOFAIL;
1303
1304         page = alloc_slab_page(alloc_gfp, node, oo);
1305         if (unlikely(!page)) {
1306                 oo = s->min;
1307                 /*
1308                  * Allocation may have failed due to fragmentation.
1309                  * Try a lower order alloc if possible
1310                  */
1311                 page = alloc_slab_page(flags, node, oo);
1312
1313                 if (page)
1314                         stat(s, ORDER_FALLBACK);
1315         }
1316
1317         if (flags & __GFP_WAIT)
1318                 local_irq_disable();
1319
1320         if (!page)
1321                 return NULL;
1322
1323         if (kmemcheck_enabled
1324                 && !(s->flags & (SLAB_NOTRACK | DEBUG_DEFAULT_FLAGS))) {
1325                 int pages = 1 << oo_order(oo);
1326
1327                 kmemcheck_alloc_shadow(page, oo_order(oo), flags, node);
1328
1329                 /*
1330                  * Objects from caches that have a constructor don't get
1331                  * cleared when they're allocated, so we need to do it here.
1332                  */
1333                 if (s->ctor)
1334                         kmemcheck_mark_uninitialized_pages(page, pages);
1335                 else
1336                         kmemcheck_mark_unallocated_pages(page, pages);
1337         }
1338
1339         page->objects = oo_objects(oo);
1340         mod_zone_page_state(page_zone(page),
1341                 (s->flags & SLAB_RECLAIM_ACCOUNT) ?
1342                 NR_SLAB_RECLAIMABLE : NR_SLAB_UNRECLAIMABLE,
1343                 1 << oo_order(oo));
1344
1345         return page;
1346 }
1347
1348 static void setup_object(struct kmem_cache *s, struct page *page,
1349                                 void *object)
1350 {
1351         setup_object_debug(s, page, object);
1352         if (unlikely(s->ctor))
1353                 s->ctor(object);
1354 }
1355
1356 static struct page *new_slab(struct kmem_cache *s, gfp_t flags, int node)
1357 {
1358         struct page *page;
1359         void *start;
1360         void *last;
1361         void *p;
1362
1363         BUG_ON(flags & GFP_SLAB_BUG_MASK);
1364
1365         page = allocate_slab(s,
1366                 flags & (GFP_RECLAIM_MASK | GFP_CONSTRAINT_MASK), node);
1367         if (!page)
1368                 goto out;
1369
1370         inc_slabs_node(s, page_to_nid(page), page->objects);
1371         page->slab = s;
1372         page->flags |= 1 << PG_slab;
1373
1374         start = page_address(page);
1375
1376         if (unlikely(s->flags & SLAB_POISON))
1377                 memset(start, POISON_INUSE, PAGE_SIZE << compound_order(page));
1378
1379         last = start;
1380         for_each_object(p, s, start, page->objects) {
1381                 setup_object(s, page, last);
1382                 set_freepointer(s, last, p);
1383                 last = p;
1384         }
1385         setup_object(s, page, last);
1386         set_freepointer(s, last, NULL);
1387
1388         page->freelist = start;
1389         page->inuse = page->objects;
1390         page->frozen = 1;
1391 out:
1392         return page;
1393 }
1394
1395 static void __free_slab(struct kmem_cache *s, struct page *page)
1396 {
1397         int order = compound_order(page);
1398         int pages = 1 << order;
1399
1400         if (kmem_cache_debug(s)) {
1401                 void *p;
1402
1403                 slab_pad_check(s, page);
1404                 for_each_object(p, s, page_address(page),
1405                                                 page->objects)
1406                         check_object(s, page, p, SLUB_RED_INACTIVE);
1407         }
1408
1409         kmemcheck_free_shadow(page, compound_order(page));
1410
1411         mod_zone_page_state(page_zone(page),
1412                 (s->flags & SLAB_RECLAIM_ACCOUNT) ?
1413                 NR_SLAB_RECLAIMABLE : NR_SLAB_UNRECLAIMABLE,
1414                 -pages);
1415
1416         __ClearPageSlab(page);
1417         reset_page_mapcount(page);
1418         if (current->reclaim_state)
1419                 current->reclaim_state->reclaimed_slab += pages;
1420         __free_pages(page, order);
1421 }
1422
1423 #define need_reserve_slab_rcu                                           \
1424         (sizeof(((struct page *)NULL)->lru) < sizeof(struct rcu_head))
1425
1426 static void rcu_free_slab(struct rcu_head *h)
1427 {
1428         struct page *page;
1429
1430         if (need_reserve_slab_rcu)
1431                 page = virt_to_head_page(h);
1432         else
1433                 page = container_of((struct list_head *)h, struct page, lru);
1434
1435         __free_slab(page->slab, page);
1436 }
1437
1438 static void free_slab(struct kmem_cache *s, struct page *page)
1439 {
1440         if (unlikely(s->flags & SLAB_DESTROY_BY_RCU)) {
1441                 struct rcu_head *head;
1442
1443                 if (need_reserve_slab_rcu) {
1444                         int order = compound_order(page);
1445                         int offset = (PAGE_SIZE << order) - s->reserved;
1446
1447                         VM_BUG_ON(s->reserved != sizeof(*head));
1448                         head = page_address(page) + offset;
1449                 } else {
1450                         /*
1451                          * RCU free overloads the RCU head over the LRU
1452                          */
1453                         head = (void *)&page->lru;
1454                 }
1455
1456                 call_rcu(head, rcu_free_slab);
1457         } else
1458                 __free_slab(s, page);
1459 }
1460
1461 static void discard_slab(struct kmem_cache *s, struct page *page)
1462 {
1463         dec_slabs_node(s, page_to_nid(page), page->objects);
1464         free_slab(s, page);
1465 }
1466
1467 /*
1468  * Management of partially allocated slabs.
1469  *
1470  * list_lock must be held.
1471  */
1472 static inline void add_partial(struct kmem_cache_node *n,
1473                                 struct page *page, int tail)
1474 {
1475         n->nr_partial++;
1476         if (tail == DEACTIVATE_TO_TAIL)
1477                 list_add_tail(&page->lru, &n->partial);
1478         else
1479                 list_add(&page->lru, &n->partial);
1480 }
1481
1482 /*
1483  * list_lock must be held.
1484  */
1485 static inline void remove_partial(struct kmem_cache_node *n,
1486                                         struct page *page)
1487 {
1488         list_del(&page->lru);
1489         n->nr_partial--;
1490 }
1491
1492 /*
1493  * Lock slab, remove from the partial list and put the object into the
1494  * per cpu freelist.
1495  *
1496  * Returns a list of objects or NULL if it fails.
1497  *
1498  * Must hold list_lock.
1499  */
1500 static inline void *acquire_slab(struct kmem_cache *s,
1501                 struct kmem_cache_node *n, struct page *page,
1502                 int mode)
1503 {
1504         void *freelist;
1505         unsigned long counters;
1506         struct page new;
1507
1508         /*
1509          * Zap the freelist and set the frozen bit.
1510          * The old freelist is the list of objects for the
1511          * per cpu allocation list.
1512          */
1513         do {
1514                 freelist = page->freelist;
1515                 counters = page->counters;
1516                 new.counters = counters;
1517                 if (mode)
1518                         new.inuse = page->objects;
1519
1520                 VM_BUG_ON(new.frozen);
1521                 new.frozen = 1;
1522
1523         } while (!__cmpxchg_double_slab(s, page,
1524                         freelist, counters,
1525                         NULL, new.counters,
1526                         "lock and freeze"));
1527
1528         remove_partial(n, page);
1529         return freelist;
1530 }
1531
1532 static int put_cpu_partial(struct kmem_cache *s, struct page *page, int drain);
1533
1534 /*
1535  * Try to allocate a partial slab from a specific node.
1536  */
1537 static void *get_partial_node(struct kmem_cache *s,
1538                 struct kmem_cache_node *n, struct kmem_cache_cpu *c)
1539 {
1540         struct page *page, *page2;
1541         void *object = NULL;
1542
1543         /*
1544          * Racy check. If we mistakenly see no partial slabs then we
1545          * just allocate an empty slab. If we mistakenly try to get a
1546          * partial slab and there is none available then get_partials()
1547          * will return NULL.
1548          */
1549         if (!n || !n->nr_partial)
1550                 return NULL;
1551
1552         spin_lock(&n->list_lock);
1553         list_for_each_entry_safe(page, page2, &n->partial, lru) {
1554                 void *t = acquire_slab(s, n, page, object == NULL);
1555                 int available;
1556
1557                 if (!t)
1558                         break;
1559
1560                 if (!object) {
1561                         c->page = page;
1562                         c->node = page_to_nid(page);
1563                         stat(s, ALLOC_FROM_PARTIAL);
1564                         object = t;
1565                         available =  page->objects - page->inuse;
1566                 } else {
1567                         page->freelist = t;
1568                         available = put_cpu_partial(s, page, 0);
1569                         stat(s, CPU_PARTIAL_NODE);
1570                 }
1571                 if (kmem_cache_debug(s) || available > s->cpu_partial / 2)
1572                         break;
1573
1574         }
1575         spin_unlock(&n->list_lock);
1576         return object;
1577 }
1578
1579 /*
1580  * Get a page from somewhere. Search in increasing NUMA distances.
1581  */
1582 static struct page *get_any_partial(struct kmem_cache *s, gfp_t flags,
1583                 struct kmem_cache_cpu *c)
1584 {
1585 #ifdef CONFIG_NUMA
1586         struct zonelist *zonelist;
1587         struct zoneref *z;
1588         struct zone *zone;
1589         enum zone_type high_zoneidx = gfp_zone(flags);
1590         void *object;
1591         unsigned int cpuset_mems_cookie;
1592
1593         /*
1594          * The defrag ratio allows a configuration of the tradeoffs between
1595          * inter node defragmentation and node local allocations. A lower
1596          * defrag_ratio increases the tendency to do local allocations
1597          * instead of attempting to obtain partial slabs from other nodes.
1598          *
1599          * If the defrag_ratio is set to 0 then kmalloc() always
1600          * returns node local objects. If the ratio is higher then kmalloc()
1601          * may return off node objects because partial slabs are obtained
1602          * from other nodes and filled up.
1603          *
1604          * If /sys/kernel/slab/xx/defrag_ratio is set to 100 (which makes
1605          * defrag_ratio = 1000) then every (well almost) allocation will
1606          * first attempt to defrag slab caches on other nodes. This means
1607          * scanning over all nodes to look for partial slabs which may be
1608          * expensive if we do it every time we are trying to find a slab
1609          * with available objects.
1610          */
1611         if (!s->remote_node_defrag_ratio ||
1612                         get_cycles() % 1024 > s->remote_node_defrag_ratio)
1613                 return NULL;
1614
1615         do {
1616                 cpuset_mems_cookie = get_mems_allowed();
1617                 zonelist = node_zonelist(slab_node(current->mempolicy), flags);
1618                 for_each_zone_zonelist(zone, z, zonelist, high_zoneidx) {
1619                         struct kmem_cache_node *n;
1620
1621                         n = get_node(s, zone_to_nid(zone));
1622
1623                         if (n && cpuset_zone_allowed_hardwall(zone, flags) &&
1624                                         n->nr_partial > s->min_partial) {
1625                                 object = get_partial_node(s, n, c);
1626                                 if (object) {
1627                                         /*
1628                                          * Return the object even if
1629                                          * put_mems_allowed indicated that
1630                                          * the cpuset mems_allowed was
1631                                          * updated in parallel. It's a
1632                                          * harmless race between the alloc
1633                                          * and the cpuset update.
1634                                          */
1635                                         put_mems_allowed(cpuset_mems_cookie);
1636                                         return object;
1637                                 }
1638                         }
1639                 }
1640         } while (!put_mems_allowed(cpuset_mems_cookie));
1641 #endif
1642         return NULL;
1643 }
1644
1645 /*
1646  * Get a partial page, lock it and return it.
1647  */
1648 static void *get_partial(struct kmem_cache *s, gfp_t flags, int node,
1649                 struct kmem_cache_cpu *c)
1650 {
1651         void *object;
1652         int searchnode = (node == NUMA_NO_NODE) ? numa_node_id() : node;
1653
1654         object = get_partial_node(s, get_node(s, searchnode), c);
1655         if (object || node != NUMA_NO_NODE)
1656                 return object;
1657
1658         return get_any_partial(s, flags, c);
1659 }
1660
1661 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1662 /*
1663  * Calculate the next globally unique transaction for disambiguiation
1664  * during cmpxchg. The transactions start with the cpu number and are then
1665  * incremented by CONFIG_NR_CPUS.
1666  */
1667 #define TID_STEP  roundup_pow_of_two(CONFIG_NR_CPUS)
1668 #else
1669 /*
1670  * No preemption supported therefore also no need to check for
1671  * different cpus.
1672  */
1673 #define TID_STEP 1
1674 #endif
1675
1676 static inline unsigned long next_tid(unsigned long tid)
1677 {
1678         return tid + TID_STEP;
1679 }
1680
1681 static inline unsigned int tid_to_cpu(unsigned long tid)
1682 {
1683         return tid % TID_STEP;
1684 }
1685
1686 static inline unsigned long tid_to_event(unsigned long tid)
1687 {
1688         return tid / TID_STEP;
1689 }
1690
1691 static inline unsigned int init_tid(int cpu)
1692 {
1693         return cpu;
1694 }
1695
1696 static inline void note_cmpxchg_failure(const char *n,
1697                 const struct kmem_cache *s, unsigned long tid)
1698 {
1699 #ifdef SLUB_DEBUG_CMPXCHG
1700         unsigned long actual_tid = __this_cpu_read(s->cpu_slab->tid);
1701
1702         printk(KERN_INFO "%s %s: cmpxchg redo ", n, s->name);
1703
1704 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1705         if (tid_to_cpu(tid) != tid_to_cpu(actual_tid))
1706                 printk("due to cpu change %d -> %d\n",
1707                         tid_to_cpu(tid), tid_to_cpu(actual_tid));
1708         else
1709 #endif
1710         if (tid_to_event(tid) != tid_to_event(actual_tid))
1711                 printk("due to cpu running other code. Event %ld->%ld\n",
1712                         tid_to_event(tid), tid_to_event(actual_tid));
1713         else
1714                 printk("for unknown reason: actual=%lx was=%lx target=%lx\n",
1715                         actual_tid, tid, next_tid(tid));
1716 #endif
1717         stat(s, CMPXCHG_DOUBLE_CPU_FAIL);
1718 }
1719
1720 void init_kmem_cache_cpus(struct kmem_cache *s)
1721 {
1722         int cpu;
1723
1724         for_each_possible_cpu(cpu)
1725                 per_cpu_ptr(s->cpu_slab, cpu)->tid = init_tid(cpu);
1726 }
1727
1728 /*
1729  * Remove the cpu slab
1730  */
1731 static void deactivate_slab(struct kmem_cache *s, struct kmem_cache_cpu *c)
1732 {
1733         enum slab_modes { M_NONE, M_PARTIAL, M_FULL, M_FREE };
1734         struct page *page = c->page;
1735         struct kmem_cache_node *n = get_node(s, page_to_nid(page));
1736         int lock = 0;
1737         enum slab_modes l = M_NONE, m = M_NONE;
1738         void *freelist;
1739         void *nextfree;
1740         int tail = DEACTIVATE_TO_HEAD;
1741         struct page new;
1742         struct page old;
1743
1744         if (page->freelist) {
1745                 stat(s, DEACTIVATE_REMOTE_FREES);
1746                 tail = DEACTIVATE_TO_TAIL;
1747         }
1748
1749         c->tid = next_tid(c->tid);
1750         c->page = NULL;
1751         freelist = c->freelist;
1752         c->freelist = NULL;
1753
1754         /*
1755          * Stage one: Free all available per cpu objects back
1756          * to the page freelist while it is still frozen. Leave the
1757          * last one.
1758          *
1759          * There is no need to take the list->lock because the page
1760          * is still frozen.
1761          */
1762         while (freelist && (nextfree = get_freepointer(s, freelist))) {
1763                 void *prior;
1764                 unsigned long counters;
1765
1766                 do {
1767                         prior = page->freelist;
1768                         counters = page->counters;
1769                         set_freepointer(s, freelist, prior);
1770                         new.counters = counters;
1771                         new.inuse--;
1772                         VM_BUG_ON(!new.frozen);
1773
1774                 } while (!__cmpxchg_double_slab(s, page,
1775                         prior, counters,
1776                         freelist, new.counters,
1777                         "drain percpu freelist"));
1778
1779                 freelist = nextfree;
1780         }
1781
1782         /*
1783          * Stage two: Ensure that the page is unfrozen while the
1784          * list presence reflects the actual number of objects
1785          * during unfreeze.
1786          *
1787          * We setup the list membership and then perform a cmpxchg
1788          * with the count. If there is a mismatch then the page
1789          * is not unfrozen but the page is on the wrong list.
1790          *
1791          * Then we restart the process which may have to remove
1792          * the page from the list that we just put it on again
1793          * because the number of objects in the slab may have
1794          * changed.
1795          */
1796 redo:
1797
1798         old.freelist = page->freelist;
1799         old.counters = page->counters;
1800         VM_BUG_ON(!old.frozen);
1801
1802         /* Determine target state of the slab */
1803         new.counters = old.counters;
1804         if (freelist) {
1805                 new.inuse--;
1806                 set_freepointer(s, freelist, old.freelist);
1807                 new.freelist = freelist;
1808         } else
1809                 new.freelist = old.freelist;
1810
1811         new.frozen = 0;
1812
1813         if (!new.inuse && n->nr_partial > s->min_partial)
1814                 m = M_FREE;
1815         else if (new.freelist) {
1816                 m = M_PARTIAL;
1817                 if (!lock) {
1818                         lock = 1;
1819                         /*
1820                          * Taking the spinlock removes the possiblity
1821                          * that acquire_slab() will see a slab page that
1822                          * is frozen
1823                          */
1824                         spin_lock(&n->list_lock);
1825                 }
1826         } else {
1827                 m = M_FULL;
1828                 if (kmem_cache_debug(s) && !lock) {
1829                         lock = 1;
1830                         /*
1831                          * This also ensures that the scanning of full
1832                          * slabs from diagnostic functions will not see
1833                          * any frozen slabs.
1834                          */
1835                         spin_lock(&n->list_lock);
1836                 }
1837         }
1838
1839         if (l != m) {
1840
1841                 if (l == M_PARTIAL)
1842
1843                         remove_partial(n, page);
1844
1845                 else if (l == M_FULL)
1846
1847                         remove_full(s, page);
1848
1849                 if (m == M_PARTIAL) {
1850
1851                         add_partial(n, page, tail);
1852                         stat(s, tail);
1853
1854                 } else if (m == M_FULL) {
1855
1856                         stat(s, DEACTIVATE_FULL);
1857                         add_full(s, n, page);
1858
1859                 }
1860         }
1861
1862         l = m;
1863         if (!__cmpxchg_double_slab(s, page,
1864                                 old.freelist, old.counters,
1865                                 new.freelist, new.counters,
1866                                 "unfreezing slab"))
1867                 goto redo;
1868
1869         if (lock)
1870                 spin_unlock(&n->list_lock);
1871
1872         if (m == M_FREE) {
1873                 stat(s, DEACTIVATE_EMPTY);
1874                 discard_slab(s, page);
1875                 stat(s, FREE_SLAB);
1876         }
1877 }
1878
1879 /* Unfreeze all the cpu partial slabs */
1880 static void unfreeze_partials(struct kmem_cache *s)
1881 {
1882         struct kmem_cache_node *n = NULL;
1883         struct kmem_cache_cpu *c = this_cpu_ptr(s->cpu_slab);
1884         struct page *page, *discard_page = NULL;
1885
1886         while ((page = c->partial)) {
1887                 enum slab_modes { M_PARTIAL, M_FREE };
1888                 enum slab_modes l, m;
1889                 struct page new;
1890                 struct page old;
1891
1892                 c->partial = page->next;
1893                 l = M_FREE;
1894
1895                 do {
1896
1897                         old.freelist = page->freelist;
1898                         old.counters = page->counters;
1899                         VM_BUG_ON(!old.frozen);
1900
1901                         new.counters = old.counters;
1902                         new.freelist = old.freelist;
1903
1904                         new.frozen = 0;
1905
1906                         if (!new.inuse && (!n || n->nr_partial > s->min_partial))
1907                                 m = M_FREE;
1908                         else {
1909                                 struct kmem_cache_node *n2 = get_node(s,
1910                                                         page_to_nid(page));
1911
1912                                 m = M_PARTIAL;
1913                                 if (n != n2) {
1914                                         if (n)
1915                                                 spin_unlock(&n->list_lock);
1916
1917                                         n = n2;
1918                                         spin_lock(&n->list_lock);
1919                                 }
1920                         }
1921
1922                         if (l != m) {
1923                                 if (l == M_PARTIAL) {
1924                                         remove_partial(n, page);
1925                                         stat(s, FREE_REMOVE_PARTIAL);
1926                                 } else {
1927                                         add_partial(n, page,
1928                                                 DEACTIVATE_TO_TAIL);
1929                                         stat(s, FREE_ADD_PARTIAL);
1930                                 }
1931
1932                                 l = m;
1933                         }
1934
1935                 } while (!cmpxchg_double_slab(s, page,
1936                                 old.freelist, old.counters,
1937                                 new.freelist, new.counters,
1938                                 "unfreezing slab"));
1939
1940                 if (m == M_FREE) {
1941                         page->next = discard_page;
1942                         discard_page = page;
1943                 }
1944         }
1945
1946         if (n)
1947                 spin_unlock(&n->list_lock);
1948
1949         while (discard_page) {
1950                 page = discard_page;
1951                 discard_page = discard_page->next;
1952
1953                 stat(s, DEACTIVATE_EMPTY);
1954                 discard_slab(s, page);
1955                 stat(s, FREE_SLAB);
1956         }
1957 }
1958
1959 /*
1960  * Put a page that was just frozen (in __slab_free) into a partial page
1961  * slot if available. This is done without interrupts disabled and without
1962  * preemption disabled. The cmpxchg is racy and may put the partial page
1963  * onto a random cpus partial slot.
1964  *
1965  * If we did not find a slot then simply move all the partials to the
1966  * per node partial list.
1967  */
1968 int put_cpu_partial(struct kmem_cache *s, struct page *page, int drain)
1969 {
1970         struct page *oldpage;
1971         int pages;
1972         int pobjects;
1973
1974         do {
1975                 pages = 0;
1976                 pobjects = 0;
1977                 oldpage = this_cpu_read(s->cpu_slab->partial);
1978
1979                 if (oldpage) {
1980                         pobjects = oldpage->pobjects;
1981                         pages = oldpage->pages;
1982                         if (drain && pobjects > s->cpu_partial) {
1983                                 unsigned long flags;
1984                                 /*
1985                                  * partial array is full. Move the existing
1986                                  * set to the per node partial list.
1987                                  */
1988                                 local_irq_save(flags);
1989                                 unfreeze_partials(s);
1990                                 local_irq_restore(flags);
1991                                 pobjects = 0;
1992                                 pages = 0;
1993                                 stat(s, CPU_PARTIAL_DRAIN);
1994                         }
1995                 }
1996
1997                 pages++;
1998                 pobjects += page->objects - page->inuse;
1999
2000                 page->pages = pages;
2001                 page->pobjects = pobjects;
2002                 page->next = oldpage;
2003
2004         } while (this_cpu_cmpxchg(s->cpu_slab->partial, oldpage, page) != oldpage);
2005         return pobjects;
2006 }
2007
2008 static inline void flush_slab(struct kmem_cache *s, struct kmem_cache_cpu *c)
2009 {
2010         stat(s, CPUSLAB_FLUSH);
2011         deactivate_slab(s, c);
2012 }
2013
2014 /*
2015  * Flush cpu slab.
2016  *
2017  * Called from IPI handler with interrupts disabled.
2018  */
2019 static inline void __flush_cpu_slab(struct kmem_cache *s, int cpu)
2020 {
2021         struct kmem_cache_cpu *c = per_cpu_ptr(s->cpu_slab, cpu);
2022
2023         if (likely(c)) {
2024                 if (c->page)
2025                         flush_slab(s, c);
2026
2027                 unfreeze_partials(s);
2028         }
2029 }
2030
2031 static void flush_cpu_slab(void *d)
2032 {
2033         struct kmem_cache *s = d;
2034
2035         __flush_cpu_slab(s, smp_processor_id());
2036 }
2037
2038 static void flush_all(struct kmem_cache *s)
2039 {
2040         on_each_cpu(flush_cpu_slab, s, 1);
2041 }
2042
2043 /*
2044  * Check if the objects in a per cpu structure fit numa
2045  * locality expectations.
2046  */
2047 static inline int node_match(struct kmem_cache_cpu *c, int node)
2048 {
2049 #ifdef CONFIG_NUMA
2050         if (node != NUMA_NO_NODE && c->node != node)
2051                 return 0;
2052 #endif
2053         return 1;
2054 }
2055
2056 static int count_free(struct page *page)
2057 {
2058         return page->objects - page->inuse;
2059 }
2060
2061 static unsigned long count_partial(struct kmem_cache_node *n,
2062                                         int (*get_count)(struct page *))
2063 {
2064         unsigned long flags;
2065         unsigned long x = 0;
2066         struct page *page;
2067
2068         spin_lock_irqsave(&n->list_lock, flags);
2069         list_for_each_entry(page, &n->partial, lru)
2070                 x += get_count(page);
2071         spin_unlock_irqrestore(&n->list_lock, flags);
2072         return x;
2073 }
2074
2075 static inline unsigned long node_nr_objs(struct kmem_cache_node *n)
2076 {
2077 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
2078         return atomic_long_read(&n->total_objects);
2079 #else
2080         return 0;
2081 #endif
2082 }
2083
2084 static noinline void
2085 slab_out_of_memory(struct kmem_cache *s, gfp_t gfpflags, int nid)
2086 {
2087         int node;
2088
2089         printk(KERN_WARNING
2090                 "SLUB: Unable to allocate memory on node %d (gfp=0x%x)\n",
2091                 nid, gfpflags);
2092         printk(KERN_WARNING "  cache: %s, object size: %d, buffer size: %d, "
2093                 "default order: %d, min order: %d\n", s->name, s->objsize,
2094                 s->size, oo_order(s->oo), oo_order(s->min));
2095
2096         if (oo_order(s->min) > get_order(s->objsize))
2097                 printk(KERN_WARNING "  %s debugging increased min order, use "
2098                        "slub_debug=O to disable.\n", s->name);
2099
2100         for_each_online_node(node) {
2101                 struct kmem_cache_node *n = get_node(s, node);
2102                 unsigned long nr_slabs;
2103                 unsigned long nr_objs;
2104                 unsigned long nr_free;
2105
2106                 if (!n)
2107                         continue;
2108
2109                 nr_free  = count_partial(n, count_free);
2110                 nr_slabs = node_nr_slabs(n);
2111                 nr_objs  = node_nr_objs(n);
2112
2113                 printk(KERN_WARNING
2114                         "  node %d: slabs: %ld, objs: %ld, free: %ld\n",
2115                         node, nr_slabs, nr_objs, nr_free);
2116         }
2117 }
2118
2119 static inline void *new_slab_objects(struct kmem_cache *s, gfp_t flags,
2120                         int node, struct kmem_cache_cpu **pc)
2121 {
2122         void *object;
2123         struct kmem_cache_cpu *c;
2124         struct page *page = new_slab(s, flags, node);
2125
2126         if (page) {
2127                 c = __this_cpu_ptr(s->cpu_slab);
2128                 if (c->page)
2129                         flush_slab(s, c);
2130
2131                 /*
2132                  * No other reference to the page yet so we can
2133                  * muck around with it freely without cmpxchg
2134                  */
2135                 object = page->freelist;
2136                 page->freelist = NULL;
2137
2138                 stat(s, ALLOC_SLAB);
2139                 c->node = page_to_nid(page);
2140                 c->page = page;
2141                 *pc = c;
2142         } else
2143                 object = NULL;
2144
2145         return object;
2146 }
2147
2148 /*
2149  * Check the page->freelist of a page and either transfer the freelist to the per cpu freelist
2150  * or deactivate the page.
2151  *
2152  * The page is still frozen if the return value is not NULL.
2153  *
2154  * If this function returns NULL then the page has been unfrozen.
2155  */
2156 static inline void *get_freelist(struct kmem_cache *s, struct page *page)
2157 {
2158         struct page new;
2159         unsigned long counters;
2160         void *freelist;
2161
2162         do {
2163                 freelist = page->freelist;
2164                 counters = page->counters;
2165                 new.counters = counters;
2166                 VM_BUG_ON(!new.frozen);
2167
2168                 new.inuse = page->objects;
2169                 new.frozen = freelist != NULL;
2170
2171         } while (!cmpxchg_double_slab(s, page,
2172                 freelist, counters,
2173                 NULL, new.counters,
2174                 "get_freelist"));
2175
2176         return freelist;
2177 }
2178
2179 /*
2180  * Slow path. The lockless freelist is empty or we need to perform
2181  * debugging duties.
2182  *
2183  * Processing is still very fast if new objects have been freed to the
2184  * regular freelist. In that case we simply take over the regular freelist
2185  * as the lockless freelist and zap the regular freelist.
2186  *
2187  * If that is not working then we fall back to the partial lists. We take the
2188  * first element of the freelist as the object to allocate now and move the
2189  * rest of the freelist to the lockless freelist.
2190  *
2191  * And if we were unable to get a new slab from the partial slab lists then
2192  * we need to allocate a new slab. This is the slowest path since it involves
2193  * a call to the page allocator and the setup of a new slab.
2194  */
2195 static void *__slab_alloc(struct kmem_cache *s, gfp_t gfpflags, int node,
2196                           unsigned long addr, struct kmem_cache_cpu *c)
2197 {
2198         void **object;
2199         unsigned long flags;
2200
2201         local_irq_save(flags);
2202 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2203         /*
2204          * We may have been preempted and rescheduled on a different
2205          * cpu before disabling interrupts. Need to reload cpu area
2206          * pointer.
2207          */
2208         c = this_cpu_ptr(s->cpu_slab);
2209 #endif
2210
2211         if (!c->page)
2212                 goto new_slab;
2213 redo:
2214         if (unlikely(!node_match(c, node))) {
2215                 stat(s, ALLOC_NODE_MISMATCH);
2216                 deactivate_slab(s, c);
2217                 goto new_slab;
2218         }
2219
2220         /* must check again c->freelist in case of cpu migration or IRQ */
2221         object = c->freelist;
2222         if (object)
2223                 goto load_freelist;
2224
2225         stat(s, ALLOC_SLOWPATH);
2226
2227         object = get_freelist(s, c->page);
2228
2229         if (!object) {
2230                 c->page = NULL;
2231                 stat(s, DEACTIVATE_BYPASS);
2232                 goto new_slab;
2233         }
2234
2235         stat(s, ALLOC_REFILL);
2236
2237 load_freelist:
2238         c->freelist = get_freepointer(s, object);
2239         c->tid = next_tid(c->tid);
2240         local_irq_restore(flags);
2241         return object;
2242
2243 new_slab:
2244
2245         if (c->partial) {
2246                 c->page = c->partial;
2247                 c->partial = c->page->next;
2248                 c->node = page_to_nid(c->page);
2249                 stat(s, CPU_PARTIAL_ALLOC);
2250                 c->freelist = NULL;
2251                 goto redo;
2252         }
2253
2254         /* Then do expensive stuff like retrieving pages from the partial lists */
2255         object = get_partial(s, gfpflags, node, c);
2256
2257         if (unlikely(!object)) {
2258
2259                 object = new_slab_objects(s, gfpflags, node, &c);
2260
2261                 if (unlikely(!object)) {
2262                         if (!(gfpflags & __GFP_NOWARN) && printk_ratelimit())
2263                                 slab_out_of_memory(s, gfpflags, node);
2264
2265                         local_irq_restore(flags);
2266                         return NULL;
2267                 }
2268         }
2269
2270         if (likely(!kmem_cache_debug(s)))
2271                 goto load_freelist;
2272
2273         /* Only entered in the debug case */
2274         if (!alloc_debug_processing(s, c->page, object, addr))
2275                 goto new_slab;  /* Slab failed checks. Next slab needed */
2276
2277         c->freelist = get_freepointer(s, object);
2278         deactivate_slab(s, c);
2279         c->node = NUMA_NO_NODE;
2280         local_irq_restore(flags);
2281         return object;
2282 }
2283
2284 /*
2285  * Inlined fastpath so that allocation functions (kmalloc, kmem_cache_alloc)
2286  * have the fastpath folded into their functions. So no function call
2287  * overhead for requests that can be satisfied on the fastpath.
2288  *
2289  * The fastpath works by first checking if the lockless freelist can be used.
2290  * If not then __slab_alloc is called for slow processing.
2291  *
2292  * Otherwise we can simply pick the next object from the lockless free list.
2293  */
2294 static __always_inline void *slab_alloc(struct kmem_cache *s,
2295                 gfp_t gfpflags, int node, unsigned long addr)
2296 {
2297         void **object;
2298         struct kmem_cache_cpu *c;
2299         unsigned long tid;
2300
2301         if (slab_pre_alloc_hook(s, gfpflags))
2302                 return NULL;
2303
2304 redo:
2305
2306         /*
2307          * Must read kmem_cache cpu data via this cpu ptr. Preemption is
2308          * enabled. We may switch back and forth between cpus while
2309          * reading from one cpu area. That does not matter as long
2310          * as we end up on the original cpu again when doing the cmpxchg.
2311          */
2312         c = __this_cpu_ptr(s->cpu_slab);
2313
2314         /*
2315          * The transaction ids are globally unique per cpu and per operation on
2316          * a per cpu queue. Thus they can be guarantee that the cmpxchg_double
2317          * occurs on the right processor and that there was no operation on the
2318          * linked list in between.
2319          */
2320         tid = c->tid;
2321         barrier();
2322
2323         object = c->freelist;
2324         if (unlikely(!object || !node_match(c, node)))
2325
2326                 object = __slab_alloc(s, gfpflags, node, addr, c);
2327
2328         else {
2329                 void *next_object = get_freepointer_safe(s, object);
2330
2331                 /*
2332                  * The cmpxchg will only match if there was no additional
2333                  * operation and if we are on the right processor.
2334                  *
2335                  * The cmpxchg does the following atomically (without lock semantics!)
2336                  * 1. Relocate first pointer to the current per cpu area.
2337                  * 2. Verify that tid and freelist have not been changed
2338                  * 3. If they were not changed replace tid and freelist
2339                  *
2340                  * Since this is without lock semantics the protection is only against
2341                  * code executing on this cpu *not* from access by other cpus.
2342                  */
2343                 if (unlikely(!this_cpu_cmpxchg_double(
2344                                 s->cpu_slab->freelist, s->cpu_slab->tid,
2345                                 object, tid,
2346                                 next_object, next_tid(tid)))) {
2347
2348                         note_cmpxchg_failure("slab_alloc", s, tid);
2349                         goto redo;
2350                 }
2351                 prefetch_freepointer(s, next_object);
2352                 stat(s, ALLOC_FASTPATH);
2353         }
2354
2355         if (unlikely(gfpflags & __GFP_ZERO) && object)
2356                 memset(object, 0, s->objsize);
2357
2358         slab_post_alloc_hook(s, gfpflags, object);
2359
2360         return object;
2361 }
2362
2363 void *kmem_cache_alloc(struct kmem_cache *s, gfp_t gfpflags)
2364 {
2365         void *ret = slab_alloc(s, gfpflags, NUMA_NO_NODE, _RET_IP_);
2366
2367         trace_kmem_cache_alloc(_RET_IP_, ret, s->objsize, s->size, gfpflags);
2368
2369         return ret;
2370 }
2371 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_alloc);
2372
2373 #ifdef CONFIG_TRACING
2374 void *kmem_cache_alloc_trace(struct kmem_cache *s, gfp_t gfpflags, size_t size)
2375 {
2376         void *ret = slab_alloc(s, gfpflags, NUMA_NO_NODE, _RET_IP_);
2377         trace_kmalloc(_RET_IP_, ret, size, s->size, gfpflags);
2378         return ret;
2379 }
2380 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_alloc_trace);
2381
2382 void *kmalloc_order_trace(size_t size, gfp_t flags, unsigned int order)
2383 {
2384         void *ret = kmalloc_order(size, flags, order);
2385         trace_kmalloc(_RET_IP_, ret, size, PAGE_SIZE << order, flags);
2386         return ret;
2387 }
2388 EXPORT_SYMBOL(kmalloc_order_trace);
2389 #endif
2390
2391 #ifdef CONFIG_NUMA
2392 void *kmem_cache_alloc_node(struct kmem_cache *s, gfp_t gfpflags, int node)
2393 {
2394         void *ret = slab_alloc(s, gfpflags, node, _RET_IP_);
2395
2396         trace_kmem_cache_alloc_node(_RET_IP_, ret,
2397                                     s->objsize, s->size, gfpflags, node);
2398
2399         return ret;
2400 }
2401 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_alloc_node);
2402
2403 #ifdef CONFIG_TRACING
2404 void *kmem_cache_alloc_node_trace(struct kmem_cache *s,
2405                                     gfp_t gfpflags,
2406                                     int node, size_t size)
2407 {
2408         void *ret = slab_alloc(s, gfpflags, node, _RET_IP_);
2409
2410         trace_kmalloc_node(_RET_IP_, ret,
2411                            size, s->size, gfpflags, node);
2412         return ret;
2413 }
2414 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_alloc_node_trace);
2415 #endif
2416 #endif
2417
2418 /*
2419  * Slow patch handling. This may still be called frequently since objects
2420  * have a longer lifetime than the cpu slabs in most processing loads.
2421  *
2422  * So we still attempt to reduce cache line usage. Just take the slab
2423  * lock and free the item. If there is no additional partial page
2424  * handling required then we can return immediately.
2425  */
2426 static void __slab_free(struct kmem_cache *s, struct page *page,
2427                         void *x, unsigned long addr)
2428 {
2429         void *prior;
2430         void **object = (void *)x;
2431         int was_frozen;
2432         int inuse;
2433         struct page new;
2434         unsigned long counters;
2435         struct kmem_cache_node *n = NULL;
2436         unsigned long uninitialized_var(flags);
2437
2438         stat(s, FREE_SLOWPATH);
2439
2440         if (kmem_cache_debug(s) && !free_debug_processing(s, page, x, addr))
2441                 return;
2442
2443         do {
2444                 prior = page->freelist;
2445                 counters = page->counters;
2446                 set_freepointer(s, object, prior);
2447                 new.counters = counters;
2448                 was_frozen = new.frozen;
2449                 new.inuse--;
2450                 if ((!new.inuse || !prior) && !was_frozen && !n) {
2451
2452                         if (!kmem_cache_debug(s) && !prior)
2453
2454                                 /*
2455                                  * Slab was on no list before and will be partially empty
2456                                  * We can defer the list move and instead freeze it.
2457                                  */
2458                                 new.frozen = 1;
2459
2460                         else { /* Needs to be taken off a list */
2461
2462                                 n = get_node(s, page_to_nid(page));
2463                                 /*
2464                                  * Speculatively acquire the list_lock.
2465                                  * If the cmpxchg does not succeed then we may
2466                                  * drop the list_lock without any processing.
2467                                  *
2468                                  * Otherwise the list_lock will synchronize with
2469                                  * other processors updating the list of slabs.
2470                                  */
2471                                 spin_lock_irqsave(&n->list_lock, flags);
2472
2473                         }
2474                 }
2475                 inuse = new.inuse;
2476
2477         } while (!cmpxchg_double_slab(s, page,
2478                 prior, counters,
2479                 object, new.counters,
2480                 "__slab_free"));
2481
2482         if (likely(!n)) {
2483
2484                 /*
2485                  * If we just froze the page then put it onto the
2486                  * per cpu partial list.
2487                  */
2488                 if (new.frozen && !was_frozen) {
2489                         put_cpu_partial(s, page, 1);
2490                         stat(s, CPU_PARTIAL_FREE);
2491                 }
2492                 /*
2493                  * The list lock was not taken therefore no list
2494                  * activity can be necessary.
2495                  */
2496                 if (was_frozen)
2497                         stat(s, FREE_FROZEN);
2498                 return;
2499         }
2500
2501         /*
2502          * was_frozen may have been set after we acquired the list_lock in
2503          * an earlier loop. So we need to check it here again.
2504          */
2505         if (was_frozen)
2506                 stat(s, FREE_FROZEN);
2507         else {
2508                 if (unlikely(!inuse && n->nr_partial > s->min_partial))
2509                         goto slab_empty;
2510
2511                 /*
2512                  * Objects left in the slab. If it was not on the partial list before
2513                  * then add it.
2514                  */
2515                 if (unlikely(!prior)) {
2516                         remove_full(s, page);
2517                         add_partial(n, page, DEACTIVATE_TO_TAIL);
2518                         stat(s, FREE_ADD_PARTIAL);
2519                 }
2520         }
2521         spin_unlock_irqrestore(&n->list_lock, flags);
2522         return;
2523
2524 slab_empty:
2525         if (prior) {
2526                 /*
2527                  * Slab on the partial list.
2528                  */
2529                 remove_partial(n, page);
2530                 stat(s, FREE_REMOVE_PARTIAL);
2531         } else
2532                 /* Slab must be on the full list */
2533                 remove_full(s, page);
2534
2535         spin_unlock_irqrestore(&n->list_lock, flags);
2536         stat(s, FREE_SLAB);
2537         discard_slab(s, page);
2538 }
2539
2540 /*
2541  * Fastpath with forced inlining to produce a kfree and kmem_cache_free that
2542  * can perform fastpath freeing without additional function calls.
2543  *
2544  * The fastpath is only possible if we are freeing to the current cpu slab
2545  * of this processor. This typically the case if we have just allocated
2546  * the item before.
2547  *
2548  * If fastpath is not possible then fall back to __slab_free where we deal
2549  * with all sorts of special processing.
2550  */
2551 static __always_inline void slab_free(struct kmem_cache *s,
2552                         struct page *page, void *x, unsigned long addr)
2553 {
2554         void **object = (void *)x;
2555         struct kmem_cache_cpu *c;
2556         unsigned long tid;
2557
2558         slab_free_hook(s, x);
2559
2560 redo:
2561         /*
2562          * Determine the currently cpus per cpu slab.
2563          * The cpu may change afterward. However that does not matter since
2564          * data is retrieved via this pointer. If we are on the same cpu
2565          * during the cmpxchg then the free will succedd.
2566          */
2567         c = __this_cpu_ptr(s->cpu_slab);
2568
2569         tid = c->tid;
2570         barrier();
2571
2572         if (likely(page == c->page)) {
2573                 set_freepointer(s, object, c->freelist);
2574
2575                 if (unlikely(!this_cpu_cmpxchg_double(
2576                                 s->cpu_slab->freelist, s->cpu_slab->tid,
2577                                 c->freelist, tid,
2578                                 object, next_tid(tid)))) {
2579
2580                         note_cmpxchg_failure("slab_free", s, tid);
2581                         goto redo;
2582                 }
2583                 stat(s, FREE_FASTPATH);
2584         } else
2585                 __slab_free(s, page, x, addr);
2586
2587 }
2588
2589 void kmem_cache_free(struct kmem_cache *s, void *x)
2590 {
2591         struct page *page;
2592
2593         page = virt_to_head_page(x);
2594
2595         slab_free(s, page, x, _RET_IP_);
2596
2597         trace_kmem_cache_free(_RET_IP_, x);
2598 }
2599 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_free);
2600
2601 /*
2602  * Object placement in a slab is made very easy because we always start at
2603  * offset 0. If we tune the size of the object to the alignment then we can
2604  * get the required alignment by putting one properly sized object after
2605  * another.
2606  *
2607  * Notice that the allocation order determines the sizes of the per cpu
2608  * caches. Each processor has always one slab available for allocations.
2609  * Increasing the allocation order reduces the number of times that slabs
2610  * must be moved on and off the partial lists and is therefore a factor in
2611  * locking overhead.
2612  */
2613
2614 /*
2615  * Mininum / Maximum order of slab pages. This influences locking overhead
2616  * and slab fragmentation. A higher order reduces the number of partial slabs
2617  * and increases the number of allocations possible without having to
2618  * take the list_lock.
2619  */
2620 static int slub_min_order;
2621 static int slub_max_order = PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER;
2622 static int slub_min_objects;
2623
2624 /*
2625  * Merge control. If this is set then no merging of slab caches will occur.
2626  * (Could be removed. This was introduced to pacify the merge skeptics.)
2627  */
2628 static int slub_nomerge;
2629
2630 /*
2631  * Calculate the order of allocation given an slab object size.
2632  *
2633  * The order of allocation has significant impact on performance and other
2634  * system components. Generally order 0 allocations should be preferred since
2635  * order 0 does not cause fragmentation in the page allocator. Larger objects
2636  * be problematic to put into order 0 slabs because there may be too much
2637  * unused space left. We go to a higher order if more than 1/16th of the slab
2638  * would be wasted.
2639  *
2640  * In order to reach satisfactory performance we must ensure that a minimum
2641  * number of objects is in one slab. Otherwise we may generate too much
2642  * activity on the partial lists which requires taking the list_lock. This is
2643  * less a concern for large slabs though which are rarely used.
2644  *
2645  * slub_max_order specifies the order where we begin to stop considering the
2646  * number of objects in a slab as critical. If we reach slub_max_order then
2647  * we try to keep the page order as low as possible. So we accept more waste
2648  * of space in favor of a small page order.
2649  *
2650  * Higher order allocations also allow the placement of more objects in a
2651  * slab and thereby reduce object handling overhead. If the user has
2652  * requested a higher mininum order then we start with that one instead of
2653  * the smallest order which will fit the object.
2654  */
2655 static inline int slab_order(int size, int min_objects,
2656                                 int max_order, int fract_leftover, int reserved)
2657 {
2658         int order;
2659         int rem;
2660         int min_order = slub_min_order;
2661
2662         if (order_objects(min_order, size, reserved) > MAX_OBJS_PER_PAGE)
2663                 return get_order(size * MAX_OBJS_PER_PAGE) - 1;
2664
2665         for (order = max(min_order,
2666                                 fls(min_objects * size - 1) - PAGE_SHIFT);
2667                         order <= max_order; order++) {
2668
2669                 unsigned long slab_size = PAGE_SIZE << order;
2670
2671                 if (slab_size < min_objects * size + reserved)
2672                         continue;
2673
2674                 rem = (slab_size - reserved) % size;
2675
2676                 if (rem <= slab_size / fract_leftover)
2677                         break;
2678
2679         }
2680
2681         return order;
2682 }
2683
2684 static inline int calculate_order(int size, int reserved)
2685 {
2686         int order;
2687         int min_objects;
2688         int fraction;
2689         int max_objects;
2690
2691         /*
2692          * Attempt to find best configuration for a slab. This
2693          * works by first attempting to generate a layout with
2694          * the best configuration and backing off gradually.
2695          *
2696          * First we reduce the acceptable waste in a slab. Then
2697          * we reduce the minimum objects required in a slab.
2698          */
2699         min_objects = slub_min_objects;
2700         if (!min_objects)
2701                 min_objects = 4 * (fls(nr_cpu_ids) + 1);
2702         max_objects = order_objects(slub_max_order, size, reserved);
2703         min_objects = min(min_objects, max_objects);
2704
2705         while (min_objects > 1) {
2706                 fraction = 16;
2707                 while (fraction >= 4) {
2708                         order = slab_order(size, min_objects,
2709                                         slub_max_order, fraction, reserved);
2710                         if (order <= slub_max_order)
2711                                 return order;
2712                         fraction /= 2;
2713                 }
2714                 min_objects--;
2715         }
2716
2717         /*
2718          * We were unable to place multiple objects in a slab. Now
2719          * lets see if we can place a single object there.
2720          */
2721         order = slab_order(size, 1, slub_max_order, 1, reserved);
2722         if (order <= slub_max_order)
2723                 return order;
2724
2725         /*
2726          * Doh this slab cannot be placed using slub_max_order.
2727          */
2728         order = slab_order(size, 1, MAX_ORDER, 1, reserved);
2729         if (order < MAX_ORDER)
2730                 return order;
2731         return -ENOSYS;
2732 }
2733
2734 /*
2735  * Figure out what the alignment of the objects will be.
2736  */
2737 static unsigned long calculate_alignment(unsigned long flags,
2738                 unsigned long align, unsigned long size)
2739 {
2740         /*
2741          * If the user wants hardware cache aligned objects then follow that
2742          * suggestion if the object is sufficiently large.
2743          *
2744          * The hardware cache alignment cannot override the specified
2745          * alignment though. If that is greater then use it.
2746          */
2747         if (flags & SLAB_HWCACHE_ALIGN) {
2748                 unsigned long ralign = cache_line_size();
2749                 while (size <= ralign / 2)
2750                         ralign /= 2;
2751                 align = max(align, ralign);
2752         }
2753
2754         if (align < ARCH_SLAB_MINALIGN)
2755                 align = ARCH_SLAB_MINALIGN;
2756
2757         return ALIGN(align, sizeof(void *));
2758 }
2759
2760 static void
2761 init_kmem_cache_node(struct kmem_cache_node *n, struct kmem_cache *s)
2762 {
2763         n->nr_partial = 0;
2764         spin_lock_init(&n->list_lock);
2765         INIT_LIST_HEAD(&n->partial);
2766 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
2767         atomic_long_set(&n->nr_slabs, 0);
2768         atomic_long_set(&n->total_objects, 0);
2769         INIT_LIST_HEAD(&n->full);
2770 #endif
2771 }
2772
2773 static inline int alloc_kmem_cache_cpus(struct kmem_cache *s)
2774 {
2775         BUILD_BUG_ON(PERCPU_DYNAMIC_EARLY_SIZE <
2776                         SLUB_PAGE_SHIFT * sizeof(struct kmem_cache_cpu));
2777
2778         /*
2779          * Must align to double word boundary for the double cmpxchg
2780          * instructions to work; see __pcpu_double_call_return_bool().
2781          */
2782         s->cpu_slab = __alloc_percpu(sizeof(struct kmem_cache_cpu),
2783                                      2 * sizeof(void *));
2784
2785         if (!s->cpu_slab)
2786                 return 0;
2787
2788         init_kmem_cache_cpus(s);
2789
2790         return 1;
2791 }
2792
2793 static struct kmem_cache *kmem_cache_node;
2794
2795 /*
2796  * No kmalloc_node yet so do it by hand. We know that this is the first
2797  * slab on the node for this slabcache. There are no concurrent accesses
2798  * possible.
2799  *
2800  * Note that this function only works on the kmalloc_node_cache
2801  * when allocating for the kmalloc_node_cache. This is used for bootstrapping
2802  * memory on a fresh node that has no slab structures yet.
2803  */
2804 static void early_kmem_cache_node_alloc(int node)
2805 {
2806         struct page *page;
2807         struct kmem_cache_node *n;
2808
2809         BUG_ON(kmem_cache_node->size < sizeof(struct kmem_cache_node));
2810
2811         page = new_slab(kmem_cache_node, GFP_NOWAIT, node);
2812
2813         BUG_ON(!page);
2814         if (page_to_nid(page) != node) {
2815                 printk(KERN_ERR "SLUB: Unable to allocate memory from "
2816                                 "node %d\n", node);
2817                 printk(KERN_ERR "SLUB: Allocating a useless per node structure "
2818                                 "in order to be able to continue\n");
2819         }
2820
2821         n = page->freelist;
2822         BUG_ON(!n);
2823         page->freelist = get_freepointer(kmem_cache_node, n);
2824         page->inuse = 1;
2825         page->frozen = 0;
2826         kmem_cache_node->node[node] = n;
2827 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
2828         init_object(kmem_cache_node, n, SLUB_RED_ACTIVE);
2829         init_tracking(kmem_cache_node, n);
2830 #endif
2831         init_kmem_cache_node(n, kmem_cache_node);
2832         inc_slabs_node(kmem_cache_node, node, page->objects);
2833
2834         add_partial(n, page, DEACTIVATE_TO_HEAD);
2835 }
2836
2837 static void free_kmem_cache_nodes(struct kmem_cache *s)
2838 {
2839         int node;
2840
2841         for_each_node_state(node, N_NORMAL_MEMORY) {
2842                 struct kmem_cache_node *n = s->node[node];
2843
2844                 if (n)
2845                         kmem_cache_free(kmem_cache_node, n);
2846
2847                 s->node[node] = NULL;
2848         }
2849 }
2850
2851 static int init_kmem_cache_nodes(struct kmem_cache *s)
2852 {
2853         int node;
2854
2855         for_each_node_state(node, N_NORMAL_MEMORY) {
2856                 struct kmem_cache_node *n;
2857
2858                 if (slab_state == DOWN) {
2859                         early_kmem_cache_node_alloc(node);
2860                         continue;
2861                 }
2862                 n = kmem_cache_alloc_node(kmem_cache_node,
2863                                                 GFP_KERNEL, node);
2864
2865                 if (!n) {
2866                         free_kmem_cache_nodes(s);
2867                         return 0;
2868                 }
2869
2870                 s->node[node] = n;
2871                 init_kmem_cache_node(n, s);
2872         }
2873         return 1;
2874 }
2875
2876 static void set_min_partial(struct kmem_cache *s, unsigned long min)
2877 {
2878         if (min < MIN_PARTIAL)
2879                 min = MIN_PARTIAL;
2880         else if (min > MAX_PARTIAL)
2881                 min = MAX_PARTIAL;
2882         s->min_partial = min;
2883 }
2884
2885 /*
2886  * calculate_sizes() determines the order and the distribution of data within
2887  * a slab object.
2888  */
2889 static int calculate_sizes(struct kmem_cache *s, int forced_order)
2890 {
2891         unsigned long flags = s->flags;
2892         unsigned long size = s->objsize;
2893         unsigned long align = s->align;
2894         int order;
2895
2896         /*
2897          * Round up object size to the next word boundary. We can only
2898          * place the free pointer at word boundaries and this determines
2899          * the possible location of the free pointer.
2900          */
2901         size = ALIGN(size, sizeof(void *));
2902
2903 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
2904         /*
2905          * Determine if we can poison the object itself. If the user of
2906          * the slab may touch the object after free or before allocation
2907          * then we should never poison the object itself.
2908          */
2909         if ((flags & SLAB_POISON) && !(flags & SLAB_DESTROY_BY_RCU) &&
2910                         !s->ctor)
2911                 s->flags |= __OBJECT_POISON;
2912         else
2913                 s->flags &= ~__OBJECT_POISON;
2914
2915
2916         /*
2917          * If we are Redzoning then check if there is some space between the
2918          * end of the object and the free pointer. If not then add an
2919          * additional word to have some bytes to store Redzone information.
2920          */
2921         if ((flags & SLAB_RED_ZONE) && size == s->objsize)
2922                 size += sizeof(void *);
2923 #endif
2924
2925         /*
2926          * With that we have determined the number of bytes in actual use
2927          * by the object. This is the potential offset to the free pointer.
2928          */
2929         s->inuse = size;
2930
2931         if (((flags & (SLAB_DESTROY_BY_RCU | SLAB_POISON)) ||
2932                 s->ctor)) {
2933                 /*
2934                  * Relocate free pointer after the object if it is not
2935                  * permitted to overwrite the first word of the object on
2936                  * kmem_cache_free.
2937                  *
2938                  * This is the case if we do RCU, have a constructor or
2939                  * destructor or are poisoning the objects.
2940                  */
2941                 s->offset = size;
2942                 size += sizeof(void *);
2943         }
2944
2945 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
2946         if (flags & SLAB_STORE_USER)
2947                 /*
2948                  * Need to store information about allocs and frees after
2949                  * the object.
2950                  */
2951                 size += 2 * sizeof(struct track);
2952
2953         if (flags & SLAB_RED_ZONE)
2954                 /*
2955                  * Add some empty padding so that we can catch
2956                  * overwrites from earlier objects rather than let
2957                  * tracking information or the free pointer be
2958                  * corrupted if a user writes before the start
2959                  * of the object.
2960                  */
2961                 size += sizeof(void *);
2962 #endif
2963
2964         /*
2965          * Determine the alignment based on various parameters that the
2966          * user specified and the dynamic determination of cache line size
2967          * on bootup.
2968          */
2969         align = calculate_alignment(flags, align, s->objsize);
2970         s->align = align;
2971
2972         /*
2973          * SLUB stores one object immediately after another beginning from
2974          * offset 0. In order to align the objects we have to simply size
2975          * each object to conform to the alignment.
2976          */
2977         size = ALIGN(size, align);
2978         s->size = size;
2979         if (forced_order >= 0)
2980                 order = forced_order;
2981         else
2982                 order = calculate_order(size, s->reserved);
2983
2984         if (order < 0)
2985                 return 0;
2986
2987         s->allocflags = 0;
2988         if (order)
2989                 s->allocflags |= __GFP_COMP;
2990
2991         if (s->flags & SLAB_CACHE_DMA)
2992                 s->allocflags |= SLUB_DMA;
2993
2994         if (s->flags & SLAB_RECLAIM_ACCOUNT)
2995                 s->allocflags |= __GFP_RECLAIMABLE;
2996
2997         /*
2998          * Determine the number of objects per slab
2999          */
3000         s->oo = oo_make(order, size, s->reserved);
3001         s->min = oo_make(get_order(size), size, s->reserved);
3002         if (oo_objects(s->oo) > oo_objects(s->max))
3003                 s->max = s->oo;
3004
3005         return !!oo_objects(s->oo);
3006
3007 }
3008
3009 static int kmem_cache_open(struct kmem_cache *s,
3010                 const char *name, size_t size,
3011                 size_t align, unsigned long flags,
3012                 void (*ctor)(void *))
3013 {
3014         memset(s, 0, kmem_size);
3015         s->name = name;
3016         s->ctor = ctor;
3017         s->objsize = size;
3018         s->align = align;
3019         s->flags = kmem_cache_flags(size, flags, name, ctor);
3020         s->reserved = 0;
3021
3022         if (need_reserve_slab_rcu && (s->flags & SLAB_DESTROY_BY_RCU))
3023                 s->reserved = sizeof(struct rcu_head);
3024
3025         if (!calculate_sizes(s, -1))
3026                 goto error;
3027         if (disable_higher_order_debug) {
3028                 /*
3029                  * Disable debugging flags that store metadata if the min slab
3030                  * order increased.
3031                  */
3032                 if (get_order(s->size) > get_order(s->objsize)) {
3033                         s->flags &= ~DEBUG_METADATA_FLAGS;
3034                         s->offset = 0;
3035                         if (!calculate_sizes(s, -1))
3036                                 goto error;
3037                 }
3038         }
3039
3040 #if defined(CONFIG_HAVE_CMPXCHG_DOUBLE) && \
3041     defined(CONFIG_HAVE_ALIGNED_STRUCT_PAGE)
3042         if (system_has_cmpxchg_double() && (s->flags & SLAB_DEBUG_FLAGS) == 0)
3043                 /* Enable fast mode */
3044                 s->flags |= __CMPXCHG_DOUBLE;
3045 #endif
3046
3047         /*
3048          * The larger the object size is, the more pages we want on the partial
3049          * list to avoid pounding the page allocator excessively.
3050          */
3051         set_min_partial(s, ilog2(s->size) / 2);
3052
3053         /*
3054          * cpu_partial determined the maximum number of objects kept in the
3055          * per cpu partial lists of a processor.
3056          *
3057          * Per cpu partial lists mainly contain slabs that just have one
3058          * object freed. If they are used for allocation then they can be
3059          * filled up again with minimal effort. The slab will never hit the
3060          * per node partial lists and therefore no locking will be required.
3061          *
3062          * This setting also determines
3063          *
3064          * A) The number of objects from per cpu partial slabs dumped to the
3065          *    per node list when we reach the limit.
3066          * B) The number of objects in cpu partial slabs to extract from the
3067          *    per node list when we run out of per cpu objects. We only fetch 50%
3068          *    to keep some capacity around for frees.
3069          */
3070         if (kmem_cache_debug(s))
3071                 s->cpu_partial = 0;
3072         else if (s->size >= PAGE_SIZE)
3073                 s->cpu_partial = 2;
3074         else if (s->size >= 1024)
3075                 s->cpu_partial = 6;
3076         else if (s->size >= 256)
3077                 s->cpu_partial = 13;
3078         else
3079                 s->cpu_partial = 30;
3080
3081         s->refcount = 1;
3082 #ifdef CONFIG_NUMA
3083         s->remote_node_defrag_ratio = 1000;
3084 #endif
3085         if (!init_kmem_cache_nodes(s))
3086                 goto error;
3087
3088         if (alloc_kmem_cache_cpus(s))
3089                 return 1;
3090
3091         free_kmem_cache_nodes(s);
3092 error:
3093         if (flags & SLAB_PANIC)
3094                 panic("Cannot create slab %s size=%lu realsize=%u "
3095                         "order=%u offset=%u flags=%lx\n",
3096                         s->name, (unsigned long)size, s->size, oo_order(s->oo),
3097                         s->offset, flags);
3098         return 0;
3099 }
3100
3101 /*
3102  * Determine the size of a slab object
3103  */
3104 unsigned int kmem_cache_size(struct kmem_cache *s)
3105 {
3106         return s->objsize;
3107 }
3108 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_size);
3109
3110 static void list_slab_objects(struct kmem_cache *s, struct page *page,
3111                                                         const char *text)
3112 {
3113 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
3114         void *addr = page_address(page);
3115         void *p;
3116         unsigned long *map = kzalloc(BITS_TO_LONGS(page->objects) *
3117                                      sizeof(long), GFP_ATOMIC);
3118         if (!map)
3119                 return;
3120         slab_err(s, page, "%s", text);
3121         slab_lock(page);
3122
3123         get_map(s, page, map);
3124         for_each_object(p, s, addr, page->objects) {
3125
3126                 if (!test_bit(slab_index(p, s, addr), map)) {
3127                         printk(KERN_ERR "INFO: Object 0x%p @offset=%tu\n",
3128                                                         p, p - addr);
3129                         print_tracking(s, p);
3130                 }
3131         }
3132         slab_unlock(page);
3133         kfree(map);
3134 #endif
3135 }
3136
3137 /*
3138  * Attempt to free all partial slabs on a node.
3139  * This is called from kmem_cache_close(). We must be the last thread
3140  * using the cache and therefore we do not need to lock anymore.
3141  */
3142 static void free_partial(struct kmem_cache *s, struct kmem_cache_node *n)
3143 {
3144         struct page *page, *h;
3145
3146         list_for_each_entry_safe(page, h, &n->partial, lru) {
3147                 if (!page->inuse) {
3148                         remove_partial(n, page);
3149                         discard_slab(s, page);
3150                 } else {
3151                         list_slab_objects(s, page,
3152                                 "Objects remaining on kmem_cache_close()");
3153                 }
3154         }
3155 }
3156
3157 /*
3158  * Release all resources used by a slab cache.
3159  */
3160 static inline int kmem_cache_close(struct kmem_cache *s)
3161 {
3162         int node;
3163
3164         flush_all(s);
3165         free_percpu(s->cpu_slab);
3166         /* Attempt to free all objects */
3167         for_each_node_state(node, N_NORMAL_MEMORY) {
3168                 struct kmem_cache_node *n = get_node(s, node);
3169
3170                 free_partial(s, n);
3171                 if (n->nr_partial || slabs_node(s, node))
3172                         return 1;
3173         }
3174         free_kmem_cache_nodes(s);
3175         return 0;
3176 }
3177
3178 /*
3179  * Close a cache and release the kmem_cache structure
3180  * (must be used for caches created using kmem_cache_create)
3181  */
3182 void kmem_cache_destroy(struct kmem_cache *s)
3183 {
3184         down_write(&slub_lock);
3185         s->refcount--;
3186         if (!s->refcount) {
3187                 list_del(&s->list);
3188                 up_write(&slub_lock);
3189                 if (kmem_cache_close(s)) {
3190                         printk(KERN_ERR "SLUB %s: %s called for cache that "
3191                                 "still has objects.\n", s->name, __func__);
3192                         dump_stack();
3193                 }
3194                 if (s->flags & SLAB_DESTROY_BY_RCU)
3195                         rcu_barrier();
3196                 sysfs_slab_remove(s);
3197         } else
3198                 up_write(&slub_lock);
3199 }
3200 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_destroy);
3201
3202 /********************************************************************
3203  *              Kmalloc subsystem
3204  *******************************************************************/
3205
3206 struct kmem_cache *kmalloc_caches[SLUB_PAGE_SHIFT];
3207 EXPORT_SYMBOL(kmalloc_caches);
3208
3209 static struct kmem_cache *kmem_cache;
3210
3211 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
3212 static struct kmem_cache *kmalloc_dma_caches[SLUB_PAGE_SHIFT];
3213 #endif
3214
3215 static int __init setup_slub_min_order(char *str)
3216 {
3217         get_option(&str, &slub_min_order);
3218
3219         return 1;
3220 }
3221
3222 __setup("slub_min_order=", setup_slub_min_order);
3223
3224 static int __init setup_slub_max_order(char *str)
3225 {
3226         get_option(&str, &slub_max_order);
3227         slub_max_order = min(slub_max_order, MAX_ORDER - 1);
3228
3229         return 1;
3230 }
3231
3232 __setup("slub_max_order=", setup_slub_max_order);
3233
3234 static int __init setup_slub_min_objects(char *str)
3235 {
3236         get_option(&str, &slub_min_objects);
3237
3238         return 1;
3239 }
3240
3241 __setup("slub_min_objects=", setup_slub_min_objects);
3242
3243 static int __init setup_slub_nomerge(char *str)
3244 {
3245         slub_nomerge = 1;
3246         return 1;
3247 }
3248
3249 __setup("slub_nomerge", setup_slub_nomerge);
3250
3251 static struct kmem_cache *__init create_kmalloc_cache(const char *name,
3252                                                 int size, unsigned int flags)
3253 {
3254         struct kmem_cache *s;
3255
3256         s = kmem_cache_alloc(kmem_cache, GFP_NOWAIT);
3257
3258         /*
3259          * This function is called with IRQs disabled during early-boot on
3260          * single CPU so there's no need to take slub_lock here.
3261          */
3262         if (!kmem_cache_open(s, name, size, ARCH_KMALLOC_MINALIGN,
3263                                                                 flags, NULL))
3264                 goto panic;
3265
3266         list_add(&s->list, &slab_caches);
3267         return s;
3268
3269 panic:
3270         panic("Creation of kmalloc slab %s size=%d failed.\n", name, size);
3271         return NULL;
3272 }
3273
3274 /*
3275  * Conversion table for small slabs sizes / 8 to the index in the
3276  * kmalloc array. This is necessary for slabs < 192 since we have non power
3277  * of two cache sizes there. The size of larger slabs can be determined using
3278  * fls.
3279  */
3280 static s8 size_index[24] = {
3281         3,      /* 8 */
3282         4,      /* 16 */
3283         5,      /* 24 */
3284         5,      /* 32 */
3285         6,      /* 40 */
3286         6,      /* 48 */
3287         6,      /* 56 */
3288         6,      /* 64 */
3289         1,      /* 72 */
3290         1,      /* 80 */
3291         1,      /* 88 */
3292         1,      /* 96 */
3293         7,      /* 104 */
3294         7,      /* 112 */
3295         7,      /* 120 */
3296         7,      /* 128 */
3297         2,      /* 136 */
3298         2,      /* 144 */
3299         2,      /* 152 */
3300         2,      /* 160 */
3301         2,      /* 168 */
3302         2,      /* 176 */
3303         2,      /* 184 */
3304         2       /* 192 */
3305 };
3306
3307 static inline int size_index_elem(size_t bytes)
3308 {
3309         return (bytes - 1) / 8;
3310 }
3311
3312 static struct kmem_cache *get_slab(size_t size, gfp_t flags)
3313 {
3314         int index;
3315
3316         if (size <= 192) {
3317                 if (!size)
3318                         return ZERO_SIZE_PTR;
3319
3320                 index = size_index[size_index_elem(size)];
3321         } else
3322                 index = fls(size - 1);
3323
3324 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
3325         if (unlikely((flags & SLUB_DMA)))
3326                 return kmalloc_dma_caches[index];
3327
3328 #endif
3329         return kmalloc_caches[index];
3330 }
3331
3332 void *__kmalloc(size_t size, gfp_t flags)
3333 {
3334         struct kmem_cache *s;
3335         void *ret;
3336
3337         if (unlikely(size > SLUB_MAX_SIZE))
3338                 return kmalloc_large(size, flags);
3339
3340         s = get_slab(size, flags);
3341
3342         if (unlikely(ZERO_OR_NULL_PTR(s)))
3343                 return s;
3344
3345         ret = slab_alloc(s, flags, NUMA_NO_NODE, _RET_IP_);
3346
3347         trace_kmalloc(_RET_IP_, ret, size, s->size, flags);
3348
3349         return ret;
3350 }
3351 EXPORT_SYMBOL(__kmalloc);
3352
3353 #ifdef CONFIG_NUMA
3354 static void *kmalloc_large_node(size_t size, gfp_t flags, int node)
3355 {
3356         struct page *page;
3357         void *ptr = NULL;
3358
3359         flags |= __GFP_COMP | __GFP_NOTRACK;
3360         page = alloc_pages_node(node, flags, get_order(size));
3361         if (page)
3362                 ptr = page_address(page);
3363
3364         kmemleak_alloc(ptr, size, 1, flags);
3365         return ptr;
3366 }
3367
3368 void *__kmalloc_node(size_t size, gfp_t flags, int node)
3369 {
3370         struct kmem_cache *s;
3371         void *ret;
3372
3373         if (unlikely(size > SLUB_MAX_SIZE)) {
3374                 ret = kmalloc_large_node(size, flags, node);
3375
3376                 trace_kmalloc_node(_RET_IP_, ret,
3377                                    size, PAGE_SIZE << get_order(size),
3378                                    flags, node);
3379
3380                 return ret;
3381         }
3382
3383         s = get_slab(size, flags);
3384
3385         if (unlikely(ZERO_OR_NULL_PTR(s)))
3386                 return s;
3387
3388         ret = slab_alloc(s, flags, node, _RET_IP_);
3389
3390         trace_kmalloc_node(_RET_IP_, ret, size, s->size, flags, node);
3391
3392         return ret;
3393 }
3394 EXPORT_SYMBOL(__kmalloc_node);
3395 #endif
3396
3397 size_t ksize(const void *object)
3398 {
3399         struct page *page;
3400
3401         if (unlikely(object == ZERO_SIZE_PTR))
3402                 return 0;
3403
3404         page = virt_to_head_page(object);
3405
3406         if (unlikely(!PageSlab(page))) {
3407                 WARN_ON(!PageCompound(page));
3408                 return PAGE_SIZE << compound_order(page);
3409         }
3410
3411         return slab_ksize(page->slab);
3412 }
3413 EXPORT_SYMBOL(ksize);
3414
3415 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
3416 bool verify_mem_not_deleted(const void *x)
3417 {
3418         struct page *page;
3419         void *object = (void *)x;
3420         unsigned long flags;
3421         bool rv;
3422
3423         if (unlikely(ZERO_OR_NULL_PTR(x)))
3424                 return false;
3425
3426         local_irq_save(flags);
3427
3428         page = virt_to_head_page(x);
3429         if (unlikely(!PageSlab(page))) {
3430                 /* maybe it was from stack? */
3431                 rv = true;
3432                 goto out_unlock;
3433         }
3434
3435         slab_lock(page);
3436         if (on_freelist(page->slab, page, object)) {
3437                 object_err(page->slab, page, object, "Object is on free-list");
3438                 rv = false;
3439         } else {
3440                 rv = true;
3441         }
3442         slab_unlock(page);
3443
3444 out_unlock:
3445         local_irq_restore(flags);
3446         return rv;
3447 }
3448 EXPORT_SYMBOL(verify_mem_not_deleted);
3449 #endif
3450
3451 void kfree(const void *x)
3452 {
3453         struct page *page;
3454         void *object = (void *)x;
3455
3456         trace_kfree(_RET_IP_, x);
3457
3458         if (unlikely(ZERO_OR_NULL_PTR(x)))
3459                 return;
3460
3461         page = virt_to_head_page(x);
3462         if (unlikely(!PageSlab(page))) {
3463                 BUG_ON(!PageCompound(page));
3464                 kmemleak_free(x);
3465                 put_page(page);
3466                 return;
3467         }
3468         slab_free(page->slab, page, object, _RET_IP_);
3469 }
3470 EXPORT_SYMBOL(kfree);
3471
3472 /*
3473  * kmem_cache_shrink removes empty slabs from the partial lists and sorts
3474  * the remaining slabs by the number of items in use. The slabs with the
3475  * most items in use come first. New allocations will then fill those up
3476  * and thus they can be removed from the partial lists.
3477  *
3478  * The slabs with the least items are placed last. This results in them
3479  * being allocated from last increasing the chance that the last objects
3480  * are freed in them.
3481  */
3482 int kmem_cache_shrink(struct kmem_cache *s)
3483 {
3484         int node;
3485         int i;
3486         struct kmem_cache_node *n;
3487         struct page *page;
3488         struct page *t;
3489         int objects = oo_objects(s->max);
3490         struct list_head *slabs_by_inuse =
3491                 kmalloc(sizeof(struct list_head) * objects, GFP_KERNEL);
3492         unsigned long flags;
3493
3494         if (!slabs_by_inuse)
3495                 return -ENOMEM;
3496
3497         flush_all(s);
3498         for_each_node_state(node, N_NORMAL_MEMORY) {
3499                 n = get_node(s, node);
3500
3501                 if (!n->nr_partial)
3502                         continue;
3503
3504                 for (i = 0; i < objects; i++)
3505                         INIT_LIST_HEAD(slabs_by_inuse + i);
3506
3507                 spin_lock_irqsave(&n->list_lock, flags);
3508
3509                 /*
3510                  * Build lists indexed by the items in use in each slab.
3511                  *
3512                  * Note that concurrent frees may occur while we hold the
3513                  * list_lock. page->inuse here is the upper limit.
3514                  */
3515                 list_for_each_entry_safe(page, t, &n->partial, lru) {
3516                         list_move(&page->lru, slabs_by_inuse + page->inuse);
3517                         if (!page->inuse)
3518                                 n->nr_partial--;
3519                 }
3520
3521                 /*
3522                  * Rebuild the partial list with the slabs filled up most
3523                  * first and the least used slabs at the end.
3524                  */
3525                 for (i = objects - 1; i > 0; i--)
3526                         list_splice(slabs_by_inuse + i, n->partial.prev);
3527
3528                 spin_unlock_irqrestore(&n->list_lock, flags);
3529
3530                 /* Release empty slabs */
3531                 list_for_each_entry_safe(page, t, slabs_by_inuse, lru)
3532                         discard_slab(s, page);
3533         }
3534
3535         kfree(slabs_by_inuse);
3536         return 0;
3537 }
3538 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_shrink);
3539
3540 #if defined(CONFIG_MEMORY_HOTPLUG)
3541 static int slab_mem_going_offline_callback(void *arg)
3542 {
3543         struct kmem_cache *s;
3544
3545         down_read(&slub_lock);
3546         list_for_each_entry(s, &slab_caches, list)
3547                 kmem_cache_shrink(s);
3548         up_read(&slub_lock);
3549
3550         return 0;
3551 }
3552
3553 static void slab_mem_offline_callback(void *arg)
3554 {
3555         struct kmem_cache_node *n;
3556         struct kmem_cache *s;
3557         struct memory_notify *marg = arg;
3558         int offline_node;
3559
3560         offline_node = marg->status_change_nid;
3561
3562         /*
3563          * If the node still has available memory. we need kmem_cache_node
3564          * for it yet.
3565          */
3566         if (offline_node < 0)
3567                 return;
3568
3569         down_read(&slub_lock);
3570         list_for_each_entry(s, &slab_caches, list) {
3571                 n = get_node(s, offline_node);
3572                 if (n) {
3573                         /*
3574                          * if n->nr_slabs > 0, slabs still exist on the node
3575                          * that is going down. We were unable to free them,
3576                          * and offline_pages() function shouldn't call this
3577                          * callback. So, we must fail.
3578                          */
3579                         BUG_ON(slabs_node(s, offline_node));
3580
3581                         s->node[offline_node] = NULL;
3582                         kmem_cache_free(kmem_cache_node, n);
3583                 }
3584         }
3585         up_read(&slub_lock);
3586 }
3587
3588 static int slab_mem_going_online_callback(void *arg)
3589 {
3590         struct kmem_cache_node *n;
3591         struct kmem_cache *s;
3592         struct memory_notify *marg = arg;
3593         int nid = marg->status_change_nid;
3594         int ret = 0;
3595
3596         /*
3597          * If the node's memory is already available, then kmem_cache_node is
3598          * already created. Nothing to do.
3599          */
3600         if (nid < 0)
3601                 return 0;
3602
3603         /*
3604          * We are bringing a node online. No memory is available yet. We must
3605          * allocate a kmem_cache_node structure in order to bring the node
3606          * online.
3607          */
3608         down_read(&slub_lock);
3609         list_for_each_entry(s, &slab_caches, list) {
3610                 /*
3611                  * XXX: kmem_cache_alloc_node will fallback to other nodes
3612                  *      since memory is not yet available from the node that
3613                  *      is brought up.
3614                  */
3615                 n = kmem_cache_alloc(kmem_cache_node, GFP_KERNEL);
3616                 if (!n) {
3617                         ret = -ENOMEM;
3618                         goto out;
3619                 }
3620                 init_kmem_cache_node(n, s);
3621                 s->node[nid] = n;
3622         }
3623 out:
3624         up_read(&slub_lock);
3625         return ret;
3626 }
3627
3628 static int slab_memory_callback(struct notifier_block *self,
3629                                 unsigned long action, void *arg)
3630 {
3631         int ret = 0;
3632
3633         switch (action) {
3634         case MEM_GOING_ONLINE:
3635                 ret = slab_mem_going_online_callback(arg);
3636                 break;
3637         case MEM_GOING_OFFLINE:
3638                 ret = slab_mem_going_offline_callback(arg);
3639                 break;
3640         case MEM_OFFLINE:
3641         case MEM_CANCEL_ONLINE:
3642                 slab_mem_offline_callback(arg);
3643                 break;
3644         case MEM_ONLINE:
3645         case MEM_CANCEL_OFFLINE:
3646                 break;
3647         }
3648         if (ret)
3649                 ret = notifier_from_errno(ret);
3650         else
3651                 ret = NOTIFY_OK;
3652         return ret;
3653 }
3654
3655 #endif /* CONFIG_MEMORY_HOTPLUG */
3656
3657 /********************************************************************
3658  *                      Basic setup of slabs
3659  *******************************************************************/
3660
3661 /*
3662  * Used for early kmem_cache structures that were allocated using
3663  * the page allocator
3664  */
3665
3666 static void __init kmem_cache_bootstrap_fixup(struct kmem_cache *s)
3667 {
3668         int node;
3669
3670         list_add(&s->list, &slab_caches);
3671         s->refcount = -1;
3672
3673         for_each_node_state(node, N_NORMAL_MEMORY) {
3674                 struct kmem_cache_node *n = get_node(s, node);
3675                 struct page *p;
3676
3677                 if (n) {
3678                         list_for_each_entry(p, &n->partial, lru)
3679                                 p->slab = s;
3680
3681 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
3682                         list_for_each_entry(p, &n->full, lru)
3683                                 p->slab = s;
3684 #endif
3685                 }
3686         }
3687 }
3688
3689 void __init kmem_cache_init(void)
3690 {
3691         int i;
3692         int caches = 0;
3693         struct kmem_cache *temp_kmem_cache;
3694         int order;
3695         struct kmem_cache *temp_kmem_cache_node;
3696         unsigned long kmalloc_size;
3697
3698         if (debug_guardpage_minorder())
3699                 slub_max_order = 0;
3700
3701         kmem_size = offsetof(struct kmem_cache, node) +
3702                                 nr_node_ids * sizeof(struct kmem_cache_node *);
3703
3704         /* Allocate two kmem_caches from the page allocator */
3705         kmalloc_size = ALIGN(kmem_size, cache_line_size());
3706         order = get_order(2 * kmalloc_size);
3707         kmem_cache = (void *)__get_free_pages(GFP_NOWAIT, order);
3708
3709         /*
3710          * Must first have the slab cache available for the allocations of the
3711          * struct kmem_cache_node's. There is special bootstrap code in
3712          * kmem_cache_open for slab_state == DOWN.
3713          */
3714         kmem_cache_node = (void *)kmem_cache + kmalloc_size;
3715
3716         kmem_cache_open(kmem_cache_node, "kmem_cache_node",
3717                 sizeof(struct kmem_cache_node),
3718                 0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
3719
3720         hotplug_memory_notifier(slab_memory_callback, SLAB_CALLBACK_PRI);
3721
3722         /* Able to allocate the per node structures */
3723         slab_state = PARTIAL;
3724
3725         temp_kmem_cache = kmem_cache;
3726         kmem_cache_open(kmem_cache, "kmem_cache", kmem_size,
3727                 0, SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_PANIC, NULL);
3728         kmem_cache = kmem_cache_alloc(kmem_cache, GFP_NOWAIT);
3729         memcpy(kmem_cache, temp_kmem_cache, kmem_size);
3730
3731         /*
3732          * Allocate kmem_cache_node properly from the kmem_cache slab.
3733          * kmem_cache_node is separately allocated so no need to
3734          * update any list pointers.
3735          */
3736         temp_kmem_cache_node = kmem_cache_node;
3737
3738         kmem_cache_node = kmem_cache_alloc(kmem_cache, GFP_NOWAIT);
3739         memcpy(kmem_cache_node, temp_kmem_cache_node, kmem_size);
3740
3741         kmem_cache_bootstrap_fixup(kmem_cache_node);
3742
3743         caches++;
3744         kmem_cache_bootstrap_fixup(kmem_cache);
3745         caches++;
3746         /* Free temporary boot structure */
3747         free_pages((unsigned long)temp_kmem_cache, order);
3748
3749         /* Now we can use the kmem_cache to allocate kmalloc slabs */
3750
3751         /*
3752          * Patch up the size_index table if we have strange large alignment
3753          * requirements for the kmalloc array. This is only the case for
3754          * MIPS it seems. The standard arches will not generate any code here.
3755          *
3756          * Largest permitted alignment is 256 bytes due to the way we
3757          * handle the index determination for the smaller caches.
3758          *
3759          * Make sure that nothing crazy happens if someone starts tinkering
3760          * around with ARCH_KMALLOC_MINALIGN
3761          */
3762         BUILD_BUG_ON(KMALLOC_MIN_SIZE > 256 ||
3763                 (KMALLOC_MIN_SIZE & (KMALLOC_MIN_SIZE - 1)));
3764
3765         for (i = 8; i < KMALLOC_MIN_SIZE; i += 8) {
3766                 int elem = size_index_elem(i);
3767                 if (elem >= ARRAY_SIZE(size_index))
3768                         break;
3769                 size_index[elem] = KMALLOC_SHIFT_LOW;
3770         }
3771
3772         if (KMALLOC_MIN_SIZE == 64) {
3773                 /*
3774                  * The 96 byte size cache is not used if the alignment
3775                  * is 64 byte.
3776                  */
3777                 for (i = 64 + 8; i <= 96; i += 8)
3778                         size_index[size_index_elem(i)] = 7;
3779         } else if (KMALLOC_MIN_SIZE == 128) {
3780                 /*
3781                  * The 192 byte sized cache is not used if the alignment
3782                  * is 128 byte. Redirect kmalloc to use the 256 byte cache
3783                  * instead.
3784                  */
3785                 for (i = 128 + 8; i <= 192; i += 8)
3786                         size_index[size_index_elem(i)] = 8;
3787         }
3788
3789         /* Caches that are not of the two-to-the-power-of size */
3790         if (KMALLOC_MIN_SIZE <= 32) {
3791                 kmalloc_caches[1] = create_kmalloc_cache("kmalloc-96", 96, 0);
3792                 caches++;
3793         }
3794
3795         if (KMALLOC_MIN_SIZE <= 64) {
3796                 kmalloc_caches[2] = create_kmalloc_cache("kmalloc-192", 192, 0);
3797                 caches++;
3798         }
3799
3800         for (i = KMALLOC_SHIFT_LOW; i < SLUB_PAGE_SHIFT; i++) {
3801                 kmalloc_caches[i] = create_kmalloc_cache("kmalloc", 1 << i, 0);
3802                 caches++;
3803         }
3804
3805         slab_state = UP;
3806
3807         /* Provide the correct kmalloc names now that the caches are up */
3808         if (KMALLOC_MIN_SIZE <= 32) {
3809                 kmalloc_caches[1]->name = kstrdup(kmalloc_caches[1]->name, GFP_NOWAIT);
3810                 BUG_ON(!kmalloc_caches[1]->name);
3811         }
3812
3813         if (KMALLOC_MIN_SIZE <= 64) {
3814                 kmalloc_caches[2]->name = kstrdup(kmalloc_caches[2]->name, GFP_NOWAIT);
3815                 BUG_ON(!kmalloc_caches[2]->name);
3816         }
3817
3818         for (i = KMALLOC_SHIFT_LOW; i < SLUB_PAGE_SHIFT; i++) {
3819                 char *s = kasprintf(GFP_NOWAIT, "kmalloc-%d", 1 << i);
3820
3821                 BUG_ON(!s);
3822                 kmalloc_caches[i]->name = s;
3823         }
3824
3825 #ifdef CONFIG_SMP
3826         register_cpu_notifier(&slab_notifier);
3827 #endif
3828
3829 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
3830         for (i = 0; i < SLUB_PAGE_SHIFT; i++) {
3831                 struct kmem_cache *s = kmalloc_caches[i];
3832
3833                 if (s && s->size) {
3834                         char *name = kasprintf(GFP_NOWAIT,
3835                                  "dma-kmalloc-%d", s->objsize);
3836
3837                         BUG_ON(!name);
3838                         kmalloc_dma_caches[i] = create_kmalloc_cache(name,
3839                                 s->objsize, SLAB_CACHE_DMA);
3840                 }
3841         }
3842 #endif
3843         printk(KERN_INFO
3844                 "SLUB: Genslabs=%d, HWalign=%d, Order=%d-%d, MinObjects=%d,"
3845                 " CPUs=%d, Nodes=%d\n",
3846                 caches, cache_line_size(),
3847                 slub_min_order, slub_max_order, slub_min_objects,
3848                 nr_cpu_ids, nr_node_ids);
3849 }
3850
3851 void __init kmem_cache_init_late(void)
3852 {
3853 }
3854
3855 /*
3856  * Find a mergeable slab cache
3857  */
3858 static int slab_unmergeable(struct kmem_cache *s)
3859 {
3860         if (slub_nomerge || (s->flags & SLUB_NEVER_MERGE))
3861                 return 1;
3862
3863         if (s->ctor)
3864                 return 1;
3865
3866         /*
3867          * We may have set a slab to be unmergeable during bootstrap.
3868          */
3869         if (s->refcount < 0)
3870                 return 1;
3871
3872         return 0;
3873 }
3874
3875 static struct kmem_cache *find_mergeable(size_t size,
3876                 size_t align, unsigned long flags, const char *name,
3877                 void (*ctor)(void *))
3878 {
3879         struct kmem_cache *s;
3880
3881         if (slub_nomerge || (flags & SLUB_NEVER_MERGE))
3882                 return NULL;
3883
3884         if (ctor)
3885                 return NULL;
3886
3887         size = ALIGN(size, sizeof(void *));
3888         align = calculate_alignment(flags, align, size);
3889         size = ALIGN(size, align);
3890         flags = kmem_cache_flags(size, flags, name, NULL);
3891
3892         list_for_each_entry(s, &slab_caches, list) {
3893                 if (slab_unmergeable(s))
3894                         continue;
3895
3896                 if (size > s->size)
3897                         continue;
3898
3899                 if ((flags & SLUB_MERGE_SAME) != (s->flags & SLUB_MERGE_SAME))
3900                                 continue;
3901                 /*
3902                  * Check if alignment is compatible.
3903                  * Courtesy of Adrian Drzewiecki
3904                  */
3905                 if ((s->size & ~(align - 1)) != s->size)
3906                         continue;
3907
3908                 if (s->size - size >= sizeof(void *))
3909                         continue;
3910
3911                 return s;
3912         }
3913         return NULL;
3914 }
3915
3916 struct kmem_cache *kmem_cache_create(const char *name, size_t size,
3917                 size_t align, unsigned long flags, void (*ctor)(void *))
3918 {
3919         struct kmem_cache *s;
3920         char *n;
3921
3922         if (WARN_ON(!name))
3923                 return NULL;
3924
3925         down_write(&slub_lock);
3926         s = find_mergeable(size, align, flags, name, ctor);
3927         if (s) {
3928                 s->refcount++;
3929                 /*
3930                  * Adjust the object sizes so that we clear
3931                  * the complete object on kzalloc.
3932                  */
3933                 s->objsize = max(s->objsize, (int)size);
3934                 s->inuse = max_t(int, s->inuse, ALIGN(size, sizeof(void *)));
3935
3936                 if (sysfs_slab_alias(s, name)) {
3937                         s->refcount--;
3938                         goto err;
3939                 }
3940                 up_write(&slub_lock);
3941                 return s;
3942         }
3943
3944         n = kstrdup(name, GFP_KERNEL);
3945         if (!n)
3946                 goto err;
3947
3948         s = kmalloc(kmem_size, GFP_KERNEL);
3949         if (s) {
3950                 if (kmem_cache_open(s, n,
3951                                 size, align, flags, ctor)) {
3952                         list_add(&s->list, &slab_caches);
3953                         up_write(&slub_lock);
3954                         if (sysfs_slab_add(s)) {
3955                                 down_write(&slub_lock);
3956                                 list_del(&s->list);
3957                                 kfree(n);
3958                                 kfree(s);
3959                                 goto err;
3960                         }
3961                         return s;
3962                 }
3963                 kfree(n);
3964                 kfree(s);
3965         }
3966 err:
3967         up_write(&slub_lock);
3968
3969         if (flags & SLAB_PANIC)
3970                 panic("Cannot create slabcache %s\n", name);
3971         else
3972                 s = NULL;
3973         return s;
3974 }
3975 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_create);
3976
3977 #ifdef CONFIG_SMP
3978 /*
3979  * Use the cpu notifier to insure that the cpu slabs are flushed when
3980  * necessary.
3981  */
3982 static int __cpuinit slab_cpuup_callback(struct notifier_block *nfb,
3983                 unsigned long action, void *hcpu)
3984 {
3985         long cpu = (long)hcpu;
3986         struct kmem_cache *s;
3987         unsigned long flags;
3988
3989         switch (action) {
3990         case CPU_UP_CANCELED:
3991         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
3992         case CPU_DEAD:
3993         case CPU_DEAD_FROZEN:
3994                 down_read(&slub_lock);
3995                 list_for_each_entry(s, &slab_caches, list) {
3996                         local_irq_save(flags);
3997                         __flush_cpu_slab(s, cpu);
3998                         local_irq_restore(flags);
3999                 }
4000                 up_read(&slub_lock);
4001                 break;
4002         default:
4003                 break;
4004         }
4005         return NOTIFY_OK;
4006 }
4007
4008 static struct notifier_block __cpuinitdata slab_notifier = {
4009         .notifier_call = slab_cpuup_callback
4010 };
4011
4012 #endif
4013
4014 void *__kmalloc_track_caller(size_t size, gfp_t gfpflags, unsigned long caller)
4015 {
4016         struct kmem_cache *s;
4017         void *ret;
4018
4019         if (unlikely(size > SLUB_MAX_SIZE))
4020                 return kmalloc_large(size, gfpflags);
4021
4022         s = get_slab(size, gfpflags);
4023
4024         if (unlikely(ZERO_OR_NULL_PTR(s)))
4025                 return s;
4026
4027         ret = slab_alloc(s, gfpflags, NUMA_NO_NODE, caller);
4028
4029         /* Honor the call site pointer we received. */
4030         trace_kmalloc(caller, ret, size, s->size, gfpflags);
4031
4032         return ret;
4033 }
4034
4035 #ifdef CONFIG_NUMA
4036 void *__kmalloc_node_track_caller(size_t size, gfp_t gfpflags,
4037                                         int node, unsigned long caller)
4038 {
4039         struct kmem_cache *s;
4040         void *ret;
4041
4042         if (unlikely(size > SLUB_MAX_SIZE)) {
4043                 ret = kmalloc_large_node(size, gfpflags, node);
4044
4045                 trace_kmalloc_node(caller, ret,
4046                                    size, PAGE_SIZE << get_order(size),
4047                                    gfpflags, node);
4048
4049                 return ret;
4050         }
4051
4052         s = get_slab(size, gfpflags);
4053
4054         if (unlikely(ZERO_OR_NULL_PTR(s)))
4055                 return s;
4056
4057         ret = slab_alloc(s, gfpflags, node, caller);
4058
4059         /* Honor the call site pointer we received. */
4060         trace_kmalloc_node(caller, ret, size, s->size, gfpflags, node);
4061
4062         return ret;
4063 }
4064 #endif
4065
4066 #ifdef CONFIG_SYSFS
4067 static int count_inuse(struct page *page)
4068 {
4069         return page->inuse;
4070 }
4071
4072 static int count_total(struct page *page)
4073 {
4074         return page->objects;
4075 }
4076 #endif
4077
4078 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
4079 static int validate_slab(struct kmem_cache *s, struct page *page,
4080                                                 unsigned long *map)
4081 {
4082         void *p;
4083         void *addr = page_address(page);
4084
4085         if (!check_slab(s, page) ||
4086                         !on_freelist(s, page, NULL))
4087                 return 0;
4088
4089         /* Now we know that a valid freelist exists */
4090         bitmap_zero(map, page->objects);
4091
4092         get_map(s, page, map);
4093         for_each_object(p, s, addr, page->objects) {
4094                 if (test_bit(slab_index(p, s, addr), map))
4095                         if (!check_object(s, page, p, SLUB_RED_INACTIVE))
4096                                 return 0;
4097         }
4098
4099         for_each_object(p, s, addr, page->objects)
4100                 if (!test_bit(slab_index(p, s, addr), map))
4101                         if (!check_object(s, page, p, SLUB_RED_ACTIVE))
4102                                 return 0;
4103         return 1;
4104 }
4105
4106 static void validate_slab_slab(struct kmem_cache *s, struct page *page,
4107                                                 unsigned long *map)
4108 {
4109         slab_lock(page);
4110         validate_slab(s, page, map);
4111         slab_unlock(page);
4112 }
4113
4114 static int validate_slab_node(struct kmem_cache *s,
4115                 struct kmem_cache_node *n, unsigned long *map)
4116 {
4117         unsigned long count = 0;
4118         struct page *page;
4119         unsigned long flags;
4120
4121         spin_lock_irqsave(&n->list_lock, flags);
4122
4123         list_for_each_entry(page, &n->partial, lru) {
4124                 validate_slab_slab(s, page, map);
4125                 count++;
4126         }
4127         if (count != n->nr_partial)
4128                 printk(KERN_ERR "SLUB %s: %ld partial slabs counted but "
4129                         "counter=%ld\n", s->name, count, n->nr_partial);
4130
4131         if (!(s->flags & SLAB_STORE_USER))
4132                 goto out;
4133
4134         list_for_each_entry(page, &n->full, lru) {
4135                 validate_slab_slab(s, page, map);
4136                 count++;
4137         }
4138         if (count != atomic_long_read(&n->nr_slabs))
4139                 printk(KERN_ERR "SLUB: %s %ld slabs counted but "
4140                         "counter=%ld\n", s->name, count,
4141                         atomic_long_read(&n->nr_slabs));
4142
4143 out:
4144         spin_unlock_irqrestore(&n->list_lock, flags);
4145         return count;
4146 }
4147
4148 static long validate_slab_cache(struct kmem_cache *s)
4149 {
4150         int node;
4151         unsigned long count = 0;
4152         unsigned long *map = kmalloc(BITS_TO_LONGS(oo_objects(s->max)) *
4153                                 sizeof(unsigned long), GFP_KERNEL);
4154
4155         if (!map)
4156                 return -ENOMEM;
4157
4158         flush_all(s);
4159         for_each_node_state(node, N_NORMAL_MEMORY) {
4160                 struct kmem_cache_node *n = get_node(s, node);
4161
4162                 count += validate_slab_node(s, n, map);
4163         }
4164         kfree(map);
4165         return count;
4166 }
4167 /*
4168  * Generate lists of code addresses where slabcache objects are allocated
4169  * and freed.
4170  */
4171
4172 struct location {
4173         unsigned long count;
4174         unsigned long addr;
4175         long long sum_time;
4176         long min_time;
4177         long max_time;
4178         long min_pid;
4179         long max_pid;
4180         DECLARE_BITMAP(cpus, NR_CPUS);
4181         nodemask_t nodes;
4182 };
4183
4184 struct loc_track {
4185         unsigned long max;
4186         unsigned long count;
4187         struct location *loc;
4188 };
4189
4190 static void free_loc_track(struct loc_track *t)
4191 {
4192         if (t->max)
4193                 free_pages((unsigned long)t->loc,
4194                         get_order(sizeof(struct location) * t->max));
4195 }
4196
4197 static int alloc_loc_track(struct loc_track *t, unsigned long max, gfp_t flags)
4198 {
4199         struct location *l;
4200         int order;
4201
4202         order = get_order(sizeof(struct location) * max);
4203
4204         l = (void *)__get_free_pages(flags, order);
4205         if (!l)
4206                 return 0;
4207
4208         if (t->count) {
4209                 memcpy(l, t->loc, sizeof(struct location) * t->count);
4210                 free_loc_track(t);
4211         }
4212         t->max = max;
4213         t->loc = l;
4214         return 1;
4215 }
4216
4217 static int add_location(struct loc_track *t, struct kmem_cache *s,
4218                                 const struct track *track)
4219 {
4220         long start, end, pos;
4221         struct location *l;
4222         unsigned long caddr;
4223         unsigned long age = jiffies - track->when;
4224
4225         start = -1;
4226         end = t->count;
4227
4228         for ( ; ; ) {
4229                 pos = start + (end - start + 1) / 2;
4230
4231                 /*
4232                  * There is nothing at "end". If we end up there
4233                  * we need to add something to before end.
4234                  */
4235                 if (pos == end)
4236                         break;
4237
4238                 caddr = t->loc[pos].addr;
4239                 if (track->addr == caddr) {
4240
4241                         l = &t->loc[pos];
4242                         l->count++;
4243                         if (track->when) {
4244                                 l->sum_time += age;
4245                                 if (age < l->min_time)
4246                                         l->min_time = age;
4247                                 if (age > l->max_time)
4248                                         l->max_time = age;
4249
4250                                 if (track->pid < l->min_pid)
4251                                         l->min_pid = track->pid;
4252                                 if (track->pid > l->max_pid)
4253                                         l->max_pid = track->pid;
4254
4255                                 cpumask_set_cpu(track->cpu,
4256                                                 to_cpumask(l->cpus));
4257                         }
4258                         node_set(page_to_nid(virt_to_page(track)), l->nodes);
4259                         return 1;
4260                 }
4261
4262                 if (track->addr < caddr)
4263                         end = pos;
4264                 else
4265                         start = pos;
4266         }
4267
4268         /*
4269          * Not found. Insert new tracking element.
4270          */
4271         if (t->count >= t->max && !alloc_loc_track(t, 2 * t->max, GFP_ATOMIC))
4272                 return 0;
4273
4274         l = t->loc + pos;
4275         if (pos < t->count)
4276                 memmove(l + 1, l,
4277                         (t->count - pos) * sizeof(struct location));
4278         t->count++;
4279         l->count = 1;
4280         l->addr = track->addr;
4281         l->sum_time = age;
4282         l->min_time = age;
4283         l->max_time = age;
4284         l->min_pid = track->pid;
4285         l->max_pid = track->pid;
4286         cpumask_clear(to_cpumask(l->cpus));
4287         cpumask_set_cpu(track->cpu, to_cpumask(l->cpus));
4288         nodes_clear(l->nodes);
4289         node_set(page_to_nid(virt_to_page(track)), l->nodes);
4290         return 1;
4291 }
4292
4293 static void process_slab(struct loc_track *t, struct kmem_cache *s,
4294                 struct page *page, enum track_item alloc,
4295                 unsigned long *map)
4296 {
4297         void *addr = page_address(page);
4298         void *p;
4299
4300         bitmap_zero(map, page->objects);
4301         get_map(s, page, map);
4302
4303         for_each_object(p, s, addr, page->objects)
4304                 if (!test_bit(slab_index(p, s, addr), map))
4305                         add_location(t, s, get_track(s, p, alloc));
4306 }
4307
4308 static int list_locations(struct kmem_cache *s, char *buf,
4309                                         enum track_item alloc)
4310 {
4311         int len = 0;
4312         unsigned long i;
4313         struct loc_track t = { 0, 0, NULL };
4314         int node;
4315         unsigned long *map = kmalloc(BITS_TO_LONGS(oo_objects(s->max)) *
4316                                      sizeof(unsigned long), GFP_KERNEL);
4317
4318         if (!map || !alloc_loc_track(&t, PAGE_SIZE / sizeof(struct location),
4319                                      GFP_TEMPORARY)) {
4320                 kfree(map);
4321                 return sprintf(buf, "Out of memory\n");
4322         }
4323         /* Push back cpu slabs */
4324         flush_all(s);
4325
4326         for_each_node_state(node, N_NORMAL_MEMORY) {
4327                 struct kmem_cache_node *n = get_node(s, node);
4328                 unsigned long flags;
4329                 struct page *page;
4330
4331                 if (!atomic_long_read(&n->nr_slabs))
4332                         continue;
4333
4334                 spin_lock_irqsave(&n->list_lock, flags);
4335                 list_for_each_entry(page, &n->partial, lru)
4336                         process_slab(&t, s, page, alloc, map);
4337                 list_for_each_entry(page, &n->full, lru)
4338                         process_slab(&t, s, page, alloc, map);
4339                 spin_unlock_irqrestore(&n->list_lock, flags);
4340         }
4341
4342         for (i = 0; i < t.count; i++) {
4343                 struct location *l = &t.loc[i];
4344
4345                 if (len > PAGE_SIZE - KSYM_SYMBOL_LEN - 100)
4346                         break;
4347                 len += sprintf(buf + len, "%7ld ", l->count);
4348
4349                 if (l->addr)
4350                         len += sprintf(buf + len, "%pS", (void *)l->addr);
4351                 else
4352                         len += sprintf(buf + len, "<not-available>");
4353
4354                 if (l->sum_time != l->min_time) {
4355                         len += sprintf(buf + len, " age=%ld/%ld/%ld",
4356                                 l->min_time,
4357                                 (long)div_u64(l->sum_time, l->count),
4358                                 l->max_time);
4359                 } else
4360                         len += sprintf(buf + len, " age=%ld",
4361                                 l->min_time);
4362
4363                 if (l->min_pid != l->max_pid)
4364                         len += sprintf(buf + len, " pid=%ld-%ld",
4365                                 l->min_pid, l->max_pid);
4366                 else
4367                         len += sprintf(buf + len, " pid=%ld",
4368                                 l->min_pid);
4369
4370                 if (num_online_cpus() > 1 &&
4371                                 !cpumask_empty(to_cpumask(l->cpus)) &&
4372                                 len < PAGE_SIZE - 60) {
4373                         len += sprintf(buf + len, " cpus=");
4374                         len += cpulist_scnprintf(buf + len, PAGE_SIZE - len - 50,
4375                                                  to_cpumask(l->cpus));
4376                 }
4377
4378                 if (nr_online_nodes > 1 && !nodes_empty(l->nodes) &&
4379                                 len < PAGE_SIZE - 60) {
4380                         len += sprintf(buf + len, " nodes=");
4381                         len += nodelist_scnprintf(buf + len, PAGE_SIZE - len - 50,
4382                                         l->nodes);
4383                 }
4384
4385                 len += sprintf(buf + len, "\n");
4386         }
4387
4388         free_loc_track(&t);
4389         kfree(map);
4390         if (!t.count)
4391                 len += sprintf(buf, "No data\n");
4392         return len;
4393 }
4394 #endif
4395
4396 #ifdef SLUB_RESILIENCY_TEST
4397 static void resiliency_test(void)
4398 {
4399         u8 *p;
4400
4401         BUILD_BUG_ON(KMALLOC_MIN_SIZE > 16 || SLUB_PAGE_SHIFT < 10);
4402
4403         printk(KERN_ERR "SLUB resiliency testing\n");
4404         printk(KERN_ERR "-----------------------\n");
4405         printk(KERN_ERR "A. Corruption after allocation\n");
4406
4407         p = kzalloc(16, GFP_KERNEL);
4408         p[16] = 0x12;
4409         printk(KERN_ERR "\n1. kmalloc-16: Clobber Redzone/next pointer"
4410                         " 0x12->0x%p\n\n", p + 16);
4411
4412         validate_slab_cache(kmalloc_caches[4]);
4413
4414         /* Hmmm... The next two are dangerous */
4415         p = kzalloc(32, GFP_KERNEL);
4416         p[32 + sizeof(void *)] = 0x34;
4417         printk(KERN_ERR "\n2. kmalloc-32: Clobber next pointer/next slab"
4418                         " 0x34 -> -0x%p\n", p);
4419         printk(KERN_ERR
4420                 "If allocated object is overwritten then not detectable\n\n");
4421
4422         validate_slab_cache(kmalloc_caches[5]);
4423         p = kzalloc(64, GFP_KERNEL);
4424         p += 64 + (get_cycles() & 0xff) * sizeof(void *);
4425         *p = 0x56;
4426         printk(KERN_ERR "\n3. kmalloc-64: corrupting random byte 0x56->0x%p\n",
4427                                                                         p);
4428         printk(KERN_ERR
4429                 "If allocated object is overwritten then not detectable\n\n");
4430         validate_slab_cache(kmalloc_caches[6]);
4431
4432         printk(KERN_ERR "\nB. Corruption after free\n");
4433         p = kzalloc(128, GFP_KERNEL);
4434         kfree(p);
4435         *p = 0x78;
4436         printk(KERN_ERR "1. kmalloc-128: Clobber first word 0x78->0x%p\n\n", p);
4437         validate_slab_cache(kmalloc_caches[7]);
4438
4439         p = kzalloc(256, GFP_KERNEL);
4440         kfree(p);
4441         p[50] = 0x9a;
4442         printk(KERN_ERR "\n2. kmalloc-256: Clobber 50th byte 0x9a->0x%p\n\n",
4443                         p);
4444         validate_slab_cache(kmalloc_caches[8]);
4445
4446         p = kzalloc(512, GFP_KERNEL);
4447         kfree(p);
4448         p[512] = 0xab;
4449         printk(KERN_ERR "\n3. kmalloc-512: Clobber redzone 0xab->0x%p\n\n", p);
4450         validate_slab_cache(kmalloc_caches[9]);
4451 }
4452 #else
4453 #ifdef CONFIG_SYSFS
4454 static void resiliency_test(void) {};
4455 #endif
4456 #endif
4457
4458 #ifdef CONFIG_SYSFS
4459 enum slab_stat_type {
4460         SL_ALL,                 /* All slabs */
4461         SL_PARTIAL,             /* Only partially allocated slabs */
4462         SL_CPU,                 /* Only slabs used for cpu caches */
4463         SL_OBJECTS,             /* Determine allocated objects not slabs */
4464         SL_TOTAL                /* Determine object capacity not slabs */
4465 };
4466
4467 #define SO_ALL          (1 << SL_ALL)
4468 #define SO_PARTIAL      (1 << SL_PARTIAL)
4469 #define SO_CPU          (1 << SL_CPU)
4470 #define SO_OBJECTS      (1 << SL_OBJECTS)
4471 #define SO_TOTAL        (1 << SL_TOTAL)
4472
4473 static ssize_t show_slab_objects(struct kmem_cache *s,
4474                             char *buf, unsigned long flags)
4475 {
4476         unsigned long total = 0;
4477         int node;
4478         int x;
4479         unsigned long *nodes;
4480         unsigned long *per_cpu;
4481
4482         nodes = kzalloc(2 * sizeof(unsigned long) * nr_node_ids, GFP_KERNEL);
4483         if (!nodes)
4484                 return -ENOMEM;
4485         per_cpu = nodes + nr_node_ids;
4486
4487         if (flags & SO_CPU) {
4488                 int cpu;
4489
4490                 for_each_possible_cpu(cpu) {
4491                         struct kmem_cache_cpu *c = per_cpu_ptr(s->cpu_slab, cpu);
4492                         int node = ACCESS_ONCE(c->node);
4493                         struct page *page;
4494
4495                         if (node < 0)
4496                                 continue;
4497                         page = ACCESS_ONCE(c->page);
4498                         if (page) {
4499                                 if (flags & SO_TOTAL)
4500                                         x = page->objects;
4501                                 else if (flags & SO_OBJECTS)
4502                                         x = page->inuse;
4503                                 else
4504                                         x = 1;
4505
4506                                 total += x;
4507                                 nodes[node] += x;
4508                         }
4509                         page = c->partial;
4510
4511                         if (page) {
4512                                 x = page->pobjects;
4513                                 total += x;
4514                                 nodes[node] += x;
4515                         }
4516                         per_cpu[node]++;
4517                 }
4518         }
4519
4520         lock_memory_hotplug();
4521 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
4522         if (flags & SO_ALL) {
4523                 for_each_node_state(node, N_NORMAL_MEMORY) {
4524                         struct kmem_cache_node *n = get_node(s, node);
4525
4526                 if (flags & SO_TOTAL)
4527                         x = atomic_long_read(&n->total_objects);
4528                 else if (flags & SO_OBJECTS)
4529                         x = atomic_long_read(&n->total_objects) -
4530                                 count_partial(n, count_free);
4531
4532                         else
4533                                 x = atomic_long_read(&n->nr_slabs);
4534                         total += x;
4535                         nodes[node] += x;
4536                 }
4537
4538         } else
4539 #endif
4540         if (flags & SO_PARTIAL) {
4541                 for_each_node_state(node, N_NORMAL_MEMORY) {
4542                         struct kmem_cache_node *n = get_node(s, node);
4543
4544                         if (flags & SO_TOTAL)
4545                                 x = count_partial(n, count_total);
4546                         else if (flags & SO_OBJECTS)
4547                                 x = count_partial(n, count_inuse);
4548                         else
4549                                 x = n->nr_partial;
4550                         total += x;
4551                         nodes[node] += x;
4552                 }
4553         }
4554         x = sprintf(buf, "%lu", total);
4555 #ifdef CONFIG_NUMA
4556         for_each_node_state(node, N_NORMAL_MEMORY)
4557                 if (nodes[node])
4558                         x += sprintf(buf + x, " N%d=%lu",
4559                                         node, nodes[node]);
4560 #endif
4561         unlock_memory_hotplug();
4562         kfree(nodes);
4563         return x + sprintf(buf + x, "\n");
4564 }
4565
4566 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
4567 static int any_slab_objects(struct kmem_cache *s)
4568 {
4569         int node;
4570
4571         for_each_online_node(node) {
4572                 struct kmem_cache_node *n = get_node(s, node);
4573
4574                 if (!n)
4575                         continue;
4576
4577                 if (atomic_long_read(&n->total_objects))
4578                         return 1;
4579         }
4580         return 0;
4581 }
4582 #endif
4583
4584 #define to_slab_attr(n) container_of(n, struct slab_attribute, attr)
4585 #define to_slab(n) container_of(n, struct kmem_cache, kobj)
4586
4587 struct slab_attribute {
4588         struct attribute attr;
4589         ssize_t (*show)(struct kmem_cache *s, char *buf);
4590         ssize_t (*store)(struct kmem_cache *s, const char *x, size_t count);
4591 };
4592
4593 #define SLAB_ATTR_RO(_name) \
4594         static struct slab_attribute _name##_attr = \
4595         __ATTR(_name, 0400, _name##_show, NULL)
4596
4597 #define SLAB_ATTR(_name) \
4598         static struct slab_attribute _name##_attr =  \
4599         __ATTR(_name, 0600, _name##_show, _name##_store)
4600
4601 static ssize_t slab_size_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4602 {
4603         return sprintf(buf, "%d\n", s->size);
4604 }
4605 SLAB_ATTR_RO(slab_size);
4606
4607 static ssize_t align_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4608 {
4609         return sprintf(buf, "%d\n", s->align);
4610 }
4611 SLAB_ATTR_RO(align);
4612
4613 static ssize_t object_size_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4614 {
4615         return sprintf(buf, "%d\n", s->objsize);
4616 }
4617 SLAB_ATTR_RO(object_size);
4618
4619 static ssize_t objs_per_slab_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4620 {
4621         return sprintf(buf, "%d\n", oo_objects(s->oo));
4622 }
4623 SLAB_ATTR_RO(objs_per_slab);
4624
4625 static ssize_t order_store(struct kmem_cache *s,
4626                                 const char *buf, size_t length)
4627 {
4628         unsigned long order;
4629         int err;
4630
4631         err = strict_strtoul(buf, 10, &order);
4632         if (err)
4633                 return err;
4634
4635         if (order > slub_max_order || order < slub_min_order)
4636                 return -EINVAL;
4637
4638         calculate_sizes(s, order);
4639         return length;
4640 }
4641
4642 static ssize_t order_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4643 {
4644         return sprintf(buf, "%d\n", oo_order(s->oo));
4645 }
4646 SLAB_ATTR(order);
4647
4648 static ssize_t min_partial_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4649 {
4650         return sprintf(buf, "%lu\n", s->min_partial);
4651 }
4652
4653 static ssize_t min_partial_store(struct kmem_cache *s, const char *buf,
4654                                  size_t length)
4655 {
4656         unsigned long min;
4657         int err;
4658
4659         err = strict_strtoul(buf, 10, &min);
4660         if (err)
4661                 return err;
4662
4663         set_min_partial(s, min);
4664         return length;
4665 }
4666 SLAB_ATTR(min_partial);
4667
4668 static ssize_t cpu_partial_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4669 {
4670         return sprintf(buf, "%u\n", s->cpu_partial);
4671 }
4672
4673 static ssize_t cpu_partial_store(struct kmem_cache *s, const char *buf,
4674                                  size_t length)
4675 {
4676         unsigned long objects;
4677         int err;
4678
4679         err = strict_strtoul(buf, 10, &objects);
4680         if (err)
4681                 return err;
4682         if (objects && kmem_cache_debug(s))
4683                 return -EINVAL;
4684
4685         s->cpu_partial = objects;
4686         flush_all(s);
4687         return length;
4688 }
4689 SLAB_ATTR(cpu_partial);
4690
4691 static ssize_t ctor_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4692 {
4693         if (!s->ctor)
4694                 return 0;
4695         return sprintf(buf, "%pS\n", s->ctor);
4696 }
4697 SLAB_ATTR_RO(ctor);
4698
4699 static ssize_t aliases_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4700 {
4701         return sprintf(buf, "%d\n", s->refcount - 1);
4702 }
4703 SLAB_ATTR_RO(aliases);
4704
4705 static ssize_t partial_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4706 {
4707         return show_slab_objects(s, buf, SO_PARTIAL);
4708 }
4709 SLAB_ATTR_RO(partial);
4710
4711 static ssize_t cpu_slabs_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4712 {
4713         return show_slab_objects(s, buf, SO_CPU);
4714 }
4715 SLAB_ATTR_RO(cpu_slabs);
4716
4717 static ssize_t objects_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4718 {
4719         return show_slab_objects(s, buf, SO_ALL|SO_OBJECTS);
4720 }
4721 SLAB_ATTR_RO(objects);
4722
4723 static ssize_t objects_partial_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4724 {
4725         return show_slab_objects(s, buf, SO_PARTIAL|SO_OBJECTS);
4726 }
4727 SLAB_ATTR_RO(objects_partial);
4728
4729 static ssize_t slabs_cpu_partial_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4730 {
4731         int objects = 0;
4732         int pages = 0;
4733         int cpu;
4734         int len;
4735
4736         for_each_online_cpu(cpu) {
4737                 struct page *page = per_cpu_ptr(s->cpu_slab, cpu)->partial;
4738
4739                 if (page) {
4740                         pages += page->pages;
4741                         objects += page->pobjects;
4742                 }
4743         }
4744
4745         len = sprintf(buf, "%d(%d)", objects, pages);
4746
4747 #ifdef CONFIG_SMP
4748         for_each_online_cpu(cpu) {
4749                 struct page *page = per_cpu_ptr(s->cpu_slab, cpu) ->partial;
4750
4751                 if (page && len < PAGE_SIZE - 20)
4752                         len += sprintf(buf + len, " C%d=%d(%d)", cpu,
4753                                 page->pobjects, page->pages);
4754         }
4755 #endif
4756         return len + sprintf(buf + len, "\n");
4757 }
4758 SLAB_ATTR_RO(slabs_cpu_partial);
4759
4760 static ssize_t reclaim_account_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4761 {
4762         return sprintf(buf, "%d\n", !!(s->flags & SLAB_RECLAIM_ACCOUNT));
4763 }
4764
4765 static ssize_t reclaim_account_store(struct kmem_cache *s,
4766                                 const char *buf, size_t length)
4767 {
4768         s->flags &= ~SLAB_RECLAIM_ACCOUNT;
4769         if (buf[0] == '1')
4770                 s->flags |= SLAB_RECLAIM_ACCOUNT;
4771         return length;
4772 }
4773 SLAB_ATTR(reclaim_account);
4774
4775 static ssize_t hwcache_align_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4776 {
4777         return sprintf(buf, "%d\n", !!(s->flags & SLAB_HWCACHE_ALIGN));
4778 }
4779 SLAB_ATTR_RO(hwcache_align);
4780
4781 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
4782 static ssize_t cache_dma_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4783 {
4784         return sprintf(buf, "%d\n", !!(s->flags & SLAB_CACHE_DMA));
4785 }
4786 SLAB_ATTR_RO(cache_dma);
4787 #endif
4788
4789 static ssize_t destroy_by_rcu_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4790 {
4791         return sprintf(buf, "%d\n", !!(s->flags & SLAB_DESTROY_BY_RCU));
4792 }
4793 SLAB_ATTR_RO(destroy_by_rcu);
4794
4795 static ssize_t reserved_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4796 {
4797         return sprintf(buf, "%d\n", s->reserved);
4798 }
4799 SLAB_ATTR_RO(reserved);
4800
4801 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
4802 static ssize_t slabs_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4803 {
4804         return show_slab_objects(s, buf, SO_ALL);
4805 }
4806 SLAB_ATTR_RO(slabs);
4807
4808 static ssize_t total_objects_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4809 {
4810         return show_slab_objects(s, buf, SO_ALL|SO_TOTAL);
4811 }
4812 SLAB_ATTR_RO(total_objects);
4813
4814 static ssize_t sanity_checks_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4815 {
4816         return sprintf(buf, "%d\n", !!(s->flags & SLAB_DEBUG_FREE));
4817 }
4818
4819 static ssize_t sanity_checks_store(struct kmem_cache *s,
4820                                 const char *buf, size_t length)
4821 {
4822         s->flags &= ~SLAB_DEBUG_FREE;
4823         if (buf[0] == '1') {
4824                 s->flags &= ~__CMPXCHG_DOUBLE;
4825                 s->flags |= SLAB_DEBUG_FREE;
4826         }
4827         return length;
4828 }
4829 SLAB_ATTR(sanity_checks);
4830
4831 static ssize_t trace_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4832 {
4833         return sprintf(buf, "%d\n", !!(s->flags & SLAB_TRACE));
4834 }
4835
4836 static ssize_t trace_store(struct kmem_cache *s, const char *buf,
4837                                                         size_t length)
4838 {
4839         s->flags &= ~SLAB_TRACE;
4840         if (buf[0] == '1') {
4841                 s->flags &= ~__CMPXCHG_DOUBLE;
4842                 s->flags |= SLAB_TRACE;
4843         }
4844         return length;
4845 }
4846 SLAB_ATTR(trace);
4847
4848 static ssize_t red_zone_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4849 {
4850         return sprintf(buf, "%d\n", !!(s->flags & SLAB_RED_ZONE));
4851 }
4852
4853 static ssize_t red_zone_store(struct kmem_cache *s,
4854                                 const char *buf, size_t length)
4855 {
4856         if (any_slab_objects(s))
4857                 return -EBUSY;
4858
4859         s->flags &= ~SLAB_RED_ZONE;
4860         if (buf[0] == '1') {
4861                 s->flags &= ~__CMPXCHG_DOUBLE;
4862                 s->flags |= SLAB_RED_ZONE;
4863         }
4864         calculate_sizes(s, -1);
4865         return length;
4866 }
4867 SLAB_ATTR(red_zone);
4868
4869 static ssize_t poison_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4870 {
4871         return sprintf(buf, "%d\n", !!(s->flags & SLAB_POISON));
4872 }
4873
4874 static ssize_t poison_store(struct kmem_cache *s,
4875                                 const char *buf, size_t length)
4876 {
4877         if (any_slab_objects(s))
4878                 return -EBUSY;
4879
4880         s->flags &= ~SLAB_POISON;
4881         if (buf[0] == '1') {
4882                 s->flags &= ~__CMPXCHG_DOUBLE;
4883                 s->flags |= SLAB_POISON;
4884         }
4885         calculate_sizes(s, -1);
4886         return length;
4887 }
4888 SLAB_ATTR(poison);
4889
4890 static ssize_t store_user_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4891 {
4892         return sprintf(buf, "%d\n", !!(s->flags & SLAB_STORE_USER));
4893 }
4894
4895 static ssize_t store_user_store(struct kmem_cache *s,
4896                                 const char *buf, size_t length)
4897 {
4898         if (any_slab_objects(s))
4899                 return -EBUSY;
4900
4901         s->flags &= ~SLAB_STORE_USER;
4902         if (buf[0] == '1') {
4903                 s->flags &= ~__CMPXCHG_DOUBLE;
4904                 s->flags |= SLAB_STORE_USER;
4905         }
4906         calculate_sizes(s, -1);
4907         return length;
4908 }
4909 SLAB_ATTR(store_user);
4910
4911 static ssize_t validate_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4912 {
4913         return 0;
4914 }
4915
4916 static ssize_t validate_store(struct kmem_cache *s,
4917                         const char *buf, size_t length)
4918 {
4919         int ret = -EINVAL;
4920
4921         if (buf[0] == '1') {
4922                 ret = validate_slab_cache(s);
4923                 if (ret >= 0)
4924                         ret = length;
4925         }
4926         return ret;
4927 }
4928 SLAB_ATTR(validate);
4929
4930 static ssize_t alloc_calls_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4931 {
4932         if (!(s->flags & SLAB_STORE_USER))
4933                 return -ENOSYS;
4934         return list_locations(s, buf, TRACK_ALLOC);
4935 }
4936 SLAB_ATTR_RO(alloc_calls);
4937
4938 static ssize_t free_calls_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4939 {
4940         if (!(s->flags & SLAB_STORE_USER))
4941                 return -ENOSYS;
4942         return list_locations(s, buf, TRACK_FREE);
4943 }
4944 SLAB_ATTR_RO(free_calls);
4945 #endif /* CONFIG_SLUB_DEBUG */
4946
4947 #ifdef CONFIG_FAILSLAB
4948 static ssize_t failslab_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4949 {
4950         return sprintf(buf, "%d\n", !!(s->flags & SLAB_FAILSLAB));
4951 }
4952
4953 static ssize_t failslab_store(struct kmem_cache *s, const char *buf,
4954                                                         size_t length)
4955 {
4956         s->flags &= ~SLAB_FAILSLAB;
4957         if (buf[0] == '1')
4958                 s->flags |= SLAB_FAILSLAB;
4959         return length;
4960 }
4961 SLAB_ATTR(failslab);
4962 #endif
4963
4964 static ssize_t shrink_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4965 {
4966         return 0;
4967 }
4968
4969 static ssize_t shrink_store(struct kmem_cache *s,
4970                         const char *buf, size_t length)
4971 {
4972         if (buf[0] == '1') {
4973                 int rc = kmem_cache_shrink(s);
4974
4975                 if (rc)
4976                         return rc;
4977         } else
4978                 return -EINVAL;
4979         return length;
4980 }
4981 SLAB_ATTR(shrink);
4982
4983 #ifdef CONFIG_NUMA
4984 static ssize_t remote_node_defrag_ratio_show(struct kmem_cache *s, char *buf)
4985 {
4986         return sprintf(buf, "%d\n", s->remote_node_defrag_ratio / 10);
4987 }
4988
4989 static ssize_t remote_node_defrag_ratio_store(struct kmem_cache *s,
4990                                 const char *buf, size_t length)
4991 {
4992         unsigned long ratio;
4993         int err;
4994
4995         err = strict_strtoul(buf, 10, &ratio);
4996         if (err)
4997                 return err;
4998
4999         if (ratio <= 100)
5000                 s->remote_node_defrag_ratio = ratio * 10;
5001
5002         return length;
5003 }
5004 SLAB_ATTR(remote_node_defrag_ratio);
5005 #endif
5006
5007 #ifdef CONFIG_SLUB_STATS
5008 static int show_stat(struct kmem_cache *s, char *buf, enum stat_item si)
5009 {
5010         unsigned long sum  = 0;
5011         int cpu;
5012         int len;
5013         int *data = kmalloc(nr_cpu_ids * sizeof(int), GFP_KERNEL);
5014
5015         if (!data)
5016                 return -ENOMEM;
5017
5018         for_each_online_cpu(cpu) {
5019                 unsigned x = per_cpu_ptr(s->cpu_slab, cpu)->stat[si];
5020
5021                 data[cpu] = x;
5022                 sum += x;
5023         }
5024
5025         len = sprintf(buf, "%lu", sum);
5026
5027 #ifdef CONFIG_SMP
5028         for_each_online_cpu(cpu) {
5029                 if (data[cpu] && len < PAGE_SIZE - 20)
5030                         len += sprintf(buf + len, " C%d=%u", cpu, data[cpu]);
5031         }
5032 #endif
5033         kfree(data);
5034         return len + sprintf(buf + len, "\n");
5035 }
5036
5037 static void clear_stat(struct kmem_cache *s, enum stat_item si)
5038 {
5039         int cpu;
5040
5041         for_each_online_cpu(cpu)
5042                 per_cpu_ptr(s->cpu_slab, cpu)->stat[si] = 0;
5043 }
5044
5045 #define STAT_ATTR(si, text)                                     \
5046 static ssize_t text##_show(struct kmem_cache *s, char *buf)     \
5047 {                                                               \
5048         return show_stat(s, buf, si);                           \
5049 }                                                               \
5050 static ssize_t text##_store(struct kmem_cache *s,               \
5051                                 const char *buf, size_t length) \
5052 {                                                               \
5053         if (buf[0] != '0')                                      \
5054                 return -EINVAL;                                 \
5055         clear_stat(s, si);                                      \
5056         return length;                                          \
5057 }                                                               \
5058 SLAB_ATTR(text);                                                \
5059
5060 STAT_ATTR(ALLOC_FASTPATH, alloc_fastpath);
5061 STAT_ATTR(ALLOC_SLOWPATH, alloc_slowpath);
5062 STAT_ATTR(FREE_FASTPATH, free_fastpath);
5063 STAT_ATTR(FREE_SLOWPATH, free_slowpath);
5064 STAT_ATTR(FREE_FROZEN, free_frozen);
5065 STAT_ATTR(FREE_ADD_PARTIAL, free_add_partial);
5066 STAT_ATTR(FREE_REMOVE_PARTIAL, free_remove_partial);
5067 STAT_ATTR(ALLOC_FROM_PARTIAL, alloc_from_partial);
5068 STAT_ATTR(ALLOC_SLAB, alloc_slab);
5069 STAT_ATTR(ALLOC_REFILL, alloc_refill);
5070 STAT_ATTR(ALLOC_NODE_MISMATCH, alloc_node_mismatch);
5071 STAT_ATTR(FREE_SLAB, free_slab);
5072 STAT_ATTR(CPUSLAB_FLUSH, cpuslab_flush);
5073 STAT_ATTR(DEACTIVATE_FULL, deactivate_full);
5074 STAT_ATTR(DEACTIVATE_EMPTY, deactivate_empty);
5075 STAT_ATTR(DEACTIVATE_TO_HEAD, deactivate_to_head);
5076 STAT_ATTR(DEACTIVATE_TO_TAIL, deactivate_to_tail);
5077 STAT_ATTR(DEACTIVATE_REMOTE_FREES, deactivate_remote_frees);
5078 STAT_ATTR(DEACTIVATE_BYPASS, deactivate_bypass);
5079 STAT_ATTR(ORDER_FALLBACK, order_fallback);
5080 STAT_ATTR(CMPXCHG_DOUBLE_CPU_FAIL, cmpxchg_double_cpu_fail);
5081 STAT_ATTR(CMPXCHG_DOUBLE_FAIL, cmpxchg_double_fail);
5082 STAT_ATTR(CPU_PARTIAL_ALLOC, cpu_partial_alloc);
5083 STAT_ATTR(CPU_PARTIAL_FREE, cpu_partial_free);
5084 STAT_ATTR(CPU_PARTIAL_NODE, cpu_partial_node);
5085 STAT_ATTR(CPU_PARTIAL_DRAIN, cpu_partial_drain);
5086 #endif
5087
5088 static struct attribute *slab_attrs[] = {
5089         &slab_size_attr.attr,
5090         &object_size_attr.attr,
5091         &objs_per_slab_attr.attr,
5092         &order_attr.attr,
5093         &min_partial_attr.attr,
5094         &cpu_partial_attr.attr,
5095         &objects_attr.attr,
5096         &objects_partial_attr.attr,
5097         &partial_attr.attr,
5098         &cpu_slabs_attr.attr,
5099         &ctor_attr.attr,
5100         &aliases_attr.attr,
5101         &align_attr.attr,
5102         &hwcache_align_attr.attr,
5103         &reclaim_account_attr.attr,
5104         &destroy_by_rcu_attr.attr,
5105         &shrink_attr.attr,
5106         &reserved_attr.attr,
5107         &slabs_cpu_partial_attr.attr,
5108 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
5109         &total_objects_attr.attr,
5110         &slabs_attr.attr,
5111         &sanity_checks_attr.attr,
5112         &trace_attr.attr,
5113         &red_zone_attr.attr,
5114         &poison_attr.attr,
5115         &store_user_attr.attr,
5116         &validate_attr.attr,
5117         &alloc_calls_attr.attr,
5118         &free_calls_attr.attr,
5119 #endif
5120 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
5121         &cache_dma_attr.attr,
5122 #endif
5123 #ifdef CONFIG_NUMA
5124         &remote_node_defrag_ratio_attr.attr,
5125 #endif
5126 #ifdef CONFIG_SLUB_STATS
5127         &alloc_fastpath_attr.attr,
5128         &alloc_slowpath_attr.attr,
5129         &free_fastpath_attr.attr,
5130         &free_slowpath_attr.attr,
5131         &free_frozen_attr.attr,
5132         &free_add_partial_attr.attr,
5133         &free_remove_partial_attr.attr,
5134         &alloc_from_partial_attr.attr,
5135         &alloc_slab_attr.attr,
5136         &alloc_refill_attr.attr,
5137         &alloc_node_mismatch_attr.attr,
5138         &free_slab_attr.attr,
5139         &cpuslab_flush_attr.attr,
5140         &deactivate_full_attr.attr,
5141         &deactivate_empty_attr.attr,
5142         &deactivate_to_head_attr.attr,
5143         &deactivate_to_tail_attr.attr,
5144         &deactivate_remote_frees_attr.attr,
5145         &deactivate_bypass_attr.attr,
5146         &order_fallback_attr.attr,
5147         &cmpxchg_double_fail_attr.attr,
5148         &cmpxchg_double_cpu_fail_attr.attr,
5149         &cpu_partial_alloc_attr.attr,
5150         &cpu_partial_free_attr.attr,
5151         &cpu_partial_node_attr.attr,
5152         &cpu_partial_drain_attr.attr,
5153 #endif
5154 #ifdef CONFIG_FAILSLAB
5155         &failslab_attr.attr,
5156 #endif
5157
5158         NULL
5159 };
5160
5161 static struct attribute_group slab_attr_group = {
5162         .attrs = slab_attrs,
5163 };
5164
5165 static ssize_t slab_attr_show(struct kobject *kobj,
5166                                 struct attribute *attr,
5167                                 char *buf)
5168 {
5169         struct slab_attribute *attribute;
5170         struct kmem_cache *s;
5171         int err;
5172
5173         attribute = to_slab_attr(attr);
5174         s = to_slab(kobj);
5175
5176         if (!attribute->show)
5177                 return -EIO;
5178
5179         err = attribute->show(s, buf);
5180
5181         return err;
5182 }
5183
5184 static ssize_t slab_attr_store(struct kobject *kobj,
5185                                 struct attribute *attr,
5186                                 const char *buf, size_t len)
5187 {
5188         struct slab_attribute *attribute;
5189         struct kmem_cache *s;
5190         int err;
5191
5192         attribute = to_slab_attr(attr);
5193         s = to_slab(kobj);
5194
5195         if (!attribute->store)
5196                 return -EIO;
5197
5198         err = attribute->store(s, buf, len);
5199
5200         return err;
5201 }
5202
5203 static void kmem_cache_release(struct kobject *kobj)
5204 {
5205         struct kmem_cache *s = to_slab(kobj);
5206
5207         kfree(s->name);
5208         kfree(s);
5209 }
5210
5211 static const struct sysfs_ops slab_sysfs_ops = {
5212         .show = slab_attr_show,
5213         .store = slab_attr_store,
5214 };
5215
5216 static struct kobj_type slab_ktype = {
5217         .sysfs_ops = &slab_sysfs_ops,
5218         .release = kmem_cache_release
5219 };
5220
5221 static int uevent_filter(struct kset *kset, struct kobject *kobj)
5222 {
5223         struct kobj_type *ktype = get_ktype(kobj);
5224
5225         if (ktype == &slab_ktype)
5226                 return 1;
5227         return 0;
5228 }
5229
5230 static const struct kset_uevent_ops slab_uevent_ops = {
5231         .filter = uevent_filter,
5232 };
5233
5234 static struct kset *slab_kset;
5235
5236 #define ID_STR_LENGTH 64
5237
5238 /* Create a unique string id for a slab cache:
5239  *
5240  * Format       :[flags-]size
5241  */
5242 static char *create_unique_id(struct kmem_cache *s)
5243 {
5244         char *name = kmalloc(ID_STR_LENGTH, GFP_KERNEL);
5245         char *p = name;
5246
5247         BUG_ON(!name);
5248
5249         *p++ = ':';
5250         /*
5251          * First flags affecting slabcache operations. We will only
5252          * get here for aliasable slabs so we do not need to support
5253          * too many flags. The flags here must cover all flags that
5254          * are matched during merging to guarantee that the id is
5255          * unique.
5256          */
5257         if (s->flags & SLAB_CACHE_DMA)
5258                 *p++ = 'd';
5259         if (s->flags & SLAB_RECLAIM_ACCOUNT)
5260                 *p++ = 'a';
5261         if (s->flags & SLAB_DEBUG_FREE)
5262                 *p++ = 'F';
5263         if (!(s->flags & SLAB_NOTRACK))
5264                 *p++ = 't';
5265         if (p != name + 1)
5266                 *p++ = '-';
5267         p += sprintf(p, "%07d", s->size);
5268         BUG_ON(p > name + ID_STR_LENGTH - 1);
5269         return name;
5270 }
5271
5272 static int sysfs_slab_add(struct kmem_cache *s)
5273 {
5274         int err;
5275         const char *name;
5276         int unmergeable;
5277
5278         if (slab_state < SYSFS)
5279                 /* Defer until later */
5280                 return 0;
5281
5282         unmergeable = slab_unmergeable(s);
5283         if (unmergeable) {
5284                 /*
5285                  * Slabcache can never be merged so we can use the name proper.
5286                  * This is typically the case for debug situations. In that
5287                  * case we can catch duplicate names easily.
5288                  */
5289                 sysfs_remove_link(&slab_kset->kobj, s->name);
5290                 name = s->name;
5291         } else {
5292                 /*
5293                  * Create a unique name for the slab as a target
5294                  * for the symlinks.
5295                  */
5296                 name = create_unique_id(s);
5297         }
5298
5299         s->kobj.kset = slab_kset;
5300         err = kobject_init_and_add(&s->kobj, &slab_ktype, NULL, name);
5301         if (err) {
5302                 kobject_put(&s->kobj);
5303                 return err;
5304         }
5305
5306         err = sysfs_create_group(&s->kobj, &slab_attr_group);
5307         if (err) {
5308                 kobject_del(&s->kobj);
5309                 kobject_put(&s->kobj);
5310                 return err;
5311         }
5312         kobject_uevent(&s->kobj, KOBJ_ADD);
5313         if (!unmergeable) {
5314                 /* Setup first alias */
5315                 sysfs_slab_alias(s, s->name);
5316                 kfree(name);
5317         }
5318         return 0;
5319 }
5320
5321 static void sysfs_slab_remove(struct kmem_cache *s)
5322 {
5323         if (slab_state < SYSFS)
5324                 /*
5325                  * Sysfs has not been setup yet so no need to remove the
5326                  * cache from sysfs.
5327                  */
5328                 return;
5329
5330         kobject_uevent(&s->kobj, KOBJ_REMOVE);
5331         kobject_del(&s->kobj);
5332         kobject_put(&s->kobj);
5333 }
5334
5335 /*
5336  * Need to buffer aliases during bootup until sysfs becomes
5337  * available lest we lose that information.
5338  */
5339 struct saved_alias {
5340         struct kmem_cache *s;
5341         const char *name;
5342         struct saved_alias *next;
5343 };
5344
5345 static struct saved_alias *alias_list;
5346
5347 static int sysfs_slab_alias(struct kmem_cache *s, const char *name)
5348 {
5349         struct saved_alias *al;
5350
5351         if (slab_state == SYSFS) {
5352                 /*
5353                  * If we have a leftover link then remove it.
5354                  */
5355                 sysfs_remove_link(&slab_kset->kobj, name);
5356                 return sysfs_create_link(&slab_kset->kobj, &s->kobj, name);
5357         }
5358
5359         al = kmalloc(sizeof(struct saved_alias), GFP_KERNEL);
5360         if (!al)
5361                 return -ENOMEM;
5362
5363         al->s = s;
5364         al->name = name;
5365         al->next = alias_list;
5366         alias_list = al;
5367         return 0;
5368 }
5369
5370 static int __init slab_sysfs_init(void)
5371 {
5372         struct kmem_cache *s;
5373         int err;
5374
5375         down_write(&slub_lock);
5376
5377         slab_kset = kset_create_and_add("slab", &slab_uevent_ops, kernel_kobj);
5378         if (!slab_kset) {
5379                 up_write(&slub_lock);
5380                 printk(KERN_ERR "Cannot register slab subsystem.\n");
5381                 return -ENOSYS;
5382         }
5383
5384         slab_state = SYSFS;
5385
5386         list_for_each_entry(s, &slab_caches, list) {
5387                 err = sysfs_slab_add(s);
5388                 if (err)
5389                         printk(KERN_ERR "SLUB: Unable to add boot slab %s"
5390                                                 " to sysfs\n", s->name);
5391         }
5392
5393         while (alias_list) {
5394                 struct saved_alias *al = alias_list;
5395
5396                 alias_list = alias_list->next;
5397                 err = sysfs_slab_alias(al->s, al->name);
5398                 if (err)
5399                         printk(KERN_ERR "SLUB: Unable to add boot slab alias"
5400                                         " %s to sysfs\n", s->name);
5401                 kfree(al);
5402         }
5403
5404         up_write(&slub_lock);
5405         resiliency_test();
5406         return 0;
5407 }
5408
5409 __initcall(slab_sysfs_init);
5410 #endif /* CONFIG_SYSFS */
5411
5412 /*
5413  * The /proc/slabinfo ABI
5414  */
5415 #ifdef CONFIG_SLABINFO
5416 static void print_slabinfo_header(struct seq_file *m)
5417 {
5418         seq_puts(m, "slabinfo - version: 2.1\n");
5419         seq_puts(m, "# name            <active_objs> <num_objs> <objsize> "
5420                  "<objperslab> <pagesperslab>");
5421         seq_puts(m, " : tunables <limit> <batchcount> <sharedfactor>");
5422         seq_puts(m, " : slabdata <active_slabs> <num_slabs> <sharedavail>");
5423         seq_putc(m, '\n');
5424 }
5425
5426 static void *s_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
5427 {
5428         loff_t n = *pos;
5429
5430         down_read(&slub_lock);
5431         if (!n)
5432                 print_slabinfo_header(m);
5433
5434         return seq_list_start(&slab_caches, *pos);
5435 }
5436
5437 static void *s_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
5438 {
5439         return seq_list_next(p, &slab_caches, pos);
5440 }
5441
5442 static void s_stop(struct seq_file *m, void *p)
5443 {
5444         up_read(&slub_lock);
5445 }
5446
5447 static int s_show(struct seq_file *m, void *p)
5448 {
5449         unsigned long nr_partials = 0;
5450         unsigned long nr_slabs = 0;
5451         unsigned long nr_inuse = 0;
5452         unsigned long nr_objs = 0;
5453         unsigned long nr_free = 0;
5454         struct kmem_cache *s;
5455         int node;
5456
5457         s = list_entry(p, struct kmem_cache, list);
5458
5459         for_each_online_node(node) {
5460                 struct kmem_cache_node *n = get_node(s, node);
5461
5462                 if (!n)
5463                         continue;
5464
5465                 nr_partials += n->nr_partial;
5466                 nr_slabs += atomic_long_read(&n->nr_slabs);
5467                 nr_objs += atomic_long_read(&n->total_objects);
5468                 nr_free += count_partial(n, count_free);
5469         }
5470
5471         nr_inuse = nr_objs - nr_free;
5472
5473         seq_printf(m, "%-17s %6lu %6lu %6u %4u %4d", s->name, nr_inuse,
5474                    nr_objs, s->size, oo_objects(s->oo),
5475                    (1 << oo_order(s->oo)));
5476         seq_printf(m, " : tunables %4u %4u %4u", 0, 0, 0);
5477         seq_printf(m, " : slabdata %6lu %6lu %6lu", nr_slabs, nr_slabs,
5478                    0UL);
5479         seq_putc(m, '\n');
5480         return 0;
5481 }
5482
5483 static const struct seq_operations slabinfo_op = {
5484         .start = s_start,
5485         .next = s_next,
5486         .stop = s_stop,
5487         .show = s_show,
5488 };
5489
5490 static int slabinfo_open(struct inode *inode, struct file *file)
5491 {
5492         return seq_open(file, &slabinfo_op);
5493 }
5494
5495 static const struct file_operations proc_slabinfo_operations = {
5496         .open           = slabinfo_open,
5497         .read           = seq_read,
5498         .llseek         = seq_lseek,
5499         .release        = seq_release,
5500 };
5501
5502 static int __init slab_proc_init(void)
5503 {
5504         proc_create("slabinfo", S_IRUSR, NULL, &proc_slabinfo_operations);
5505         return 0;
5506 }
5507 module_init(slab_proc_init);
5508 #endif /* CONFIG_SLABINFO */