]> Git Repo - linux.git/blob - mm/vmalloc.c
mm: vmscan: avoid split during shrink_folio_list()
[linux.git] / mm / vmalloc.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  Copyright (C) 1993  Linus Torvalds
4  *  Support of BIGMEM added by Gerhard Wichert, Siemens AG, July 1999
5  *  SMP-safe vmalloc/vfree/ioremap, Tigran Aivazian <[email protected]>, May 2000
6  *  Major rework to support vmap/vunmap, Christoph Hellwig, SGI, August 2002
7  *  Numa awareness, Christoph Lameter, SGI, June 2005
8  *  Improving global KVA allocator, Uladzislau Rezki, Sony, May 2019
9  */
10
11 #include <linux/vmalloc.h>
12 #include <linux/mm.h>
13 #include <linux/module.h>
14 #include <linux/highmem.h>
15 #include <linux/sched/signal.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/spinlock.h>
18 #include <linux/interrupt.h>
19 #include <linux/proc_fs.h>
20 #include <linux/seq_file.h>
21 #include <linux/set_memory.h>
22 #include <linux/debugobjects.h>
23 #include <linux/kallsyms.h>
24 #include <linux/list.h>
25 #include <linux/notifier.h>
26 #include <linux/rbtree.h>
27 #include <linux/xarray.h>
28 #include <linux/io.h>
29 #include <linux/rcupdate.h>
30 #include <linux/pfn.h>
31 #include <linux/kmemleak.h>
32 #include <linux/atomic.h>
33 #include <linux/compiler.h>
34 #include <linux/memcontrol.h>
35 #include <linux/llist.h>
36 #include <linux/uio.h>
37 #include <linux/bitops.h>
38 #include <linux/rbtree_augmented.h>
39 #include <linux/overflow.h>
40 #include <linux/pgtable.h>
41 #include <linux/hugetlb.h>
42 #include <linux/sched/mm.h>
43 #include <asm/tlbflush.h>
44 #include <asm/shmparam.h>
45
46 #define CREATE_TRACE_POINTS
47 #include <trace/events/vmalloc.h>
48
49 #include "internal.h"
50 #include "pgalloc-track.h"
51
52 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_HUGE_VMAP
53 static unsigned int __ro_after_init ioremap_max_page_shift = BITS_PER_LONG - 1;
54
55 static int __init set_nohugeiomap(char *str)
56 {
57         ioremap_max_page_shift = PAGE_SHIFT;
58         return 0;
59 }
60 early_param("nohugeiomap", set_nohugeiomap);
61 #else /* CONFIG_HAVE_ARCH_HUGE_VMAP */
62 static const unsigned int ioremap_max_page_shift = PAGE_SHIFT;
63 #endif  /* CONFIG_HAVE_ARCH_HUGE_VMAP */
64
65 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_HUGE_VMALLOC
66 static bool __ro_after_init vmap_allow_huge = true;
67
68 static int __init set_nohugevmalloc(char *str)
69 {
70         vmap_allow_huge = false;
71         return 0;
72 }
73 early_param("nohugevmalloc", set_nohugevmalloc);
74 #else /* CONFIG_HAVE_ARCH_HUGE_VMALLOC */
75 static const bool vmap_allow_huge = false;
76 #endif  /* CONFIG_HAVE_ARCH_HUGE_VMALLOC */
77
78 bool is_vmalloc_addr(const void *x)
79 {
80         unsigned long addr = (unsigned long)kasan_reset_tag(x);
81
82         return addr >= VMALLOC_START && addr < VMALLOC_END;
83 }
84 EXPORT_SYMBOL(is_vmalloc_addr);
85
86 struct vfree_deferred {
87         struct llist_head list;
88         struct work_struct wq;
89 };
90 static DEFINE_PER_CPU(struct vfree_deferred, vfree_deferred);
91
92 /*** Page table manipulation functions ***/
93 static int vmap_pte_range(pmd_t *pmd, unsigned long addr, unsigned long end,
94                         phys_addr_t phys_addr, pgprot_t prot,
95                         unsigned int max_page_shift, pgtbl_mod_mask *mask)
96 {
97         pte_t *pte;
98         u64 pfn;
99         unsigned long size = PAGE_SIZE;
100
101         pfn = phys_addr >> PAGE_SHIFT;
102         pte = pte_alloc_kernel_track(pmd, addr, mask);
103         if (!pte)
104                 return -ENOMEM;
105         do {
106                 BUG_ON(!pte_none(ptep_get(pte)));
107
108 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
109                 size = arch_vmap_pte_range_map_size(addr, end, pfn, max_page_shift);
110                 if (size != PAGE_SIZE) {
111                         pte_t entry = pfn_pte(pfn, prot);
112
113                         entry = arch_make_huge_pte(entry, ilog2(size), 0);
114                         set_huge_pte_at(&init_mm, addr, pte, entry, size);
115                         pfn += PFN_DOWN(size);
116                         continue;
117                 }
118 #endif
119                 set_pte_at(&init_mm, addr, pte, pfn_pte(pfn, prot));
120                 pfn++;
121         } while (pte += PFN_DOWN(size), addr += size, addr != end);
122         *mask |= PGTBL_PTE_MODIFIED;
123         return 0;
124 }
125
126 static int vmap_try_huge_pmd(pmd_t *pmd, unsigned long addr, unsigned long end,
127                         phys_addr_t phys_addr, pgprot_t prot,
128                         unsigned int max_page_shift)
129 {
130         if (max_page_shift < PMD_SHIFT)
131                 return 0;
132
133         if (!arch_vmap_pmd_supported(prot))
134                 return 0;
135
136         if ((end - addr) != PMD_SIZE)
137                 return 0;
138
139         if (!IS_ALIGNED(addr, PMD_SIZE))
140                 return 0;
141
142         if (!IS_ALIGNED(phys_addr, PMD_SIZE))
143                 return 0;
144
145         if (pmd_present(*pmd) && !pmd_free_pte_page(pmd, addr))
146                 return 0;
147
148         return pmd_set_huge(pmd, phys_addr, prot);
149 }
150
151 static int vmap_pmd_range(pud_t *pud, unsigned long addr, unsigned long end,
152                         phys_addr_t phys_addr, pgprot_t prot,
153                         unsigned int max_page_shift, pgtbl_mod_mask *mask)
154 {
155         pmd_t *pmd;
156         unsigned long next;
157
158         pmd = pmd_alloc_track(&init_mm, pud, addr, mask);
159         if (!pmd)
160                 return -ENOMEM;
161         do {
162                 next = pmd_addr_end(addr, end);
163
164                 if (vmap_try_huge_pmd(pmd, addr, next, phys_addr, prot,
165                                         max_page_shift)) {
166                         *mask |= PGTBL_PMD_MODIFIED;
167                         continue;
168                 }
169
170                 if (vmap_pte_range(pmd, addr, next, phys_addr, prot, max_page_shift, mask))
171                         return -ENOMEM;
172         } while (pmd++, phys_addr += (next - addr), addr = next, addr != end);
173         return 0;
174 }
175
176 static int vmap_try_huge_pud(pud_t *pud, unsigned long addr, unsigned long end,
177                         phys_addr_t phys_addr, pgprot_t prot,
178                         unsigned int max_page_shift)
179 {
180         if (max_page_shift < PUD_SHIFT)
181                 return 0;
182
183         if (!arch_vmap_pud_supported(prot))
184                 return 0;
185
186         if ((end - addr) != PUD_SIZE)
187                 return 0;
188
189         if (!IS_ALIGNED(addr, PUD_SIZE))
190                 return 0;
191
192         if (!IS_ALIGNED(phys_addr, PUD_SIZE))
193                 return 0;
194
195         if (pud_present(*pud) && !pud_free_pmd_page(pud, addr))
196                 return 0;
197
198         return pud_set_huge(pud, phys_addr, prot);
199 }
200
201 static int vmap_pud_range(p4d_t *p4d, unsigned long addr, unsigned long end,
202                         phys_addr_t phys_addr, pgprot_t prot,
203                         unsigned int max_page_shift, pgtbl_mod_mask *mask)
204 {
205         pud_t *pud;
206         unsigned long next;
207
208         pud = pud_alloc_track(&init_mm, p4d, addr, mask);
209         if (!pud)
210                 return -ENOMEM;
211         do {
212                 next = pud_addr_end(addr, end);
213
214                 if (vmap_try_huge_pud(pud, addr, next, phys_addr, prot,
215                                         max_page_shift)) {
216                         *mask |= PGTBL_PUD_MODIFIED;
217                         continue;
218                 }
219
220                 if (vmap_pmd_range(pud, addr, next, phys_addr, prot,
221                                         max_page_shift, mask))
222                         return -ENOMEM;
223         } while (pud++, phys_addr += (next - addr), addr = next, addr != end);
224         return 0;
225 }
226
227 static int vmap_try_huge_p4d(p4d_t *p4d, unsigned long addr, unsigned long end,
228                         phys_addr_t phys_addr, pgprot_t prot,
229                         unsigned int max_page_shift)
230 {
231         if (max_page_shift < P4D_SHIFT)
232                 return 0;
233
234         if (!arch_vmap_p4d_supported(prot))
235                 return 0;
236
237         if ((end - addr) != P4D_SIZE)
238                 return 0;
239
240         if (!IS_ALIGNED(addr, P4D_SIZE))
241                 return 0;
242
243         if (!IS_ALIGNED(phys_addr, P4D_SIZE))
244                 return 0;
245
246         if (p4d_present(*p4d) && !p4d_free_pud_page(p4d, addr))
247                 return 0;
248
249         return p4d_set_huge(p4d, phys_addr, prot);
250 }
251
252 static int vmap_p4d_range(pgd_t *pgd, unsigned long addr, unsigned long end,
253                         phys_addr_t phys_addr, pgprot_t prot,
254                         unsigned int max_page_shift, pgtbl_mod_mask *mask)
255 {
256         p4d_t *p4d;
257         unsigned long next;
258
259         p4d = p4d_alloc_track(&init_mm, pgd, addr, mask);
260         if (!p4d)
261                 return -ENOMEM;
262         do {
263                 next = p4d_addr_end(addr, end);
264
265                 if (vmap_try_huge_p4d(p4d, addr, next, phys_addr, prot,
266                                         max_page_shift)) {
267                         *mask |= PGTBL_P4D_MODIFIED;
268                         continue;
269                 }
270
271                 if (vmap_pud_range(p4d, addr, next, phys_addr, prot,
272                                         max_page_shift, mask))
273                         return -ENOMEM;
274         } while (p4d++, phys_addr += (next - addr), addr = next, addr != end);
275         return 0;
276 }
277
278 static int vmap_range_noflush(unsigned long addr, unsigned long end,
279                         phys_addr_t phys_addr, pgprot_t prot,
280                         unsigned int max_page_shift)
281 {
282         pgd_t *pgd;
283         unsigned long start;
284         unsigned long next;
285         int err;
286         pgtbl_mod_mask mask = 0;
287
288         might_sleep();
289         BUG_ON(addr >= end);
290
291         start = addr;
292         pgd = pgd_offset_k(addr);
293         do {
294                 next = pgd_addr_end(addr, end);
295                 err = vmap_p4d_range(pgd, addr, next, phys_addr, prot,
296                                         max_page_shift, &mask);
297                 if (err)
298                         break;
299         } while (pgd++, phys_addr += (next - addr), addr = next, addr != end);
300
301         if (mask & ARCH_PAGE_TABLE_SYNC_MASK)
302                 arch_sync_kernel_mappings(start, end);
303
304         return err;
305 }
306
307 int vmap_page_range(unsigned long addr, unsigned long end,
308                     phys_addr_t phys_addr, pgprot_t prot)
309 {
310         int err;
311
312         err = vmap_range_noflush(addr, end, phys_addr, pgprot_nx(prot),
313                                  ioremap_max_page_shift);
314         flush_cache_vmap(addr, end);
315         if (!err)
316                 err = kmsan_ioremap_page_range(addr, end, phys_addr, prot,
317                                                ioremap_max_page_shift);
318         return err;
319 }
320
321 int ioremap_page_range(unsigned long addr, unsigned long end,
322                 phys_addr_t phys_addr, pgprot_t prot)
323 {
324         struct vm_struct *area;
325
326         area = find_vm_area((void *)addr);
327         if (!area || !(area->flags & VM_IOREMAP)) {
328                 WARN_ONCE(1, "vm_area at addr %lx is not marked as VM_IOREMAP\n", addr);
329                 return -EINVAL;
330         }
331         if (addr != (unsigned long)area->addr ||
332             (void *)end != area->addr + get_vm_area_size(area)) {
333                 WARN_ONCE(1, "ioremap request [%lx,%lx) doesn't match vm_area [%lx, %lx)\n",
334                           addr, end, (long)area->addr,
335                           (long)area->addr + get_vm_area_size(area));
336                 return -ERANGE;
337         }
338         return vmap_page_range(addr, end, phys_addr, prot);
339 }
340
341 static void vunmap_pte_range(pmd_t *pmd, unsigned long addr, unsigned long end,
342                              pgtbl_mod_mask *mask)
343 {
344         pte_t *pte;
345
346         pte = pte_offset_kernel(pmd, addr);
347         do {
348                 pte_t ptent = ptep_get_and_clear(&init_mm, addr, pte);
349                 WARN_ON(!pte_none(ptent) && !pte_present(ptent));
350         } while (pte++, addr += PAGE_SIZE, addr != end);
351         *mask |= PGTBL_PTE_MODIFIED;
352 }
353
354 static void vunmap_pmd_range(pud_t *pud, unsigned long addr, unsigned long end,
355                              pgtbl_mod_mask *mask)
356 {
357         pmd_t *pmd;
358         unsigned long next;
359         int cleared;
360
361         pmd = pmd_offset(pud, addr);
362         do {
363                 next = pmd_addr_end(addr, end);
364
365                 cleared = pmd_clear_huge(pmd);
366                 if (cleared || pmd_bad(*pmd))
367                         *mask |= PGTBL_PMD_MODIFIED;
368
369                 if (cleared)
370                         continue;
371                 if (pmd_none_or_clear_bad(pmd))
372                         continue;
373                 vunmap_pte_range(pmd, addr, next, mask);
374
375                 cond_resched();
376         } while (pmd++, addr = next, addr != end);
377 }
378
379 static void vunmap_pud_range(p4d_t *p4d, unsigned long addr, unsigned long end,
380                              pgtbl_mod_mask *mask)
381 {
382         pud_t *pud;
383         unsigned long next;
384         int cleared;
385
386         pud = pud_offset(p4d, addr);
387         do {
388                 next = pud_addr_end(addr, end);
389
390                 cleared = pud_clear_huge(pud);
391                 if (cleared || pud_bad(*pud))
392                         *mask |= PGTBL_PUD_MODIFIED;
393
394                 if (cleared)
395                         continue;
396                 if (pud_none_or_clear_bad(pud))
397                         continue;
398                 vunmap_pmd_range(pud, addr, next, mask);
399         } while (pud++, addr = next, addr != end);
400 }
401
402 static void vunmap_p4d_range(pgd_t *pgd, unsigned long addr, unsigned long end,
403                              pgtbl_mod_mask *mask)
404 {
405         p4d_t *p4d;
406         unsigned long next;
407
408         p4d = p4d_offset(pgd, addr);
409         do {
410                 next = p4d_addr_end(addr, end);
411
412                 p4d_clear_huge(p4d);
413                 if (p4d_bad(*p4d))
414                         *mask |= PGTBL_P4D_MODIFIED;
415
416                 if (p4d_none_or_clear_bad(p4d))
417                         continue;
418                 vunmap_pud_range(p4d, addr, next, mask);
419         } while (p4d++, addr = next, addr != end);
420 }
421
422 /*
423  * vunmap_range_noflush is similar to vunmap_range, but does not
424  * flush caches or TLBs.
425  *
426  * The caller is responsible for calling flush_cache_vmap() before calling
427  * this function, and flush_tlb_kernel_range after it has returned
428  * successfully (and before the addresses are expected to cause a page fault
429  * or be re-mapped for something else, if TLB flushes are being delayed or
430  * coalesced).
431  *
432  * This is an internal function only. Do not use outside mm/.
433  */
434 void __vunmap_range_noflush(unsigned long start, unsigned long end)
435 {
436         unsigned long next;
437         pgd_t *pgd;
438         unsigned long addr = start;
439         pgtbl_mod_mask mask = 0;
440
441         BUG_ON(addr >= end);
442         pgd = pgd_offset_k(addr);
443         do {
444                 next = pgd_addr_end(addr, end);
445                 if (pgd_bad(*pgd))
446                         mask |= PGTBL_PGD_MODIFIED;
447                 if (pgd_none_or_clear_bad(pgd))
448                         continue;
449                 vunmap_p4d_range(pgd, addr, next, &mask);
450         } while (pgd++, addr = next, addr != end);
451
452         if (mask & ARCH_PAGE_TABLE_SYNC_MASK)
453                 arch_sync_kernel_mappings(start, end);
454 }
455
456 void vunmap_range_noflush(unsigned long start, unsigned long end)
457 {
458         kmsan_vunmap_range_noflush(start, end);
459         __vunmap_range_noflush(start, end);
460 }
461
462 /**
463  * vunmap_range - unmap kernel virtual addresses
464  * @addr: start of the VM area to unmap
465  * @end: end of the VM area to unmap (non-inclusive)
466  *
467  * Clears any present PTEs in the virtual address range, flushes TLBs and
468  * caches. Any subsequent access to the address before it has been re-mapped
469  * is a kernel bug.
470  */
471 void vunmap_range(unsigned long addr, unsigned long end)
472 {
473         flush_cache_vunmap(addr, end);
474         vunmap_range_noflush(addr, end);
475         flush_tlb_kernel_range(addr, end);
476 }
477
478 static int vmap_pages_pte_range(pmd_t *pmd, unsigned long addr,
479                 unsigned long end, pgprot_t prot, struct page **pages, int *nr,
480                 pgtbl_mod_mask *mask)
481 {
482         pte_t *pte;
483
484         /*
485          * nr is a running index into the array which helps higher level
486          * callers keep track of where we're up to.
487          */
488
489         pte = pte_alloc_kernel_track(pmd, addr, mask);
490         if (!pte)
491                 return -ENOMEM;
492         do {
493                 struct page *page = pages[*nr];
494
495                 if (WARN_ON(!pte_none(ptep_get(pte))))
496                         return -EBUSY;
497                 if (WARN_ON(!page))
498                         return -ENOMEM;
499                 if (WARN_ON(!pfn_valid(page_to_pfn(page))))
500                         return -EINVAL;
501
502                 set_pte_at(&init_mm, addr, pte, mk_pte(page, prot));
503                 (*nr)++;
504         } while (pte++, addr += PAGE_SIZE, addr != end);
505         *mask |= PGTBL_PTE_MODIFIED;
506         return 0;
507 }
508
509 static int vmap_pages_pmd_range(pud_t *pud, unsigned long addr,
510                 unsigned long end, pgprot_t prot, struct page **pages, int *nr,
511                 pgtbl_mod_mask *mask)
512 {
513         pmd_t *pmd;
514         unsigned long next;
515
516         pmd = pmd_alloc_track(&init_mm, pud, addr, mask);
517         if (!pmd)
518                 return -ENOMEM;
519         do {
520                 next = pmd_addr_end(addr, end);
521                 if (vmap_pages_pte_range(pmd, addr, next, prot, pages, nr, mask))
522                         return -ENOMEM;
523         } while (pmd++, addr = next, addr != end);
524         return 0;
525 }
526
527 static int vmap_pages_pud_range(p4d_t *p4d, unsigned long addr,
528                 unsigned long end, pgprot_t prot, struct page **pages, int *nr,
529                 pgtbl_mod_mask *mask)
530 {
531         pud_t *pud;
532         unsigned long next;
533
534         pud = pud_alloc_track(&init_mm, p4d, addr, mask);
535         if (!pud)
536                 return -ENOMEM;
537         do {
538                 next = pud_addr_end(addr, end);
539                 if (vmap_pages_pmd_range(pud, addr, next, prot, pages, nr, mask))
540                         return -ENOMEM;
541         } while (pud++, addr = next, addr != end);
542         return 0;
543 }
544
545 static int vmap_pages_p4d_range(pgd_t *pgd, unsigned long addr,
546                 unsigned long end, pgprot_t prot, struct page **pages, int *nr,
547                 pgtbl_mod_mask *mask)
548 {
549         p4d_t *p4d;
550         unsigned long next;
551
552         p4d = p4d_alloc_track(&init_mm, pgd, addr, mask);
553         if (!p4d)
554                 return -ENOMEM;
555         do {
556                 next = p4d_addr_end(addr, end);
557                 if (vmap_pages_pud_range(p4d, addr, next, prot, pages, nr, mask))
558                         return -ENOMEM;
559         } while (p4d++, addr = next, addr != end);
560         return 0;
561 }
562
563 static int vmap_small_pages_range_noflush(unsigned long addr, unsigned long end,
564                 pgprot_t prot, struct page **pages)
565 {
566         unsigned long start = addr;
567         pgd_t *pgd;
568         unsigned long next;
569         int err = 0;
570         int nr = 0;
571         pgtbl_mod_mask mask = 0;
572
573         BUG_ON(addr >= end);
574         pgd = pgd_offset_k(addr);
575         do {
576                 next = pgd_addr_end(addr, end);
577                 if (pgd_bad(*pgd))
578                         mask |= PGTBL_PGD_MODIFIED;
579                 err = vmap_pages_p4d_range(pgd, addr, next, prot, pages, &nr, &mask);
580                 if (err)
581                         return err;
582         } while (pgd++, addr = next, addr != end);
583
584         if (mask & ARCH_PAGE_TABLE_SYNC_MASK)
585                 arch_sync_kernel_mappings(start, end);
586
587         return 0;
588 }
589
590 /*
591  * vmap_pages_range_noflush is similar to vmap_pages_range, but does not
592  * flush caches.
593  *
594  * The caller is responsible for calling flush_cache_vmap() after this
595  * function returns successfully and before the addresses are accessed.
596  *
597  * This is an internal function only. Do not use outside mm/.
598  */
599 int __vmap_pages_range_noflush(unsigned long addr, unsigned long end,
600                 pgprot_t prot, struct page **pages, unsigned int page_shift)
601 {
602         unsigned int i, nr = (end - addr) >> PAGE_SHIFT;
603
604         WARN_ON(page_shift < PAGE_SHIFT);
605
606         if (!IS_ENABLED(CONFIG_HAVE_ARCH_HUGE_VMALLOC) ||
607                         page_shift == PAGE_SHIFT)
608                 return vmap_small_pages_range_noflush(addr, end, prot, pages);
609
610         for (i = 0; i < nr; i += 1U << (page_shift - PAGE_SHIFT)) {
611                 int err;
612
613                 err = vmap_range_noflush(addr, addr + (1UL << page_shift),
614                                         page_to_phys(pages[i]), prot,
615                                         page_shift);
616                 if (err)
617                         return err;
618
619                 addr += 1UL << page_shift;
620         }
621
622         return 0;
623 }
624
625 int vmap_pages_range_noflush(unsigned long addr, unsigned long end,
626                 pgprot_t prot, struct page **pages, unsigned int page_shift)
627 {
628         int ret = kmsan_vmap_pages_range_noflush(addr, end, prot, pages,
629                                                  page_shift);
630
631         if (ret)
632                 return ret;
633         return __vmap_pages_range_noflush(addr, end, prot, pages, page_shift);
634 }
635
636 /**
637  * vmap_pages_range - map pages to a kernel virtual address
638  * @addr: start of the VM area to map
639  * @end: end of the VM area to map (non-inclusive)
640  * @prot: page protection flags to use
641  * @pages: pages to map (always PAGE_SIZE pages)
642  * @page_shift: maximum shift that the pages may be mapped with, @pages must
643  * be aligned and contiguous up to at least this shift.
644  *
645  * RETURNS:
646  * 0 on success, -errno on failure.
647  */
648 static int vmap_pages_range(unsigned long addr, unsigned long end,
649                 pgprot_t prot, struct page **pages, unsigned int page_shift)
650 {
651         int err;
652
653         err = vmap_pages_range_noflush(addr, end, prot, pages, page_shift);
654         flush_cache_vmap(addr, end);
655         return err;
656 }
657
658 static int check_sparse_vm_area(struct vm_struct *area, unsigned long start,
659                                 unsigned long end)
660 {
661         might_sleep();
662         if (WARN_ON_ONCE(area->flags & VM_FLUSH_RESET_PERMS))
663                 return -EINVAL;
664         if (WARN_ON_ONCE(area->flags & VM_NO_GUARD))
665                 return -EINVAL;
666         if (WARN_ON_ONCE(!(area->flags & VM_SPARSE)))
667                 return -EINVAL;
668         if ((end - start) >> PAGE_SHIFT > totalram_pages())
669                 return -E2BIG;
670         if (start < (unsigned long)area->addr ||
671             (void *)end > area->addr + get_vm_area_size(area))
672                 return -ERANGE;
673         return 0;
674 }
675
676 /**
677  * vm_area_map_pages - map pages inside given sparse vm_area
678  * @area: vm_area
679  * @start: start address inside vm_area
680  * @end: end address inside vm_area
681  * @pages: pages to map (always PAGE_SIZE pages)
682  */
683 int vm_area_map_pages(struct vm_struct *area, unsigned long start,
684                       unsigned long end, struct page **pages)
685 {
686         int err;
687
688         err = check_sparse_vm_area(area, start, end);
689         if (err)
690                 return err;
691
692         return vmap_pages_range(start, end, PAGE_KERNEL, pages, PAGE_SHIFT);
693 }
694
695 /**
696  * vm_area_unmap_pages - unmap pages inside given sparse vm_area
697  * @area: vm_area
698  * @start: start address inside vm_area
699  * @end: end address inside vm_area
700  */
701 void vm_area_unmap_pages(struct vm_struct *area, unsigned long start,
702                          unsigned long end)
703 {
704         if (check_sparse_vm_area(area, start, end))
705                 return;
706
707         vunmap_range(start, end);
708 }
709
710 int is_vmalloc_or_module_addr(const void *x)
711 {
712         /*
713          * ARM, x86-64 and sparc64 put modules in a special place,
714          * and fall back on vmalloc() if that fails. Others
715          * just put it in the vmalloc space.
716          */
717 #if defined(CONFIG_MODULES) && defined(MODULES_VADDR)
718         unsigned long addr = (unsigned long)kasan_reset_tag(x);
719         if (addr >= MODULES_VADDR && addr < MODULES_END)
720                 return 1;
721 #endif
722         return is_vmalloc_addr(x);
723 }
724 EXPORT_SYMBOL_GPL(is_vmalloc_or_module_addr);
725
726 /*
727  * Walk a vmap address to the struct page it maps. Huge vmap mappings will
728  * return the tail page that corresponds to the base page address, which
729  * matches small vmap mappings.
730  */
731 struct page *vmalloc_to_page(const void *vmalloc_addr)
732 {
733         unsigned long addr = (unsigned long) vmalloc_addr;
734         struct page *page = NULL;
735         pgd_t *pgd = pgd_offset_k(addr);
736         p4d_t *p4d;
737         pud_t *pud;
738         pmd_t *pmd;
739         pte_t *ptep, pte;
740
741         /*
742          * XXX we might need to change this if we add VIRTUAL_BUG_ON for
743          * architectures that do not vmalloc module space
744          */
745         VIRTUAL_BUG_ON(!is_vmalloc_or_module_addr(vmalloc_addr));
746
747         if (pgd_none(*pgd))
748                 return NULL;
749         if (WARN_ON_ONCE(pgd_leaf(*pgd)))
750                 return NULL; /* XXX: no allowance for huge pgd */
751         if (WARN_ON_ONCE(pgd_bad(*pgd)))
752                 return NULL;
753
754         p4d = p4d_offset(pgd, addr);
755         if (p4d_none(*p4d))
756                 return NULL;
757         if (p4d_leaf(*p4d))
758                 return p4d_page(*p4d) + ((addr & ~P4D_MASK) >> PAGE_SHIFT);
759         if (WARN_ON_ONCE(p4d_bad(*p4d)))
760                 return NULL;
761
762         pud = pud_offset(p4d, addr);
763         if (pud_none(*pud))
764                 return NULL;
765         if (pud_leaf(*pud))
766                 return pud_page(*pud) + ((addr & ~PUD_MASK) >> PAGE_SHIFT);
767         if (WARN_ON_ONCE(pud_bad(*pud)))
768                 return NULL;
769
770         pmd = pmd_offset(pud, addr);
771         if (pmd_none(*pmd))
772                 return NULL;
773         if (pmd_leaf(*pmd))
774                 return pmd_page(*pmd) + ((addr & ~PMD_MASK) >> PAGE_SHIFT);
775         if (WARN_ON_ONCE(pmd_bad(*pmd)))
776                 return NULL;
777
778         ptep = pte_offset_kernel(pmd, addr);
779         pte = ptep_get(ptep);
780         if (pte_present(pte))
781                 page = pte_page(pte);
782
783         return page;
784 }
785 EXPORT_SYMBOL(vmalloc_to_page);
786
787 /*
788  * Map a vmalloc()-space virtual address to the physical page frame number.
789  */
790 unsigned long vmalloc_to_pfn(const void *vmalloc_addr)
791 {
792         return page_to_pfn(vmalloc_to_page(vmalloc_addr));
793 }
794 EXPORT_SYMBOL(vmalloc_to_pfn);
795
796
797 /*** Global kva allocator ***/
798
799 #define DEBUG_AUGMENT_PROPAGATE_CHECK 0
800 #define DEBUG_AUGMENT_LOWEST_MATCH_CHECK 0
801
802
803 static DEFINE_SPINLOCK(free_vmap_area_lock);
804 static bool vmap_initialized __read_mostly;
805
806 /*
807  * This kmem_cache is used for vmap_area objects. Instead of
808  * allocating from slab we reuse an object from this cache to
809  * make things faster. Especially in "no edge" splitting of
810  * free block.
811  */
812 static struct kmem_cache *vmap_area_cachep;
813
814 /*
815  * This linked list is used in pair with free_vmap_area_root.
816  * It gives O(1) access to prev/next to perform fast coalescing.
817  */
818 static LIST_HEAD(free_vmap_area_list);
819
820 /*
821  * This augment red-black tree represents the free vmap space.
822  * All vmap_area objects in this tree are sorted by va->va_start
823  * address. It is used for allocation and merging when a vmap
824  * object is released.
825  *
826  * Each vmap_area node contains a maximum available free block
827  * of its sub-tree, right or left. Therefore it is possible to
828  * find a lowest match of free area.
829  */
830 static struct rb_root free_vmap_area_root = RB_ROOT;
831
832 /*
833  * Preload a CPU with one object for "no edge" split case. The
834  * aim is to get rid of allocations from the atomic context, thus
835  * to use more permissive allocation masks.
836  */
837 static DEFINE_PER_CPU(struct vmap_area *, ne_fit_preload_node);
838
839 /*
840  * This structure defines a single, solid model where a list and
841  * rb-tree are part of one entity protected by the lock. Nodes are
842  * sorted in ascending order, thus for O(1) access to left/right
843  * neighbors a list is used as well as for sequential traversal.
844  */
845 struct rb_list {
846         struct rb_root root;
847         struct list_head head;
848         spinlock_t lock;
849 };
850
851 /*
852  * A fast size storage contains VAs up to 1M size. A pool consists
853  * of linked between each other ready to go VAs of certain sizes.
854  * An index in the pool-array corresponds to number of pages + 1.
855  */
856 #define MAX_VA_SIZE_PAGES 256
857
858 struct vmap_pool {
859         struct list_head head;
860         unsigned long len;
861 };
862
863 /*
864  * An effective vmap-node logic. Users make use of nodes instead
865  * of a global heap. It allows to balance an access and mitigate
866  * contention.
867  */
868 static struct vmap_node {
869         /* Simple size segregated storage. */
870         struct vmap_pool pool[MAX_VA_SIZE_PAGES];
871         spinlock_t pool_lock;
872         bool skip_populate;
873
874         /* Bookkeeping data of this node. */
875         struct rb_list busy;
876         struct rb_list lazy;
877
878         /*
879          * Ready-to-free areas.
880          */
881         struct list_head purge_list;
882         struct work_struct purge_work;
883         unsigned long nr_purged;
884 } single;
885
886 /*
887  * Initial setup consists of one single node, i.e. a balancing
888  * is fully disabled. Later on, after vmap is initialized these
889  * parameters are updated based on a system capacity.
890  */
891 static struct vmap_node *vmap_nodes = &single;
892 static __read_mostly unsigned int nr_vmap_nodes = 1;
893 static __read_mostly unsigned int vmap_zone_size = 1;
894
895 static inline unsigned int
896 addr_to_node_id(unsigned long addr)
897 {
898         return (addr / vmap_zone_size) % nr_vmap_nodes;
899 }
900
901 static inline struct vmap_node *
902 addr_to_node(unsigned long addr)
903 {
904         return &vmap_nodes[addr_to_node_id(addr)];
905 }
906
907 static inline struct vmap_node *
908 id_to_node(unsigned int id)
909 {
910         return &vmap_nodes[id % nr_vmap_nodes];
911 }
912
913 /*
914  * We use the value 0 to represent "no node", that is why
915  * an encoded value will be the node-id incremented by 1.
916  * It is always greater then 0. A valid node_id which can
917  * be encoded is [0:nr_vmap_nodes - 1]. If a passed node_id
918  * is not valid 0 is returned.
919  */
920 static unsigned int
921 encode_vn_id(unsigned int node_id)
922 {
923         /* Can store U8_MAX [0:254] nodes. */
924         if (node_id < nr_vmap_nodes)
925                 return (node_id + 1) << BITS_PER_BYTE;
926
927         /* Warn and no node encoded. */
928         WARN_ONCE(1, "Encode wrong node id (%u)\n", node_id);
929         return 0;
930 }
931
932 /*
933  * Returns an encoded node-id, the valid range is within
934  * [0:nr_vmap_nodes-1] values. Otherwise nr_vmap_nodes is
935  * returned if extracted data is wrong.
936  */
937 static unsigned int
938 decode_vn_id(unsigned int val)
939 {
940         unsigned int node_id = (val >> BITS_PER_BYTE) - 1;
941
942         /* Can store U8_MAX [0:254] nodes. */
943         if (node_id < nr_vmap_nodes)
944                 return node_id;
945
946         /* If it was _not_ zero, warn. */
947         WARN_ONCE(node_id != UINT_MAX,
948                 "Decode wrong node id (%d)\n", node_id);
949
950         return nr_vmap_nodes;
951 }
952
953 static bool
954 is_vn_id_valid(unsigned int node_id)
955 {
956         if (node_id < nr_vmap_nodes)
957                 return true;
958
959         return false;
960 }
961
962 static __always_inline unsigned long
963 va_size(struct vmap_area *va)
964 {
965         return (va->va_end - va->va_start);
966 }
967
968 static __always_inline unsigned long
969 get_subtree_max_size(struct rb_node *node)
970 {
971         struct vmap_area *va;
972
973         va = rb_entry_safe(node, struct vmap_area, rb_node);
974         return va ? va->subtree_max_size : 0;
975 }
976
977 RB_DECLARE_CALLBACKS_MAX(static, free_vmap_area_rb_augment_cb,
978         struct vmap_area, rb_node, unsigned long, subtree_max_size, va_size)
979
980 static void reclaim_and_purge_vmap_areas(void);
981 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(vmap_notify_list);
982 static void drain_vmap_area_work(struct work_struct *work);
983 static DECLARE_WORK(drain_vmap_work, drain_vmap_area_work);
984
985 static atomic_long_t nr_vmalloc_pages;
986
987 unsigned long vmalloc_nr_pages(void)
988 {
989         return atomic_long_read(&nr_vmalloc_pages);
990 }
991
992 static struct vmap_area *__find_vmap_area(unsigned long addr, struct rb_root *root)
993 {
994         struct rb_node *n = root->rb_node;
995
996         addr = (unsigned long)kasan_reset_tag((void *)addr);
997
998         while (n) {
999                 struct vmap_area *va;
1000
1001                 va = rb_entry(n, struct vmap_area, rb_node);
1002                 if (addr < va->va_start)
1003                         n = n->rb_left;
1004                 else if (addr >= va->va_end)
1005                         n = n->rb_right;
1006                 else
1007                         return va;
1008         }
1009
1010         return NULL;
1011 }
1012
1013 /* Look up the first VA which satisfies addr < va_end, NULL if none. */
1014 static struct vmap_area *
1015 __find_vmap_area_exceed_addr(unsigned long addr, struct rb_root *root)
1016 {
1017         struct vmap_area *va = NULL;
1018         struct rb_node *n = root->rb_node;
1019
1020         addr = (unsigned long)kasan_reset_tag((void *)addr);
1021
1022         while (n) {
1023                 struct vmap_area *tmp;
1024
1025                 tmp = rb_entry(n, struct vmap_area, rb_node);
1026                 if (tmp->va_end > addr) {
1027                         va = tmp;
1028                         if (tmp->va_start <= addr)
1029                                 break;
1030
1031                         n = n->rb_left;
1032                 } else
1033                         n = n->rb_right;
1034         }
1035
1036         return va;
1037 }
1038
1039 /*
1040  * Returns a node where a first VA, that satisfies addr < va_end, resides.
1041  * If success, a node is locked. A user is responsible to unlock it when a
1042  * VA is no longer needed to be accessed.
1043  *
1044  * Returns NULL if nothing found.
1045  */
1046 static struct vmap_node *
1047 find_vmap_area_exceed_addr_lock(unsigned long addr, struct vmap_area **va)
1048 {
1049         unsigned long va_start_lowest;
1050         struct vmap_node *vn;
1051         int i;
1052
1053 repeat:
1054         for (i = 0, va_start_lowest = 0; i < nr_vmap_nodes; i++) {
1055                 vn = &vmap_nodes[i];
1056
1057                 spin_lock(&vn->busy.lock);
1058                 *va = __find_vmap_area_exceed_addr(addr, &vn->busy.root);
1059
1060                 if (*va)
1061                         if (!va_start_lowest || (*va)->va_start < va_start_lowest)
1062                                 va_start_lowest = (*va)->va_start;
1063                 spin_unlock(&vn->busy.lock);
1064         }
1065
1066         /*
1067          * Check if found VA exists, it might have gone away.  In this case we
1068          * repeat the search because a VA has been removed concurrently and we
1069          * need to proceed to the next one, which is a rare case.
1070          */
1071         if (va_start_lowest) {
1072                 vn = addr_to_node(va_start_lowest);
1073
1074                 spin_lock(&vn->busy.lock);
1075                 *va = __find_vmap_area(va_start_lowest, &vn->busy.root);
1076
1077                 if (*va)
1078                         return vn;
1079
1080                 spin_unlock(&vn->busy.lock);
1081                 goto repeat;
1082         }
1083
1084         return NULL;
1085 }
1086
1087 /*
1088  * This function returns back addresses of parent node
1089  * and its left or right link for further processing.
1090  *
1091  * Otherwise NULL is returned. In that case all further
1092  * steps regarding inserting of conflicting overlap range
1093  * have to be declined and actually considered as a bug.
1094  */
1095 static __always_inline struct rb_node **
1096 find_va_links(struct vmap_area *va,
1097         struct rb_root *root, struct rb_node *from,
1098         struct rb_node **parent)
1099 {
1100         struct vmap_area *tmp_va;
1101         struct rb_node **link;
1102
1103         if (root) {
1104                 link = &root->rb_node;
1105                 if (unlikely(!*link)) {
1106                         *parent = NULL;
1107                         return link;
1108                 }
1109         } else {
1110                 link = &from;
1111         }
1112
1113         /*
1114          * Go to the bottom of the tree. When we hit the last point
1115          * we end up with parent rb_node and correct direction, i name
1116          * it link, where the new va->rb_node will be attached to.
1117          */
1118         do {
1119                 tmp_va = rb_entry(*link, struct vmap_area, rb_node);
1120
1121                 /*
1122                  * During the traversal we also do some sanity check.
1123                  * Trigger the BUG() if there are sides(left/right)
1124                  * or full overlaps.
1125                  */
1126                 if (va->va_end <= tmp_va->va_start)
1127                         link = &(*link)->rb_left;
1128                 else if (va->va_start >= tmp_va->va_end)
1129                         link = &(*link)->rb_right;
1130                 else {
1131                         WARN(1, "vmalloc bug: 0x%lx-0x%lx overlaps with 0x%lx-0x%lx\n",
1132                                 va->va_start, va->va_end, tmp_va->va_start, tmp_va->va_end);
1133
1134                         return NULL;
1135                 }
1136         } while (*link);
1137
1138         *parent = &tmp_va->rb_node;
1139         return link;
1140 }
1141
1142 static __always_inline struct list_head *
1143 get_va_next_sibling(struct rb_node *parent, struct rb_node **link)
1144 {
1145         struct list_head *list;
1146
1147         if (unlikely(!parent))
1148                 /*
1149                  * The red-black tree where we try to find VA neighbors
1150                  * before merging or inserting is empty, i.e. it means
1151                  * there is no free vmap space. Normally it does not
1152                  * happen but we handle this case anyway.
1153                  */
1154                 return NULL;
1155
1156         list = &rb_entry(parent, struct vmap_area, rb_node)->list;
1157         return (&parent->rb_right == link ? list->next : list);
1158 }
1159
1160 static __always_inline void
1161 __link_va(struct vmap_area *va, struct rb_root *root,
1162         struct rb_node *parent, struct rb_node **link,
1163         struct list_head *head, bool augment)
1164 {
1165         /*
1166          * VA is still not in the list, but we can
1167          * identify its future previous list_head node.
1168          */
1169         if (likely(parent)) {
1170                 head = &rb_entry(parent, struct vmap_area, rb_node)->list;
1171                 if (&parent->rb_right != link)
1172                         head = head->prev;
1173         }
1174
1175         /* Insert to the rb-tree */
1176         rb_link_node(&va->rb_node, parent, link);
1177         if (augment) {
1178                 /*
1179                  * Some explanation here. Just perform simple insertion
1180                  * to the tree. We do not set va->subtree_max_size to
1181                  * its current size before calling rb_insert_augmented().
1182                  * It is because we populate the tree from the bottom
1183                  * to parent levels when the node _is_ in the tree.
1184                  *
1185                  * Therefore we set subtree_max_size to zero after insertion,
1186                  * to let __augment_tree_propagate_from() puts everything to
1187                  * the correct order later on.
1188                  */
1189                 rb_insert_augmented(&va->rb_node,
1190                         root, &free_vmap_area_rb_augment_cb);
1191                 va->subtree_max_size = 0;
1192         } else {
1193                 rb_insert_color(&va->rb_node, root);
1194         }
1195
1196         /* Address-sort this list */
1197         list_add(&va->list, head);
1198 }
1199
1200 static __always_inline void
1201 link_va(struct vmap_area *va, struct rb_root *root,
1202         struct rb_node *parent, struct rb_node **link,
1203         struct list_head *head)
1204 {
1205         __link_va(va, root, parent, link, head, false);
1206 }
1207
1208 static __always_inline void
1209 link_va_augment(struct vmap_area *va, struct rb_root *root,
1210         struct rb_node *parent, struct rb_node **link,
1211         struct list_head *head)
1212 {
1213         __link_va(va, root, parent, link, head, true);
1214 }
1215
1216 static __always_inline void
1217 __unlink_va(struct vmap_area *va, struct rb_root *root, bool augment)
1218 {
1219         if (WARN_ON(RB_EMPTY_NODE(&va->rb_node)))
1220                 return;
1221
1222         if (augment)
1223                 rb_erase_augmented(&va->rb_node,
1224                         root, &free_vmap_area_rb_augment_cb);
1225         else
1226                 rb_erase(&va->rb_node, root);
1227
1228         list_del_init(&va->list);
1229         RB_CLEAR_NODE(&va->rb_node);
1230 }
1231
1232 static __always_inline void
1233 unlink_va(struct vmap_area *va, struct rb_root *root)
1234 {
1235         __unlink_va(va, root, false);
1236 }
1237
1238 static __always_inline void
1239 unlink_va_augment(struct vmap_area *va, struct rb_root *root)
1240 {
1241         __unlink_va(va, root, true);
1242 }
1243
1244 #if DEBUG_AUGMENT_PROPAGATE_CHECK
1245 /*
1246  * Gets called when remove the node and rotate.
1247  */
1248 static __always_inline unsigned long
1249 compute_subtree_max_size(struct vmap_area *va)
1250 {
1251         return max3(va_size(va),
1252                 get_subtree_max_size(va->rb_node.rb_left),
1253                 get_subtree_max_size(va->rb_node.rb_right));
1254 }
1255
1256 static void
1257 augment_tree_propagate_check(void)
1258 {
1259         struct vmap_area *va;
1260         unsigned long computed_size;
1261
1262         list_for_each_entry(va, &free_vmap_area_list, list) {
1263                 computed_size = compute_subtree_max_size(va);
1264                 if (computed_size != va->subtree_max_size)
1265                         pr_emerg("tree is corrupted: %lu, %lu\n",
1266                                 va_size(va), va->subtree_max_size);
1267         }
1268 }
1269 #endif
1270
1271 /*
1272  * This function populates subtree_max_size from bottom to upper
1273  * levels starting from VA point. The propagation must be done
1274  * when VA size is modified by changing its va_start/va_end. Or
1275  * in case of newly inserting of VA to the tree.
1276  *
1277  * It means that __augment_tree_propagate_from() must be called:
1278  * - After VA has been inserted to the tree(free path);
1279  * - After VA has been shrunk(allocation path);
1280  * - After VA has been increased(merging path).
1281  *
1282  * Please note that, it does not mean that upper parent nodes
1283  * and their subtree_max_size are recalculated all the time up
1284  * to the root node.
1285  *
1286  *       4--8
1287  *        /\
1288  *       /  \
1289  *      /    \
1290  *    2--2  8--8
1291  *
1292  * For example if we modify the node 4, shrinking it to 2, then
1293  * no any modification is required. If we shrink the node 2 to 1
1294  * its subtree_max_size is updated only, and set to 1. If we shrink
1295  * the node 8 to 6, then its subtree_max_size is set to 6 and parent
1296  * node becomes 4--6.
1297  */
1298 static __always_inline void
1299 augment_tree_propagate_from(struct vmap_area *va)
1300 {
1301         /*
1302          * Populate the tree from bottom towards the root until
1303          * the calculated maximum available size of checked node
1304          * is equal to its current one.
1305          */
1306         free_vmap_area_rb_augment_cb_propagate(&va->rb_node, NULL);
1307
1308 #if DEBUG_AUGMENT_PROPAGATE_CHECK
1309         augment_tree_propagate_check();
1310 #endif
1311 }
1312
1313 static void
1314 insert_vmap_area(struct vmap_area *va,
1315         struct rb_root *root, struct list_head *head)
1316 {
1317         struct rb_node **link;
1318         struct rb_node *parent;
1319
1320         link = find_va_links(va, root, NULL, &parent);
1321         if (link)
1322                 link_va(va, root, parent, link, head);
1323 }
1324
1325 static void
1326 insert_vmap_area_augment(struct vmap_area *va,
1327         struct rb_node *from, struct rb_root *root,
1328         struct list_head *head)
1329 {
1330         struct rb_node **link;
1331         struct rb_node *parent;
1332
1333         if (from)
1334                 link = find_va_links(va, NULL, from, &parent);
1335         else
1336                 link = find_va_links(va, root, NULL, &parent);
1337
1338         if (link) {
1339                 link_va_augment(va, root, parent, link, head);
1340                 augment_tree_propagate_from(va);
1341         }
1342 }
1343
1344 /*
1345  * Merge de-allocated chunk of VA memory with previous
1346  * and next free blocks. If coalesce is not done a new
1347  * free area is inserted. If VA has been merged, it is
1348  * freed.
1349  *
1350  * Please note, it can return NULL in case of overlap
1351  * ranges, followed by WARN() report. Despite it is a
1352  * buggy behaviour, a system can be alive and keep
1353  * ongoing.
1354  */
1355 static __always_inline struct vmap_area *
1356 __merge_or_add_vmap_area(struct vmap_area *va,
1357         struct rb_root *root, struct list_head *head, bool augment)
1358 {
1359         struct vmap_area *sibling;
1360         struct list_head *next;
1361         struct rb_node **link;
1362         struct rb_node *parent;
1363         bool merged = false;
1364
1365         /*
1366          * Find a place in the tree where VA potentially will be
1367          * inserted, unless it is merged with its sibling/siblings.
1368          */
1369         link = find_va_links(va, root, NULL, &parent);
1370         if (!link)
1371                 return NULL;
1372
1373         /*
1374          * Get next node of VA to check if merging can be done.
1375          */
1376         next = get_va_next_sibling(parent, link);
1377         if (unlikely(next == NULL))
1378                 goto insert;
1379
1380         /*
1381          * start            end
1382          * |                |
1383          * |<------VA------>|<-----Next----->|
1384          *                  |                |
1385          *                  start            end
1386          */
1387         if (next != head) {
1388                 sibling = list_entry(next, struct vmap_area, list);
1389                 if (sibling->va_start == va->va_end) {
1390                         sibling->va_start = va->va_start;
1391
1392                         /* Free vmap_area object. */
1393                         kmem_cache_free(vmap_area_cachep, va);
1394
1395                         /* Point to the new merged area. */
1396                         va = sibling;
1397                         merged = true;
1398                 }
1399         }
1400
1401         /*
1402          * start            end
1403          * |                |
1404          * |<-----Prev----->|<------VA------>|
1405          *                  |                |
1406          *                  start            end
1407          */
1408         if (next->prev != head) {
1409                 sibling = list_entry(next->prev, struct vmap_area, list);
1410                 if (sibling->va_end == va->va_start) {
1411                         /*
1412                          * If both neighbors are coalesced, it is important
1413                          * to unlink the "next" node first, followed by merging
1414                          * with "previous" one. Otherwise the tree might not be
1415                          * fully populated if a sibling's augmented value is
1416                          * "normalized" because of rotation operations.
1417                          */
1418                         if (merged)
1419                                 __unlink_va(va, root, augment);
1420
1421                         sibling->va_end = va->va_end;
1422
1423                         /* Free vmap_area object. */
1424                         kmem_cache_free(vmap_area_cachep, va);
1425
1426                         /* Point to the new merged area. */
1427                         va = sibling;
1428                         merged = true;
1429                 }
1430         }
1431
1432 insert:
1433         if (!merged)
1434                 __link_va(va, root, parent, link, head, augment);
1435
1436         return va;
1437 }
1438
1439 static __always_inline struct vmap_area *
1440 merge_or_add_vmap_area(struct vmap_area *va,
1441         struct rb_root *root, struct list_head *head)
1442 {
1443         return __merge_or_add_vmap_area(va, root, head, false);
1444 }
1445
1446 static __always_inline struct vmap_area *
1447 merge_or_add_vmap_area_augment(struct vmap_area *va,
1448         struct rb_root *root, struct list_head *head)
1449 {
1450         va = __merge_or_add_vmap_area(va, root, head, true);
1451         if (va)
1452                 augment_tree_propagate_from(va);
1453
1454         return va;
1455 }
1456
1457 static __always_inline bool
1458 is_within_this_va(struct vmap_area *va, unsigned long size,
1459         unsigned long align, unsigned long vstart)
1460 {
1461         unsigned long nva_start_addr;
1462
1463         if (va->va_start > vstart)
1464                 nva_start_addr = ALIGN(va->va_start, align);
1465         else
1466                 nva_start_addr = ALIGN(vstart, align);
1467
1468         /* Can be overflowed due to big size or alignment. */
1469         if (nva_start_addr + size < nva_start_addr ||
1470                         nva_start_addr < vstart)
1471                 return false;
1472
1473         return (nva_start_addr + size <= va->va_end);
1474 }
1475
1476 /*
1477  * Find the first free block(lowest start address) in the tree,
1478  * that will accomplish the request corresponding to passing
1479  * parameters. Please note, with an alignment bigger than PAGE_SIZE,
1480  * a search length is adjusted to account for worst case alignment
1481  * overhead.
1482  */
1483 static __always_inline struct vmap_area *
1484 find_vmap_lowest_match(struct rb_root *root, unsigned long size,
1485         unsigned long align, unsigned long vstart, bool adjust_search_size)
1486 {
1487         struct vmap_area *va;
1488         struct rb_node *node;
1489         unsigned long length;
1490
1491         /* Start from the root. */
1492         node = root->rb_node;
1493
1494         /* Adjust the search size for alignment overhead. */
1495         length = adjust_search_size ? size + align - 1 : size;
1496
1497         while (node) {
1498                 va = rb_entry(node, struct vmap_area, rb_node);
1499
1500                 if (get_subtree_max_size(node->rb_left) >= length &&
1501                                 vstart < va->va_start) {
1502                         node = node->rb_left;
1503                 } else {
1504                         if (is_within_this_va(va, size, align, vstart))
1505                                 return va;
1506
1507                         /*
1508                          * Does not make sense to go deeper towards the right
1509                          * sub-tree if it does not have a free block that is
1510                          * equal or bigger to the requested search length.
1511                          */
1512                         if (get_subtree_max_size(node->rb_right) >= length) {
1513                                 node = node->rb_right;
1514                                 continue;
1515                         }
1516
1517                         /*
1518                          * OK. We roll back and find the first right sub-tree,
1519                          * that will satisfy the search criteria. It can happen
1520                          * due to "vstart" restriction or an alignment overhead
1521                          * that is bigger then PAGE_SIZE.
1522                          */
1523                         while ((node = rb_parent(node))) {
1524                                 va = rb_entry(node, struct vmap_area, rb_node);
1525                                 if (is_within_this_va(va, size, align, vstart))
1526                                         return va;
1527
1528                                 if (get_subtree_max_size(node->rb_right) >= length &&
1529                                                 vstart <= va->va_start) {
1530                                         /*
1531                                          * Shift the vstart forward. Please note, we update it with
1532                                          * parent's start address adding "1" because we do not want
1533                                          * to enter same sub-tree after it has already been checked
1534                                          * and no suitable free block found there.
1535                                          */
1536                                         vstart = va->va_start + 1;
1537                                         node = node->rb_right;
1538                                         break;
1539                                 }
1540                         }
1541                 }
1542         }
1543
1544         return NULL;
1545 }
1546
1547 #if DEBUG_AUGMENT_LOWEST_MATCH_CHECK
1548 #include <linux/random.h>
1549
1550 static struct vmap_area *
1551 find_vmap_lowest_linear_match(struct list_head *head, unsigned long size,
1552         unsigned long align, unsigned long vstart)
1553 {
1554         struct vmap_area *va;
1555
1556         list_for_each_entry(va, head, list) {
1557                 if (!is_within_this_va(va, size, align, vstart))
1558                         continue;
1559
1560                 return va;
1561         }
1562
1563         return NULL;
1564 }
1565
1566 static void
1567 find_vmap_lowest_match_check(struct rb_root *root, struct list_head *head,
1568                              unsigned long size, unsigned long align)
1569 {
1570         struct vmap_area *va_1, *va_2;
1571         unsigned long vstart;
1572         unsigned int rnd;
1573
1574         get_random_bytes(&rnd, sizeof(rnd));
1575         vstart = VMALLOC_START + rnd;
1576
1577         va_1 = find_vmap_lowest_match(root, size, align, vstart, false);
1578         va_2 = find_vmap_lowest_linear_match(head, size, align, vstart);
1579
1580         if (va_1 != va_2)
1581                 pr_emerg("not lowest: t: 0x%p, l: 0x%p, v: 0x%lx\n",
1582                         va_1, va_2, vstart);
1583 }
1584 #endif
1585
1586 enum fit_type {
1587         NOTHING_FIT = 0,
1588         FL_FIT_TYPE = 1,        /* full fit */
1589         LE_FIT_TYPE = 2,        /* left edge fit */
1590         RE_FIT_TYPE = 3,        /* right edge fit */
1591         NE_FIT_TYPE = 4         /* no edge fit */
1592 };
1593
1594 static __always_inline enum fit_type
1595 classify_va_fit_type(struct vmap_area *va,
1596         unsigned long nva_start_addr, unsigned long size)
1597 {
1598         enum fit_type type;
1599
1600         /* Check if it is within VA. */
1601         if (nva_start_addr < va->va_start ||
1602                         nva_start_addr + size > va->va_end)
1603                 return NOTHING_FIT;
1604
1605         /* Now classify. */
1606         if (va->va_start == nva_start_addr) {
1607                 if (va->va_end == nva_start_addr + size)
1608                         type = FL_FIT_TYPE;
1609                 else
1610                         type = LE_FIT_TYPE;
1611         } else if (va->va_end == nva_start_addr + size) {
1612                 type = RE_FIT_TYPE;
1613         } else {
1614                 type = NE_FIT_TYPE;
1615         }
1616
1617         return type;
1618 }
1619
1620 static __always_inline int
1621 va_clip(struct rb_root *root, struct list_head *head,
1622                 struct vmap_area *va, unsigned long nva_start_addr,
1623                 unsigned long size)
1624 {
1625         struct vmap_area *lva = NULL;
1626         enum fit_type type = classify_va_fit_type(va, nva_start_addr, size);
1627
1628         if (type == FL_FIT_TYPE) {
1629                 /*
1630                  * No need to split VA, it fully fits.
1631                  *
1632                  * |               |
1633                  * V      NVA      V
1634                  * |---------------|
1635                  */
1636                 unlink_va_augment(va, root);
1637                 kmem_cache_free(vmap_area_cachep, va);
1638         } else if (type == LE_FIT_TYPE) {
1639                 /*
1640                  * Split left edge of fit VA.
1641                  *
1642                  * |       |
1643                  * V  NVA  V   R
1644                  * |-------|-------|
1645                  */
1646                 va->va_start += size;
1647         } else if (type == RE_FIT_TYPE) {
1648                 /*
1649                  * Split right edge of fit VA.
1650                  *
1651                  *         |       |
1652                  *     L   V  NVA  V
1653                  * |-------|-------|
1654                  */
1655                 va->va_end = nva_start_addr;
1656         } else if (type == NE_FIT_TYPE) {
1657                 /*
1658                  * Split no edge of fit VA.
1659                  *
1660                  *     |       |
1661                  *   L V  NVA  V R
1662                  * |---|-------|---|
1663                  */
1664                 lva = __this_cpu_xchg(ne_fit_preload_node, NULL);
1665                 if (unlikely(!lva)) {
1666                         /*
1667                          * For percpu allocator we do not do any pre-allocation
1668                          * and leave it as it is. The reason is it most likely
1669                          * never ends up with NE_FIT_TYPE splitting. In case of
1670                          * percpu allocations offsets and sizes are aligned to
1671                          * fixed align request, i.e. RE_FIT_TYPE and FL_FIT_TYPE
1672                          * are its main fitting cases.
1673                          *
1674                          * There are a few exceptions though, as an example it is
1675                          * a first allocation (early boot up) when we have "one"
1676                          * big free space that has to be split.
1677                          *
1678                          * Also we can hit this path in case of regular "vmap"
1679                          * allocations, if "this" current CPU was not preloaded.
1680                          * See the comment in alloc_vmap_area() why. If so, then
1681                          * GFP_NOWAIT is used instead to get an extra object for
1682                          * split purpose. That is rare and most time does not
1683                          * occur.
1684                          *
1685                          * What happens if an allocation gets failed. Basically,
1686                          * an "overflow" path is triggered to purge lazily freed
1687                          * areas to free some memory, then, the "retry" path is
1688                          * triggered to repeat one more time. See more details
1689                          * in alloc_vmap_area() function.
1690                          */
1691                         lva = kmem_cache_alloc(vmap_area_cachep, GFP_NOWAIT);
1692                         if (!lva)
1693                                 return -1;
1694                 }
1695
1696                 /*
1697                  * Build the remainder.
1698                  */
1699                 lva->va_start = va->va_start;
1700                 lva->va_end = nva_start_addr;
1701
1702                 /*
1703                  * Shrink this VA to remaining size.
1704                  */
1705                 va->va_start = nva_start_addr + size;
1706         } else {
1707                 return -1;
1708         }
1709
1710         if (type != FL_FIT_TYPE) {
1711                 augment_tree_propagate_from(va);
1712
1713                 if (lva)        /* type == NE_FIT_TYPE */
1714                         insert_vmap_area_augment(lva, &va->rb_node, root, head);
1715         }
1716
1717         return 0;
1718 }
1719
1720 static unsigned long
1721 va_alloc(struct vmap_area *va,
1722                 struct rb_root *root, struct list_head *head,
1723                 unsigned long size, unsigned long align,
1724                 unsigned long vstart, unsigned long vend)
1725 {
1726         unsigned long nva_start_addr;
1727         int ret;
1728
1729         if (va->va_start > vstart)
1730                 nva_start_addr = ALIGN(va->va_start, align);
1731         else
1732                 nva_start_addr = ALIGN(vstart, align);
1733
1734         /* Check the "vend" restriction. */
1735         if (nva_start_addr + size > vend)
1736                 return vend;
1737
1738         /* Update the free vmap_area. */
1739         ret = va_clip(root, head, va, nva_start_addr, size);
1740         if (WARN_ON_ONCE(ret))
1741                 return vend;
1742
1743         return nva_start_addr;
1744 }
1745
1746 /*
1747  * Returns a start address of the newly allocated area, if success.
1748  * Otherwise a vend is returned that indicates failure.
1749  */
1750 static __always_inline unsigned long
1751 __alloc_vmap_area(struct rb_root *root, struct list_head *head,
1752         unsigned long size, unsigned long align,
1753         unsigned long vstart, unsigned long vend)
1754 {
1755         bool adjust_search_size = true;
1756         unsigned long nva_start_addr;
1757         struct vmap_area *va;
1758
1759         /*
1760          * Do not adjust when:
1761          *   a) align <= PAGE_SIZE, because it does not make any sense.
1762          *      All blocks(their start addresses) are at least PAGE_SIZE
1763          *      aligned anyway;
1764          *   b) a short range where a requested size corresponds to exactly
1765          *      specified [vstart:vend] interval and an alignment > PAGE_SIZE.
1766          *      With adjusted search length an allocation would not succeed.
1767          */
1768         if (align <= PAGE_SIZE || (align > PAGE_SIZE && (vend - vstart) == size))
1769                 adjust_search_size = false;
1770
1771         va = find_vmap_lowest_match(root, size, align, vstart, adjust_search_size);
1772         if (unlikely(!va))
1773                 return vend;
1774
1775         nva_start_addr = va_alloc(va, root, head, size, align, vstart, vend);
1776         if (nva_start_addr == vend)
1777                 return vend;
1778
1779 #if DEBUG_AUGMENT_LOWEST_MATCH_CHECK
1780         find_vmap_lowest_match_check(root, head, size, align);
1781 #endif
1782
1783         return nva_start_addr;
1784 }
1785
1786 /*
1787  * Free a region of KVA allocated by alloc_vmap_area
1788  */
1789 static void free_vmap_area(struct vmap_area *va)
1790 {
1791         struct vmap_node *vn = addr_to_node(va->va_start);
1792
1793         /*
1794          * Remove from the busy tree/list.
1795          */
1796         spin_lock(&vn->busy.lock);
1797         unlink_va(va, &vn->busy.root);
1798         spin_unlock(&vn->busy.lock);
1799
1800         /*
1801          * Insert/Merge it back to the free tree/list.
1802          */
1803         spin_lock(&free_vmap_area_lock);
1804         merge_or_add_vmap_area_augment(va, &free_vmap_area_root, &free_vmap_area_list);
1805         spin_unlock(&free_vmap_area_lock);
1806 }
1807
1808 static inline void
1809 preload_this_cpu_lock(spinlock_t *lock, gfp_t gfp_mask, int node)
1810 {
1811         struct vmap_area *va = NULL;
1812
1813         /*
1814          * Preload this CPU with one extra vmap_area object. It is used
1815          * when fit type of free area is NE_FIT_TYPE. It guarantees that
1816          * a CPU that does an allocation is preloaded.
1817          *
1818          * We do it in non-atomic context, thus it allows us to use more
1819          * permissive allocation masks to be more stable under low memory
1820          * condition and high memory pressure.
1821          */
1822         if (!this_cpu_read(ne_fit_preload_node))
1823                 va = kmem_cache_alloc_node(vmap_area_cachep, gfp_mask, node);
1824
1825         spin_lock(lock);
1826
1827         if (va && __this_cpu_cmpxchg(ne_fit_preload_node, NULL, va))
1828                 kmem_cache_free(vmap_area_cachep, va);
1829 }
1830
1831 static struct vmap_pool *
1832 size_to_va_pool(struct vmap_node *vn, unsigned long size)
1833 {
1834         unsigned int idx = (size - 1) / PAGE_SIZE;
1835
1836         if (idx < MAX_VA_SIZE_PAGES)
1837                 return &vn->pool[idx];
1838
1839         return NULL;
1840 }
1841
1842 static bool
1843 node_pool_add_va(struct vmap_node *n, struct vmap_area *va)
1844 {
1845         struct vmap_pool *vp;
1846
1847         vp = size_to_va_pool(n, va_size(va));
1848         if (!vp)
1849                 return false;
1850
1851         spin_lock(&n->pool_lock);
1852         list_add(&va->list, &vp->head);
1853         WRITE_ONCE(vp->len, vp->len + 1);
1854         spin_unlock(&n->pool_lock);
1855
1856         return true;
1857 }
1858
1859 static struct vmap_area *
1860 node_pool_del_va(struct vmap_node *vn, unsigned long size,
1861                 unsigned long align, unsigned long vstart,
1862                 unsigned long vend)
1863 {
1864         struct vmap_area *va = NULL;
1865         struct vmap_pool *vp;
1866         int err = 0;
1867
1868         vp = size_to_va_pool(vn, size);
1869         if (!vp || list_empty(&vp->head))
1870                 return NULL;
1871
1872         spin_lock(&vn->pool_lock);
1873         if (!list_empty(&vp->head)) {
1874                 va = list_first_entry(&vp->head, struct vmap_area, list);
1875
1876                 if (IS_ALIGNED(va->va_start, align)) {
1877                         /*
1878                          * Do some sanity check and emit a warning
1879                          * if one of below checks detects an error.
1880                          */
1881                         err |= (va_size(va) != size);
1882                         err |= (va->va_start < vstart);
1883                         err |= (va->va_end > vend);
1884
1885                         if (!WARN_ON_ONCE(err)) {
1886                                 list_del_init(&va->list);
1887                                 WRITE_ONCE(vp->len, vp->len - 1);
1888                         } else {
1889                                 va = NULL;
1890                         }
1891                 } else {
1892                         list_move_tail(&va->list, &vp->head);
1893                         va = NULL;
1894                 }
1895         }
1896         spin_unlock(&vn->pool_lock);
1897
1898         return va;
1899 }
1900
1901 static struct vmap_area *
1902 node_alloc(unsigned long size, unsigned long align,
1903                 unsigned long vstart, unsigned long vend,
1904                 unsigned long *addr, unsigned int *vn_id)
1905 {
1906         struct vmap_area *va;
1907
1908         *vn_id = 0;
1909         *addr = vend;
1910
1911         /*
1912          * Fallback to a global heap if not vmalloc or there
1913          * is only one node.
1914          */
1915         if (vstart != VMALLOC_START || vend != VMALLOC_END ||
1916                         nr_vmap_nodes == 1)
1917                 return NULL;
1918
1919         *vn_id = raw_smp_processor_id() % nr_vmap_nodes;
1920         va = node_pool_del_va(id_to_node(*vn_id), size, align, vstart, vend);
1921         *vn_id = encode_vn_id(*vn_id);
1922
1923         if (va)
1924                 *addr = va->va_start;
1925
1926         return va;
1927 }
1928
1929 static inline void setup_vmalloc_vm(struct vm_struct *vm,
1930         struct vmap_area *va, unsigned long flags, const void *caller)
1931 {
1932         vm->flags = flags;
1933         vm->addr = (void *)va->va_start;
1934         vm->size = va->va_end - va->va_start;
1935         vm->caller = caller;
1936         va->vm = vm;
1937 }
1938
1939 /*
1940  * Allocate a region of KVA of the specified size and alignment, within the
1941  * vstart and vend. If vm is passed in, the two will also be bound.
1942  */
1943 static struct vmap_area *alloc_vmap_area(unsigned long size,
1944                                 unsigned long align,
1945                                 unsigned long vstart, unsigned long vend,
1946                                 int node, gfp_t gfp_mask,
1947                                 unsigned long va_flags, struct vm_struct *vm)
1948 {
1949         struct vmap_node *vn;
1950         struct vmap_area *va;
1951         unsigned long freed;
1952         unsigned long addr;
1953         unsigned int vn_id;
1954         int purged = 0;
1955         int ret;
1956
1957         if (unlikely(!size || offset_in_page(size) || !is_power_of_2(align)))
1958                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1959
1960         if (unlikely(!vmap_initialized))
1961                 return ERR_PTR(-EBUSY);
1962
1963         might_sleep();
1964
1965         /*
1966          * If a VA is obtained from a global heap(if it fails here)
1967          * it is anyway marked with this "vn_id" so it is returned
1968          * to this pool's node later. Such way gives a possibility
1969          * to populate pools based on users demand.
1970          *
1971          * On success a ready to go VA is returned.
1972          */
1973         va = node_alloc(size, align, vstart, vend, &addr, &vn_id);
1974         if (!va) {
1975                 gfp_mask = gfp_mask & GFP_RECLAIM_MASK;
1976
1977                 va = kmem_cache_alloc_node(vmap_area_cachep, gfp_mask, node);
1978                 if (unlikely(!va))
1979                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
1980
1981                 /*
1982                  * Only scan the relevant parts containing pointers to other objects
1983                  * to avoid false negatives.
1984                  */
1985                 kmemleak_scan_area(&va->rb_node, SIZE_MAX, gfp_mask);
1986         }
1987
1988 retry:
1989         if (addr == vend) {
1990                 preload_this_cpu_lock(&free_vmap_area_lock, gfp_mask, node);
1991                 addr = __alloc_vmap_area(&free_vmap_area_root, &free_vmap_area_list,
1992                         size, align, vstart, vend);
1993                 spin_unlock(&free_vmap_area_lock);
1994         }
1995
1996         trace_alloc_vmap_area(addr, size, align, vstart, vend, addr == vend);
1997
1998         /*
1999          * If an allocation fails, the "vend" address is
2000          * returned. Therefore trigger the overflow path.
2001          */
2002         if (unlikely(addr == vend))
2003                 goto overflow;
2004
2005         va->va_start = addr;
2006         va->va_end = addr + size;
2007         va->vm = NULL;
2008         va->flags = (va_flags | vn_id);
2009
2010         if (vm) {
2011                 vm->addr = (void *)va->va_start;
2012                 vm->size = va->va_end - va->va_start;
2013                 va->vm = vm;
2014         }
2015
2016         vn = addr_to_node(va->va_start);
2017
2018         spin_lock(&vn->busy.lock);
2019         insert_vmap_area(va, &vn->busy.root, &vn->busy.head);
2020         spin_unlock(&vn->busy.lock);
2021
2022         BUG_ON(!IS_ALIGNED(va->va_start, align));
2023         BUG_ON(va->va_start < vstart);
2024         BUG_ON(va->va_end > vend);
2025
2026         ret = kasan_populate_vmalloc(addr, size);
2027         if (ret) {
2028                 free_vmap_area(va);
2029                 return ERR_PTR(ret);
2030         }
2031
2032         return va;
2033
2034 overflow:
2035         if (!purged) {
2036                 reclaim_and_purge_vmap_areas();
2037                 purged = 1;
2038                 goto retry;
2039         }
2040
2041         freed = 0;
2042         blocking_notifier_call_chain(&vmap_notify_list, 0, &freed);
2043
2044         if (freed > 0) {
2045                 purged = 0;
2046                 goto retry;
2047         }
2048
2049         if (!(gfp_mask & __GFP_NOWARN) && printk_ratelimit())
2050                 pr_warn("vmap allocation for size %lu failed: use vmalloc=<size> to increase size\n",
2051                         size);
2052
2053         kmem_cache_free(vmap_area_cachep, va);
2054         return ERR_PTR(-EBUSY);
2055 }
2056
2057 int register_vmap_purge_notifier(struct notifier_block *nb)
2058 {
2059         return blocking_notifier_chain_register(&vmap_notify_list, nb);
2060 }
2061 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_vmap_purge_notifier);
2062
2063 int unregister_vmap_purge_notifier(struct notifier_block *nb)
2064 {
2065         return blocking_notifier_chain_unregister(&vmap_notify_list, nb);
2066 }
2067 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_vmap_purge_notifier);
2068
2069 /*
2070  * lazy_max_pages is the maximum amount of virtual address space we gather up
2071  * before attempting to purge with a TLB flush.
2072  *
2073  * There is a tradeoff here: a larger number will cover more kernel page tables
2074  * and take slightly longer to purge, but it will linearly reduce the number of
2075  * global TLB flushes that must be performed. It would seem natural to scale
2076  * this number up linearly with the number of CPUs (because vmapping activity
2077  * could also scale linearly with the number of CPUs), however it is likely
2078  * that in practice, workloads might be constrained in other ways that mean
2079  * vmap activity will not scale linearly with CPUs. Also, I want to be
2080  * conservative and not introduce a big latency on huge systems, so go with
2081  * a less aggressive log scale. It will still be an improvement over the old
2082  * code, and it will be simple to change the scale factor if we find that it
2083  * becomes a problem on bigger systems.
2084  */
2085 static unsigned long lazy_max_pages(void)
2086 {
2087         unsigned int log;
2088
2089         log = fls(num_online_cpus());
2090
2091         return log * (32UL * 1024 * 1024 / PAGE_SIZE);
2092 }
2093
2094 static atomic_long_t vmap_lazy_nr = ATOMIC_LONG_INIT(0);
2095
2096 /*
2097  * Serialize vmap purging.  There is no actual critical section protected
2098  * by this lock, but we want to avoid concurrent calls for performance
2099  * reasons and to make the pcpu_get_vm_areas more deterministic.
2100  */
2101 static DEFINE_MUTEX(vmap_purge_lock);
2102
2103 /* for per-CPU blocks */
2104 static void purge_fragmented_blocks_allcpus(void);
2105 static cpumask_t purge_nodes;
2106
2107 static void
2108 reclaim_list_global(struct list_head *head)
2109 {
2110         struct vmap_area *va, *n;
2111
2112         if (list_empty(head))
2113                 return;
2114
2115         spin_lock(&free_vmap_area_lock);
2116         list_for_each_entry_safe(va, n, head, list)
2117                 merge_or_add_vmap_area_augment(va,
2118                         &free_vmap_area_root, &free_vmap_area_list);
2119         spin_unlock(&free_vmap_area_lock);
2120 }
2121
2122 static void
2123 decay_va_pool_node(struct vmap_node *vn, bool full_decay)
2124 {
2125         struct vmap_area *va, *nva;
2126         struct list_head decay_list;
2127         struct rb_root decay_root;
2128         unsigned long n_decay;
2129         int i;
2130
2131         decay_root = RB_ROOT;
2132         INIT_LIST_HEAD(&decay_list);
2133
2134         for (i = 0; i < MAX_VA_SIZE_PAGES; i++) {
2135                 struct list_head tmp_list;
2136
2137                 if (list_empty(&vn->pool[i].head))
2138                         continue;
2139
2140                 INIT_LIST_HEAD(&tmp_list);
2141
2142                 /* Detach the pool, so no-one can access it. */
2143                 spin_lock(&vn->pool_lock);
2144                 list_replace_init(&vn->pool[i].head, &tmp_list);
2145                 spin_unlock(&vn->pool_lock);
2146
2147                 if (full_decay)
2148                         WRITE_ONCE(vn->pool[i].len, 0);
2149
2150                 /* Decay a pool by ~25% out of left objects. */
2151                 n_decay = vn->pool[i].len >> 2;
2152
2153                 list_for_each_entry_safe(va, nva, &tmp_list, list) {
2154                         list_del_init(&va->list);
2155                         merge_or_add_vmap_area(va, &decay_root, &decay_list);
2156
2157                         if (!full_decay) {
2158                                 WRITE_ONCE(vn->pool[i].len, vn->pool[i].len - 1);
2159
2160                                 if (!--n_decay)
2161                                         break;
2162                         }
2163                 }
2164
2165                 /*
2166                  * Attach the pool back if it has been partly decayed.
2167                  * Please note, it is supposed that nobody(other contexts)
2168                  * can populate the pool therefore a simple list replace
2169                  * operation takes place here.
2170                  */
2171                 if (!full_decay && !list_empty(&tmp_list)) {
2172                         spin_lock(&vn->pool_lock);
2173                         list_replace_init(&tmp_list, &vn->pool[i].head);
2174                         spin_unlock(&vn->pool_lock);
2175                 }
2176         }
2177
2178         reclaim_list_global(&decay_list);
2179 }
2180
2181 static void purge_vmap_node(struct work_struct *work)
2182 {
2183         struct vmap_node *vn = container_of(work,
2184                 struct vmap_node, purge_work);
2185         struct vmap_area *va, *n_va;
2186         LIST_HEAD(local_list);
2187
2188         vn->nr_purged = 0;
2189
2190         list_for_each_entry_safe(va, n_va, &vn->purge_list, list) {
2191                 unsigned long nr = (va->va_end - va->va_start) >> PAGE_SHIFT;
2192                 unsigned long orig_start = va->va_start;
2193                 unsigned long orig_end = va->va_end;
2194                 unsigned int vn_id = decode_vn_id(va->flags);
2195
2196                 list_del_init(&va->list);
2197
2198                 if (is_vmalloc_or_module_addr((void *)orig_start))
2199                         kasan_release_vmalloc(orig_start, orig_end,
2200                                               va->va_start, va->va_end);
2201
2202                 atomic_long_sub(nr, &vmap_lazy_nr);
2203                 vn->nr_purged++;
2204
2205                 if (is_vn_id_valid(vn_id) && !vn->skip_populate)
2206                         if (node_pool_add_va(vn, va))
2207                                 continue;
2208
2209                 /* Go back to global. */
2210                 list_add(&va->list, &local_list);
2211         }
2212
2213         reclaim_list_global(&local_list);
2214 }
2215
2216 /*
2217  * Purges all lazily-freed vmap areas.
2218  */
2219 static bool __purge_vmap_area_lazy(unsigned long start, unsigned long end,
2220                 bool full_pool_decay)
2221 {
2222         unsigned long nr_purged_areas = 0;
2223         unsigned int nr_purge_helpers;
2224         unsigned int nr_purge_nodes;
2225         struct vmap_node *vn;
2226         int i;
2227
2228         lockdep_assert_held(&vmap_purge_lock);
2229
2230         /*
2231          * Use cpumask to mark which node has to be processed.
2232          */
2233         purge_nodes = CPU_MASK_NONE;
2234
2235         for (i = 0; i < nr_vmap_nodes; i++) {
2236                 vn = &vmap_nodes[i];
2237
2238                 INIT_LIST_HEAD(&vn->purge_list);
2239                 vn->skip_populate = full_pool_decay;
2240                 decay_va_pool_node(vn, full_pool_decay);
2241
2242                 if (RB_EMPTY_ROOT(&vn->lazy.root))
2243                         continue;
2244
2245                 spin_lock(&vn->lazy.lock);
2246                 WRITE_ONCE(vn->lazy.root.rb_node, NULL);
2247                 list_replace_init(&vn->lazy.head, &vn->purge_list);
2248                 spin_unlock(&vn->lazy.lock);
2249
2250                 start = min(start, list_first_entry(&vn->purge_list,
2251                         struct vmap_area, list)->va_start);
2252
2253                 end = max(end, list_last_entry(&vn->purge_list,
2254                         struct vmap_area, list)->va_end);
2255
2256                 cpumask_set_cpu(i, &purge_nodes);
2257         }
2258
2259         nr_purge_nodes = cpumask_weight(&purge_nodes);
2260         if (nr_purge_nodes > 0) {
2261                 flush_tlb_kernel_range(start, end);
2262
2263                 /* One extra worker is per a lazy_max_pages() full set minus one. */
2264                 nr_purge_helpers = atomic_long_read(&vmap_lazy_nr) / lazy_max_pages();
2265                 nr_purge_helpers = clamp(nr_purge_helpers, 1U, nr_purge_nodes) - 1;
2266
2267                 for_each_cpu(i, &purge_nodes) {
2268                         vn = &vmap_nodes[i];
2269
2270                         if (nr_purge_helpers > 0) {
2271                                 INIT_WORK(&vn->purge_work, purge_vmap_node);
2272
2273                                 if (cpumask_test_cpu(i, cpu_online_mask))
2274                                         schedule_work_on(i, &vn->purge_work);
2275                                 else
2276                                         schedule_work(&vn->purge_work);
2277
2278                                 nr_purge_helpers--;
2279                         } else {
2280                                 vn->purge_work.func = NULL;
2281                                 purge_vmap_node(&vn->purge_work);
2282                                 nr_purged_areas += vn->nr_purged;
2283                         }
2284                 }
2285
2286                 for_each_cpu(i, &purge_nodes) {
2287                         vn = &vmap_nodes[i];
2288
2289                         if (vn->purge_work.func) {
2290                                 flush_work(&vn->purge_work);
2291                                 nr_purged_areas += vn->nr_purged;
2292                         }
2293                 }
2294         }
2295
2296         trace_purge_vmap_area_lazy(start, end, nr_purged_areas);
2297         return nr_purged_areas > 0;
2298 }
2299
2300 /*
2301  * Reclaim vmap areas by purging fragmented blocks and purge_vmap_area_list.
2302  */
2303 static void reclaim_and_purge_vmap_areas(void)
2304
2305 {
2306         mutex_lock(&vmap_purge_lock);
2307         purge_fragmented_blocks_allcpus();
2308         __purge_vmap_area_lazy(ULONG_MAX, 0, true);
2309         mutex_unlock(&vmap_purge_lock);
2310 }
2311
2312 static void drain_vmap_area_work(struct work_struct *work)
2313 {
2314         mutex_lock(&vmap_purge_lock);
2315         __purge_vmap_area_lazy(ULONG_MAX, 0, false);
2316         mutex_unlock(&vmap_purge_lock);
2317 }
2318
2319 /*
2320  * Free a vmap area, caller ensuring that the area has been unmapped,
2321  * unlinked and flush_cache_vunmap had been called for the correct
2322  * range previously.
2323  */
2324 static void free_vmap_area_noflush(struct vmap_area *va)
2325 {
2326         unsigned long nr_lazy_max = lazy_max_pages();
2327         unsigned long va_start = va->va_start;
2328         unsigned int vn_id = decode_vn_id(va->flags);
2329         struct vmap_node *vn;
2330         unsigned long nr_lazy;
2331
2332         if (WARN_ON_ONCE(!list_empty(&va->list)))
2333                 return;
2334
2335         nr_lazy = atomic_long_add_return((va->va_end - va->va_start) >>
2336                                 PAGE_SHIFT, &vmap_lazy_nr);
2337
2338         /*
2339          * If it was request by a certain node we would like to
2340          * return it to that node, i.e. its pool for later reuse.
2341          */
2342         vn = is_vn_id_valid(vn_id) ?
2343                 id_to_node(vn_id):addr_to_node(va->va_start);
2344
2345         spin_lock(&vn->lazy.lock);
2346         insert_vmap_area(va, &vn->lazy.root, &vn->lazy.head);
2347         spin_unlock(&vn->lazy.lock);
2348
2349         trace_free_vmap_area_noflush(va_start, nr_lazy, nr_lazy_max);
2350
2351         /* After this point, we may free va at any time */
2352         if (unlikely(nr_lazy > nr_lazy_max))
2353                 schedule_work(&drain_vmap_work);
2354 }
2355
2356 /*
2357  * Free and unmap a vmap area
2358  */
2359 static void free_unmap_vmap_area(struct vmap_area *va)
2360 {
2361         flush_cache_vunmap(va->va_start, va->va_end);
2362         vunmap_range_noflush(va->va_start, va->va_end);
2363         if (debug_pagealloc_enabled_static())
2364                 flush_tlb_kernel_range(va->va_start, va->va_end);
2365
2366         free_vmap_area_noflush(va);
2367 }
2368
2369 struct vmap_area *find_vmap_area(unsigned long addr)
2370 {
2371         struct vmap_node *vn;
2372         struct vmap_area *va;
2373         int i, j;
2374
2375         if (unlikely(!vmap_initialized))
2376                 return NULL;
2377
2378         /*
2379          * An addr_to_node_id(addr) converts an address to a node index
2380          * where a VA is located. If VA spans several zones and passed
2381          * addr is not the same as va->va_start, what is not common, we
2382          * may need to scan extra nodes. See an example:
2383          *
2384          *      <----va---->
2385          * -|-----|-----|-----|-----|-
2386          *     1     2     0     1
2387          *
2388          * VA resides in node 1 whereas it spans 1, 2 an 0. If passed
2389          * addr is within 2 or 0 nodes we should do extra work.
2390          */
2391         i = j = addr_to_node_id(addr);
2392         do {
2393                 vn = &vmap_nodes[i];
2394
2395                 spin_lock(&vn->busy.lock);
2396                 va = __find_vmap_area(addr, &vn->busy.root);
2397                 spin_unlock(&vn->busy.lock);
2398
2399                 if (va)
2400                         return va;
2401         } while ((i = (i + 1) % nr_vmap_nodes) != j);
2402
2403         return NULL;
2404 }
2405
2406 static struct vmap_area *find_unlink_vmap_area(unsigned long addr)
2407 {
2408         struct vmap_node *vn;
2409         struct vmap_area *va;
2410         int i, j;
2411
2412         /*
2413          * Check the comment in the find_vmap_area() about the loop.
2414          */
2415         i = j = addr_to_node_id(addr);
2416         do {
2417                 vn = &vmap_nodes[i];
2418
2419                 spin_lock(&vn->busy.lock);
2420                 va = __find_vmap_area(addr, &vn->busy.root);
2421                 if (va)
2422                         unlink_va(va, &vn->busy.root);
2423                 spin_unlock(&vn->busy.lock);
2424
2425                 if (va)
2426                         return va;
2427         } while ((i = (i + 1) % nr_vmap_nodes) != j);
2428
2429         return NULL;
2430 }
2431
2432 /*** Per cpu kva allocator ***/
2433
2434 /*
2435  * vmap space is limited especially on 32 bit architectures. Ensure there is
2436  * room for at least 16 percpu vmap blocks per CPU.
2437  */
2438 /*
2439  * If we had a constant VMALLOC_START and VMALLOC_END, we'd like to be able
2440  * to #define VMALLOC_SPACE             (VMALLOC_END-VMALLOC_START). Guess
2441  * instead (we just need a rough idea)
2442  */
2443 #if BITS_PER_LONG == 32
2444 #define VMALLOC_SPACE           (128UL*1024*1024)
2445 #else
2446 #define VMALLOC_SPACE           (128UL*1024*1024*1024)
2447 #endif
2448
2449 #define VMALLOC_PAGES           (VMALLOC_SPACE / PAGE_SIZE)
2450 #define VMAP_MAX_ALLOC          BITS_PER_LONG   /* 256K with 4K pages */
2451 #define VMAP_BBMAP_BITS_MAX     1024    /* 4MB with 4K pages */
2452 #define VMAP_BBMAP_BITS_MIN     (VMAP_MAX_ALLOC*2)
2453 #define VMAP_MIN(x, y)          ((x) < (y) ? (x) : (y)) /* can't use min() */
2454 #define VMAP_MAX(x, y)          ((x) > (y) ? (x) : (y)) /* can't use max() */
2455 #define VMAP_BBMAP_BITS         \
2456                 VMAP_MIN(VMAP_BBMAP_BITS_MAX,   \
2457                 VMAP_MAX(VMAP_BBMAP_BITS_MIN,   \
2458                         VMALLOC_PAGES / roundup_pow_of_two(NR_CPUS) / 16))
2459
2460 #define VMAP_BLOCK_SIZE         (VMAP_BBMAP_BITS * PAGE_SIZE)
2461
2462 /*
2463  * Purge threshold to prevent overeager purging of fragmented blocks for
2464  * regular operations: Purge if vb->free is less than 1/4 of the capacity.
2465  */
2466 #define VMAP_PURGE_THRESHOLD    (VMAP_BBMAP_BITS / 4)
2467
2468 #define VMAP_RAM                0x1 /* indicates vm_map_ram area*/
2469 #define VMAP_BLOCK              0x2 /* mark out the vmap_block sub-type*/
2470 #define VMAP_FLAGS_MASK         0x3
2471
2472 struct vmap_block_queue {
2473         spinlock_t lock;
2474         struct list_head free;
2475
2476         /*
2477          * An xarray requires an extra memory dynamically to
2478          * be allocated. If it is an issue, we can use rb-tree
2479          * instead.
2480          */
2481         struct xarray vmap_blocks;
2482 };
2483
2484 struct vmap_block {
2485         spinlock_t lock;
2486         struct vmap_area *va;
2487         unsigned long free, dirty;
2488         DECLARE_BITMAP(used_map, VMAP_BBMAP_BITS);
2489         unsigned long dirty_min, dirty_max; /*< dirty range */
2490         struct list_head free_list;
2491         struct rcu_head rcu_head;
2492         struct list_head purge;
2493 };
2494
2495 /* Queue of free and dirty vmap blocks, for allocation and flushing purposes */
2496 static DEFINE_PER_CPU(struct vmap_block_queue, vmap_block_queue);
2497
2498 /*
2499  * In order to fast access to any "vmap_block" associated with a
2500  * specific address, we use a hash.
2501  *
2502  * A per-cpu vmap_block_queue is used in both ways, to serialize
2503  * an access to free block chains among CPUs(alloc path) and it
2504  * also acts as a vmap_block hash(alloc/free paths). It means we
2505  * overload it, since we already have the per-cpu array which is
2506  * used as a hash table. When used as a hash a 'cpu' passed to
2507  * per_cpu() is not actually a CPU but rather a hash index.
2508  *
2509  * A hash function is addr_to_vb_xa() which hashes any address
2510  * to a specific index(in a hash) it belongs to. This then uses a
2511  * per_cpu() macro to access an array with generated index.
2512  *
2513  * An example:
2514  *
2515  *  CPU_1  CPU_2  CPU_0
2516  *    |      |      |
2517  *    V      V      V
2518  * 0     10     20     30     40     50     60
2519  * |------|------|------|------|------|------|...<vmap address space>
2520  *   CPU0   CPU1   CPU2   CPU0   CPU1   CPU2
2521  *
2522  * - CPU_1 invokes vm_unmap_ram(6), 6 belongs to CPU0 zone, thus
2523  *   it access: CPU0/INDEX0 -> vmap_blocks -> xa_lock;
2524  *
2525  * - CPU_2 invokes vm_unmap_ram(11), 11 belongs to CPU1 zone, thus
2526  *   it access: CPU1/INDEX1 -> vmap_blocks -> xa_lock;
2527  *
2528  * - CPU_0 invokes vm_unmap_ram(20), 20 belongs to CPU2 zone, thus
2529  *   it access: CPU2/INDEX2 -> vmap_blocks -> xa_lock.
2530  *
2531  * This technique almost always avoids lock contention on insert/remove,
2532  * however xarray spinlocks protect against any contention that remains.
2533  */
2534 static struct xarray *
2535 addr_to_vb_xa(unsigned long addr)
2536 {
2537         int index = (addr / VMAP_BLOCK_SIZE) % num_possible_cpus();
2538
2539         return &per_cpu(vmap_block_queue, index).vmap_blocks;
2540 }
2541
2542 /*
2543  * We should probably have a fallback mechanism to allocate virtual memory
2544  * out of partially filled vmap blocks. However vmap block sizing should be
2545  * fairly reasonable according to the vmalloc size, so it shouldn't be a
2546  * big problem.
2547  */
2548
2549 static unsigned long addr_to_vb_idx(unsigned long addr)
2550 {
2551         addr -= VMALLOC_START & ~(VMAP_BLOCK_SIZE-1);
2552         addr /= VMAP_BLOCK_SIZE;
2553         return addr;
2554 }
2555
2556 static void *vmap_block_vaddr(unsigned long va_start, unsigned long pages_off)
2557 {
2558         unsigned long addr;
2559
2560         addr = va_start + (pages_off << PAGE_SHIFT);
2561         BUG_ON(addr_to_vb_idx(addr) != addr_to_vb_idx(va_start));
2562         return (void *)addr;
2563 }
2564
2565 /**
2566  * new_vmap_block - allocates new vmap_block and occupies 2^order pages in this
2567  *                  block. Of course pages number can't exceed VMAP_BBMAP_BITS
2568  * @order:    how many 2^order pages should be occupied in newly allocated block
2569  * @gfp_mask: flags for the page level allocator
2570  *
2571  * Return: virtual address in a newly allocated block or ERR_PTR(-errno)
2572  */
2573 static void *new_vmap_block(unsigned int order, gfp_t gfp_mask)
2574 {
2575         struct vmap_block_queue *vbq;
2576         struct vmap_block *vb;
2577         struct vmap_area *va;
2578         struct xarray *xa;
2579         unsigned long vb_idx;
2580         int node, err;
2581         void *vaddr;
2582
2583         node = numa_node_id();
2584
2585         vb = kmalloc_node(sizeof(struct vmap_block),
2586                         gfp_mask & GFP_RECLAIM_MASK, node);
2587         if (unlikely(!vb))
2588                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2589
2590         va = alloc_vmap_area(VMAP_BLOCK_SIZE, VMAP_BLOCK_SIZE,
2591                                         VMALLOC_START, VMALLOC_END,
2592                                         node, gfp_mask,
2593                                         VMAP_RAM|VMAP_BLOCK, NULL);
2594         if (IS_ERR(va)) {
2595                 kfree(vb);
2596                 return ERR_CAST(va);
2597         }
2598
2599         vaddr = vmap_block_vaddr(va->va_start, 0);
2600         spin_lock_init(&vb->lock);
2601         vb->va = va;
2602         /* At least something should be left free */
2603         BUG_ON(VMAP_BBMAP_BITS <= (1UL << order));
2604         bitmap_zero(vb->used_map, VMAP_BBMAP_BITS);
2605         vb->free = VMAP_BBMAP_BITS - (1UL << order);
2606         vb->dirty = 0;
2607         vb->dirty_min = VMAP_BBMAP_BITS;
2608         vb->dirty_max = 0;
2609         bitmap_set(vb->used_map, 0, (1UL << order));
2610         INIT_LIST_HEAD(&vb->free_list);
2611
2612         xa = addr_to_vb_xa(va->va_start);
2613         vb_idx = addr_to_vb_idx(va->va_start);
2614         err = xa_insert(xa, vb_idx, vb, gfp_mask);
2615         if (err) {
2616                 kfree(vb);
2617                 free_vmap_area(va);
2618                 return ERR_PTR(err);
2619         }
2620
2621         vbq = raw_cpu_ptr(&vmap_block_queue);
2622         spin_lock(&vbq->lock);
2623         list_add_tail_rcu(&vb->free_list, &vbq->free);
2624         spin_unlock(&vbq->lock);
2625
2626         return vaddr;
2627 }
2628
2629 static void free_vmap_block(struct vmap_block *vb)
2630 {
2631         struct vmap_node *vn;
2632         struct vmap_block *tmp;
2633         struct xarray *xa;
2634
2635         xa = addr_to_vb_xa(vb->va->va_start);
2636         tmp = xa_erase(xa, addr_to_vb_idx(vb->va->va_start));
2637         BUG_ON(tmp != vb);
2638
2639         vn = addr_to_node(vb->va->va_start);
2640         spin_lock(&vn->busy.lock);
2641         unlink_va(vb->va, &vn->busy.root);
2642         spin_unlock(&vn->busy.lock);
2643
2644         free_vmap_area_noflush(vb->va);
2645         kfree_rcu(vb, rcu_head);
2646 }
2647
2648 static bool purge_fragmented_block(struct vmap_block *vb,
2649                 struct vmap_block_queue *vbq, struct list_head *purge_list,
2650                 bool force_purge)
2651 {
2652         if (vb->free + vb->dirty != VMAP_BBMAP_BITS ||
2653             vb->dirty == VMAP_BBMAP_BITS)
2654                 return false;
2655
2656         /* Don't overeagerly purge usable blocks unless requested */
2657         if (!(force_purge || vb->free < VMAP_PURGE_THRESHOLD))
2658                 return false;
2659
2660         /* prevent further allocs after releasing lock */
2661         WRITE_ONCE(vb->free, 0);
2662         /* prevent purging it again */
2663         WRITE_ONCE(vb->dirty, VMAP_BBMAP_BITS);
2664         vb->dirty_min = 0;
2665         vb->dirty_max = VMAP_BBMAP_BITS;
2666         spin_lock(&vbq->lock);
2667         list_del_rcu(&vb->free_list);
2668         spin_unlock(&vbq->lock);
2669         list_add_tail(&vb->purge, purge_list);
2670         return true;
2671 }
2672
2673 static void free_purged_blocks(struct list_head *purge_list)
2674 {
2675         struct vmap_block *vb, *n_vb;
2676
2677         list_for_each_entry_safe(vb, n_vb, purge_list, purge) {
2678                 list_del(&vb->purge);
2679                 free_vmap_block(vb);
2680         }
2681 }
2682
2683 static void purge_fragmented_blocks(int cpu)
2684 {
2685         LIST_HEAD(purge);
2686         struct vmap_block *vb;
2687         struct vmap_block_queue *vbq = &per_cpu(vmap_block_queue, cpu);
2688
2689         rcu_read_lock();
2690         list_for_each_entry_rcu(vb, &vbq->free, free_list) {
2691                 unsigned long free = READ_ONCE(vb->free);
2692                 unsigned long dirty = READ_ONCE(vb->dirty);
2693
2694                 if (free + dirty != VMAP_BBMAP_BITS ||
2695                     dirty == VMAP_BBMAP_BITS)
2696                         continue;
2697
2698                 spin_lock(&vb->lock);
2699                 purge_fragmented_block(vb, vbq, &purge, true);
2700                 spin_unlock(&vb->lock);
2701         }
2702         rcu_read_unlock();
2703         free_purged_blocks(&purge);
2704 }
2705
2706 static void purge_fragmented_blocks_allcpus(void)
2707 {
2708         int cpu;
2709
2710         for_each_possible_cpu(cpu)
2711                 purge_fragmented_blocks(cpu);
2712 }
2713
2714 static void *vb_alloc(unsigned long size, gfp_t gfp_mask)
2715 {
2716         struct vmap_block_queue *vbq;
2717         struct vmap_block *vb;
2718         void *vaddr = NULL;
2719         unsigned int order;
2720
2721         BUG_ON(offset_in_page(size));
2722         BUG_ON(size > PAGE_SIZE*VMAP_MAX_ALLOC);
2723         if (WARN_ON(size == 0)) {
2724                 /*
2725                  * Allocating 0 bytes isn't what caller wants since
2726                  * get_order(0) returns funny result. Just warn and terminate
2727                  * early.
2728                  */
2729                 return NULL;
2730         }
2731         order = get_order(size);
2732
2733         rcu_read_lock();
2734         vbq = raw_cpu_ptr(&vmap_block_queue);
2735         list_for_each_entry_rcu(vb, &vbq->free, free_list) {
2736                 unsigned long pages_off;
2737
2738                 if (READ_ONCE(vb->free) < (1UL << order))
2739                         continue;
2740
2741                 spin_lock(&vb->lock);
2742                 if (vb->free < (1UL << order)) {
2743                         spin_unlock(&vb->lock);
2744                         continue;
2745                 }
2746
2747                 pages_off = VMAP_BBMAP_BITS - vb->free;
2748                 vaddr = vmap_block_vaddr(vb->va->va_start, pages_off);
2749                 WRITE_ONCE(vb->free, vb->free - (1UL << order));
2750                 bitmap_set(vb->used_map, pages_off, (1UL << order));
2751                 if (vb->free == 0) {
2752                         spin_lock(&vbq->lock);
2753                         list_del_rcu(&vb->free_list);
2754                         spin_unlock(&vbq->lock);
2755                 }
2756
2757                 spin_unlock(&vb->lock);
2758                 break;
2759         }
2760
2761         rcu_read_unlock();
2762
2763         /* Allocate new block if nothing was found */
2764         if (!vaddr)
2765                 vaddr = new_vmap_block(order, gfp_mask);
2766
2767         return vaddr;
2768 }
2769
2770 static void vb_free(unsigned long addr, unsigned long size)
2771 {
2772         unsigned long offset;
2773         unsigned int order;
2774         struct vmap_block *vb;
2775         struct xarray *xa;
2776
2777         BUG_ON(offset_in_page(size));
2778         BUG_ON(size > PAGE_SIZE*VMAP_MAX_ALLOC);
2779
2780         flush_cache_vunmap(addr, addr + size);
2781
2782         order = get_order(size);
2783         offset = (addr & (VMAP_BLOCK_SIZE - 1)) >> PAGE_SHIFT;
2784
2785         xa = addr_to_vb_xa(addr);
2786         vb = xa_load(xa, addr_to_vb_idx(addr));
2787
2788         spin_lock(&vb->lock);
2789         bitmap_clear(vb->used_map, offset, (1UL << order));
2790         spin_unlock(&vb->lock);
2791
2792         vunmap_range_noflush(addr, addr + size);
2793
2794         if (debug_pagealloc_enabled_static())
2795                 flush_tlb_kernel_range(addr, addr + size);
2796
2797         spin_lock(&vb->lock);
2798
2799         /* Expand the not yet TLB flushed dirty range */
2800         vb->dirty_min = min(vb->dirty_min, offset);
2801         vb->dirty_max = max(vb->dirty_max, offset + (1UL << order));
2802
2803         WRITE_ONCE(vb->dirty, vb->dirty + (1UL << order));
2804         if (vb->dirty == VMAP_BBMAP_BITS) {
2805                 BUG_ON(vb->free);
2806                 spin_unlock(&vb->lock);
2807                 free_vmap_block(vb);
2808         } else
2809                 spin_unlock(&vb->lock);
2810 }
2811
2812 static void _vm_unmap_aliases(unsigned long start, unsigned long end, int flush)
2813 {
2814         LIST_HEAD(purge_list);
2815         int cpu;
2816
2817         if (unlikely(!vmap_initialized))
2818                 return;
2819
2820         mutex_lock(&vmap_purge_lock);
2821
2822         for_each_possible_cpu(cpu) {
2823                 struct vmap_block_queue *vbq = &per_cpu(vmap_block_queue, cpu);
2824                 struct vmap_block *vb;
2825                 unsigned long idx;
2826
2827                 rcu_read_lock();
2828                 xa_for_each(&vbq->vmap_blocks, idx, vb) {
2829                         spin_lock(&vb->lock);
2830
2831                         /*
2832                          * Try to purge a fragmented block first. If it's
2833                          * not purgeable, check whether there is dirty
2834                          * space to be flushed.
2835                          */
2836                         if (!purge_fragmented_block(vb, vbq, &purge_list, false) &&
2837                             vb->dirty_max && vb->dirty != VMAP_BBMAP_BITS) {
2838                                 unsigned long va_start = vb->va->va_start;
2839                                 unsigned long s, e;
2840
2841                                 s = va_start + (vb->dirty_min << PAGE_SHIFT);
2842                                 e = va_start + (vb->dirty_max << PAGE_SHIFT);
2843
2844                                 start = min(s, start);
2845                                 end   = max(e, end);
2846
2847                                 /* Prevent that this is flushed again */
2848                                 vb->dirty_min = VMAP_BBMAP_BITS;
2849                                 vb->dirty_max = 0;
2850
2851                                 flush = 1;
2852                         }
2853                         spin_unlock(&vb->lock);
2854                 }
2855                 rcu_read_unlock();
2856         }
2857         free_purged_blocks(&purge_list);
2858
2859         if (!__purge_vmap_area_lazy(start, end, false) && flush)
2860                 flush_tlb_kernel_range(start, end);
2861         mutex_unlock(&vmap_purge_lock);
2862 }
2863
2864 /**
2865  * vm_unmap_aliases - unmap outstanding lazy aliases in the vmap layer
2866  *
2867  * The vmap/vmalloc layer lazily flushes kernel virtual mappings primarily
2868  * to amortize TLB flushing overheads. What this means is that any page you
2869  * have now, may, in a former life, have been mapped into kernel virtual
2870  * address by the vmap layer and so there might be some CPUs with TLB entries
2871  * still referencing that page (additional to the regular 1:1 kernel mapping).
2872  *
2873  * vm_unmap_aliases flushes all such lazy mappings. After it returns, we can
2874  * be sure that none of the pages we have control over will have any aliases
2875  * from the vmap layer.
2876  */
2877 void vm_unmap_aliases(void)
2878 {
2879         unsigned long start = ULONG_MAX, end = 0;
2880         int flush = 0;
2881
2882         _vm_unmap_aliases(start, end, flush);
2883 }
2884 EXPORT_SYMBOL_GPL(vm_unmap_aliases);
2885
2886 /**
2887  * vm_unmap_ram - unmap linear kernel address space set up by vm_map_ram
2888  * @mem: the pointer returned by vm_map_ram
2889  * @count: the count passed to that vm_map_ram call (cannot unmap partial)
2890  */
2891 void vm_unmap_ram(const void *mem, unsigned int count)
2892 {
2893         unsigned long size = (unsigned long)count << PAGE_SHIFT;
2894         unsigned long addr = (unsigned long)kasan_reset_tag(mem);
2895         struct vmap_area *va;
2896
2897         might_sleep();
2898         BUG_ON(!addr);
2899         BUG_ON(addr < VMALLOC_START);
2900         BUG_ON(addr > VMALLOC_END);
2901         BUG_ON(!PAGE_ALIGNED(addr));
2902
2903         kasan_poison_vmalloc(mem, size);
2904
2905         if (likely(count <= VMAP_MAX_ALLOC)) {
2906                 debug_check_no_locks_freed(mem, size);
2907                 vb_free(addr, size);
2908                 return;
2909         }
2910
2911         va = find_unlink_vmap_area(addr);
2912         if (WARN_ON_ONCE(!va))
2913                 return;
2914
2915         debug_check_no_locks_freed((void *)va->va_start,
2916                                     (va->va_end - va->va_start));
2917         free_unmap_vmap_area(va);
2918 }
2919 EXPORT_SYMBOL(vm_unmap_ram);
2920
2921 /**
2922  * vm_map_ram - map pages linearly into kernel virtual address (vmalloc space)
2923  * @pages: an array of pointers to the pages to be mapped
2924  * @count: number of pages
2925  * @node: prefer to allocate data structures on this node
2926  *
2927  * If you use this function for less than VMAP_MAX_ALLOC pages, it could be
2928  * faster than vmap so it's good.  But if you mix long-life and short-life
2929  * objects with vm_map_ram(), it could consume lots of address space through
2930  * fragmentation (especially on a 32bit machine).  You could see failures in
2931  * the end.  Please use this function for short-lived objects.
2932  *
2933  * Returns: a pointer to the address that has been mapped, or %NULL on failure
2934  */
2935 void *vm_map_ram(struct page **pages, unsigned int count, int node)
2936 {
2937         unsigned long size = (unsigned long)count << PAGE_SHIFT;
2938         unsigned long addr;
2939         void *mem;
2940
2941         if (likely(count <= VMAP_MAX_ALLOC)) {
2942                 mem = vb_alloc(size, GFP_KERNEL);
2943                 if (IS_ERR(mem))
2944                         return NULL;
2945                 addr = (unsigned long)mem;
2946         } else {
2947                 struct vmap_area *va;
2948                 va = alloc_vmap_area(size, PAGE_SIZE,
2949                                 VMALLOC_START, VMALLOC_END,
2950                                 node, GFP_KERNEL, VMAP_RAM,
2951                                 NULL);
2952                 if (IS_ERR(va))
2953                         return NULL;
2954
2955                 addr = va->va_start;
2956                 mem = (void *)addr;
2957         }
2958
2959         if (vmap_pages_range(addr, addr + size, PAGE_KERNEL,
2960                                 pages, PAGE_SHIFT) < 0) {
2961                 vm_unmap_ram(mem, count);
2962                 return NULL;
2963         }
2964
2965         /*
2966          * Mark the pages as accessible, now that they are mapped.
2967          * With hardware tag-based KASAN, marking is skipped for
2968          * non-VM_ALLOC mappings, see __kasan_unpoison_vmalloc().
2969          */
2970         mem = kasan_unpoison_vmalloc(mem, size, KASAN_VMALLOC_PROT_NORMAL);
2971
2972         return mem;
2973 }
2974 EXPORT_SYMBOL(vm_map_ram);
2975
2976 static struct vm_struct *vmlist __initdata;
2977
2978 static inline unsigned int vm_area_page_order(struct vm_struct *vm)
2979 {
2980 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_HUGE_VMALLOC
2981         return vm->page_order;
2982 #else
2983         return 0;
2984 #endif
2985 }
2986
2987 static inline void set_vm_area_page_order(struct vm_struct *vm, unsigned int order)
2988 {
2989 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_HUGE_VMALLOC
2990         vm->page_order = order;
2991 #else
2992         BUG_ON(order != 0);
2993 #endif
2994 }
2995
2996 /**
2997  * vm_area_add_early - add vmap area early during boot
2998  * @vm: vm_struct to add
2999  *
3000  * This function is used to add fixed kernel vm area to vmlist before
3001  * vmalloc_init() is called.  @vm->addr, @vm->size, and @vm->flags
3002  * should contain proper values and the other fields should be zero.
3003  *
3004  * DO NOT USE THIS FUNCTION UNLESS YOU KNOW WHAT YOU'RE DOING.
3005  */
3006 void __init vm_area_add_early(struct vm_struct *vm)
3007 {
3008         struct vm_struct *tmp, **p;
3009
3010         BUG_ON(vmap_initialized);
3011         for (p = &vmlist; (tmp = *p) != NULL; p = &tmp->next) {
3012                 if (tmp->addr >= vm->addr) {
3013                         BUG_ON(tmp->addr < vm->addr + vm->size);
3014                         break;
3015                 } else
3016                         BUG_ON(tmp->addr + tmp->size > vm->addr);
3017         }
3018         vm->next = *p;
3019         *p = vm;
3020 }
3021
3022 /**
3023  * vm_area_register_early - register vmap area early during boot
3024  * @vm: vm_struct to register
3025  * @align: requested alignment
3026  *
3027  * This function is used to register kernel vm area before
3028  * vmalloc_init() is called.  @vm->size and @vm->flags should contain
3029  * proper values on entry and other fields should be zero.  On return,
3030  * vm->addr contains the allocated address.
3031  *
3032  * DO NOT USE THIS FUNCTION UNLESS YOU KNOW WHAT YOU'RE DOING.
3033  */
3034 void __init vm_area_register_early(struct vm_struct *vm, size_t align)
3035 {
3036         unsigned long addr = ALIGN(VMALLOC_START, align);
3037         struct vm_struct *cur, **p;
3038
3039         BUG_ON(vmap_initialized);
3040
3041         for (p = &vmlist; (cur = *p) != NULL; p = &cur->next) {
3042                 if ((unsigned long)cur->addr - addr >= vm->size)
3043                         break;
3044                 addr = ALIGN((unsigned long)cur->addr + cur->size, align);
3045         }
3046
3047         BUG_ON(addr > VMALLOC_END - vm->size);
3048         vm->addr = (void *)addr;
3049         vm->next = *p;
3050         *p = vm;
3051         kasan_populate_early_vm_area_shadow(vm->addr, vm->size);
3052 }
3053
3054 static void clear_vm_uninitialized_flag(struct vm_struct *vm)
3055 {
3056         /*
3057          * Before removing VM_UNINITIALIZED,
3058          * we should make sure that vm has proper values.
3059          * Pair with smp_rmb() in show_numa_info().
3060          */
3061         smp_wmb();
3062         vm->flags &= ~VM_UNINITIALIZED;
3063 }
3064
3065 static struct vm_struct *__get_vm_area_node(unsigned long size,
3066                 unsigned long align, unsigned long shift, unsigned long flags,
3067                 unsigned long start, unsigned long end, int node,
3068                 gfp_t gfp_mask, const void *caller)
3069 {
3070         struct vmap_area *va;
3071         struct vm_struct *area;
3072         unsigned long requested_size = size;
3073
3074         BUG_ON(in_interrupt());
3075         size = ALIGN(size, 1ul << shift);
3076         if (unlikely(!size))
3077                 return NULL;
3078
3079         if (flags & VM_IOREMAP)
3080                 align = 1ul << clamp_t(int, get_count_order_long(size),
3081                                        PAGE_SHIFT, IOREMAP_MAX_ORDER);
3082
3083         area = kzalloc_node(sizeof(*area), gfp_mask & GFP_RECLAIM_MASK, node);
3084         if (unlikely(!area))
3085                 return NULL;
3086
3087         if (!(flags & VM_NO_GUARD))
3088                 size += PAGE_SIZE;
3089
3090         area->flags = flags;
3091         area->caller = caller;
3092
3093         va = alloc_vmap_area(size, align, start, end, node, gfp_mask, 0, area);
3094         if (IS_ERR(va)) {
3095                 kfree(area);
3096                 return NULL;
3097         }
3098
3099         /*
3100          * Mark pages for non-VM_ALLOC mappings as accessible. Do it now as a
3101          * best-effort approach, as they can be mapped outside of vmalloc code.
3102          * For VM_ALLOC mappings, the pages are marked as accessible after
3103          * getting mapped in __vmalloc_node_range().
3104          * With hardware tag-based KASAN, marking is skipped for
3105          * non-VM_ALLOC mappings, see __kasan_unpoison_vmalloc().
3106          */
3107         if (!(flags & VM_ALLOC))
3108                 area->addr = kasan_unpoison_vmalloc(area->addr, requested_size,
3109                                                     KASAN_VMALLOC_PROT_NORMAL);
3110
3111         return area;
3112 }
3113
3114 struct vm_struct *__get_vm_area_caller(unsigned long size, unsigned long flags,
3115                                        unsigned long start, unsigned long end,
3116                                        const void *caller)
3117 {
3118         return __get_vm_area_node(size, 1, PAGE_SHIFT, flags, start, end,
3119                                   NUMA_NO_NODE, GFP_KERNEL, caller);
3120 }
3121
3122 /**
3123  * get_vm_area - reserve a contiguous kernel virtual area
3124  * @size:        size of the area
3125  * @flags:       %VM_IOREMAP for I/O mappings or VM_ALLOC
3126  *
3127  * Search an area of @size in the kernel virtual mapping area,
3128  * and reserved it for out purposes.  Returns the area descriptor
3129  * on success or %NULL on failure.
3130  *
3131  * Return: the area descriptor on success or %NULL on failure.
3132  */
3133 struct vm_struct *get_vm_area(unsigned long size, unsigned long flags)
3134 {
3135         return __get_vm_area_node(size, 1, PAGE_SHIFT, flags,
3136                                   VMALLOC_START, VMALLOC_END,
3137                                   NUMA_NO_NODE, GFP_KERNEL,
3138                                   __builtin_return_address(0));
3139 }
3140
3141 struct vm_struct *get_vm_area_caller(unsigned long size, unsigned long flags,
3142                                 const void *caller)
3143 {
3144         return __get_vm_area_node(size, 1, PAGE_SHIFT, flags,
3145                                   VMALLOC_START, VMALLOC_END,
3146                                   NUMA_NO_NODE, GFP_KERNEL, caller);
3147 }
3148
3149 /**
3150  * find_vm_area - find a continuous kernel virtual area
3151  * @addr:         base address
3152  *
3153  * Search for the kernel VM area starting at @addr, and return it.
3154  * It is up to the caller to do all required locking to keep the returned
3155  * pointer valid.
3156  *
3157  * Return: the area descriptor on success or %NULL on failure.
3158  */
3159 struct vm_struct *find_vm_area(const void *addr)
3160 {
3161         struct vmap_area *va;
3162
3163         va = find_vmap_area((unsigned long)addr);
3164         if (!va)
3165                 return NULL;
3166
3167         return va->vm;
3168 }
3169
3170 /**
3171  * remove_vm_area - find and remove a continuous kernel virtual area
3172  * @addr:           base address
3173  *
3174  * Search for the kernel VM area starting at @addr, and remove it.
3175  * This function returns the found VM area, but using it is NOT safe
3176  * on SMP machines, except for its size or flags.
3177  *
3178  * Return: the area descriptor on success or %NULL on failure.
3179  */
3180 struct vm_struct *remove_vm_area(const void *addr)
3181 {
3182         struct vmap_area *va;
3183         struct vm_struct *vm;
3184
3185         might_sleep();
3186
3187         if (WARN(!PAGE_ALIGNED(addr), "Trying to vfree() bad address (%p)\n",
3188                         addr))
3189                 return NULL;
3190
3191         va = find_unlink_vmap_area((unsigned long)addr);
3192         if (!va || !va->vm)
3193                 return NULL;
3194         vm = va->vm;
3195
3196         debug_check_no_locks_freed(vm->addr, get_vm_area_size(vm));
3197         debug_check_no_obj_freed(vm->addr, get_vm_area_size(vm));
3198         kasan_free_module_shadow(vm);
3199         kasan_poison_vmalloc(vm->addr, get_vm_area_size(vm));
3200
3201         free_unmap_vmap_area(va);
3202         return vm;
3203 }
3204
3205 static inline void set_area_direct_map(const struct vm_struct *area,
3206                                        int (*set_direct_map)(struct page *page))
3207 {
3208         int i;
3209
3210         /* HUGE_VMALLOC passes small pages to set_direct_map */
3211         for (i = 0; i < area->nr_pages; i++)
3212                 if (page_address(area->pages[i]))
3213                         set_direct_map(area->pages[i]);
3214 }
3215
3216 /*
3217  * Flush the vm mapping and reset the direct map.
3218  */
3219 static void vm_reset_perms(struct vm_struct *area)
3220 {
3221         unsigned long start = ULONG_MAX, end = 0;
3222         unsigned int page_order = vm_area_page_order(area);
3223         int flush_dmap = 0;
3224         int i;
3225
3226         /*
3227          * Find the start and end range of the direct mappings to make sure that
3228          * the vm_unmap_aliases() flush includes the direct map.
3229          */
3230         for (i = 0; i < area->nr_pages; i += 1U << page_order) {
3231                 unsigned long addr = (unsigned long)page_address(area->pages[i]);
3232
3233                 if (addr) {
3234                         unsigned long page_size;
3235
3236                         page_size = PAGE_SIZE << page_order;
3237                         start = min(addr, start);
3238                         end = max(addr + page_size, end);
3239                         flush_dmap = 1;
3240                 }
3241         }
3242
3243         /*
3244          * Set direct map to something invalid so that it won't be cached if
3245          * there are any accesses after the TLB flush, then flush the TLB and
3246          * reset the direct map permissions to the default.
3247          */
3248         set_area_direct_map(area, set_direct_map_invalid_noflush);
3249         _vm_unmap_aliases(start, end, flush_dmap);
3250         set_area_direct_map(area, set_direct_map_default_noflush);
3251 }
3252
3253 static void delayed_vfree_work(struct work_struct *w)
3254 {
3255         struct vfree_deferred *p = container_of(w, struct vfree_deferred, wq);
3256         struct llist_node *t, *llnode;
3257
3258         llist_for_each_safe(llnode, t, llist_del_all(&p->list))
3259                 vfree(llnode);
3260 }
3261
3262 /**
3263  * vfree_atomic - release memory allocated by vmalloc()
3264  * @addr:         memory base address
3265  *
3266  * This one is just like vfree() but can be called in any atomic context
3267  * except NMIs.
3268  */
3269 void vfree_atomic(const void *addr)
3270 {
3271         struct vfree_deferred *p = raw_cpu_ptr(&vfree_deferred);
3272
3273         BUG_ON(in_nmi());
3274         kmemleak_free(addr);
3275
3276         /*
3277          * Use raw_cpu_ptr() because this can be called from preemptible
3278          * context. Preemption is absolutely fine here, because the llist_add()
3279          * implementation is lockless, so it works even if we are adding to
3280          * another cpu's list. schedule_work() should be fine with this too.
3281          */
3282         if (addr && llist_add((struct llist_node *)addr, &p->list))
3283                 schedule_work(&p->wq);
3284 }
3285
3286 /**
3287  * vfree - Release memory allocated by vmalloc()
3288  * @addr:  Memory base address
3289  *
3290  * Free the virtually continuous memory area starting at @addr, as obtained
3291  * from one of the vmalloc() family of APIs.  This will usually also free the
3292  * physical memory underlying the virtual allocation, but that memory is
3293  * reference counted, so it will not be freed until the last user goes away.
3294  *
3295  * If @addr is NULL, no operation is performed.
3296  *
3297  * Context:
3298  * May sleep if called *not* from interrupt context.
3299  * Must not be called in NMI context (strictly speaking, it could be
3300  * if we have CONFIG_ARCH_HAVE_NMI_SAFE_CMPXCHG, but making the calling
3301  * conventions for vfree() arch-dependent would be a really bad idea).
3302  */
3303 void vfree(const void *addr)
3304 {
3305         struct vm_struct *vm;
3306         int i;
3307
3308         if (unlikely(in_interrupt())) {
3309                 vfree_atomic(addr);
3310                 return;
3311         }
3312
3313         BUG_ON(in_nmi());
3314         kmemleak_free(addr);
3315         might_sleep();
3316
3317         if (!addr)
3318                 return;
3319
3320         vm = remove_vm_area(addr);
3321         if (unlikely(!vm)) {
3322                 WARN(1, KERN_ERR "Trying to vfree() nonexistent vm area (%p)\n",
3323                                 addr);
3324                 return;
3325         }
3326
3327         if (unlikely(vm->flags & VM_FLUSH_RESET_PERMS))
3328                 vm_reset_perms(vm);
3329         for (i = 0; i < vm->nr_pages; i++) {
3330                 struct page *page = vm->pages[i];
3331
3332                 BUG_ON(!page);
3333                 mod_memcg_page_state(page, MEMCG_VMALLOC, -1);
3334                 /*
3335                  * High-order allocs for huge vmallocs are split, so
3336                  * can be freed as an array of order-0 allocations
3337                  */
3338                 __free_page(page);
3339                 cond_resched();
3340         }
3341         atomic_long_sub(vm->nr_pages, &nr_vmalloc_pages);
3342         kvfree(vm->pages);
3343         kfree(vm);
3344 }
3345 EXPORT_SYMBOL(vfree);
3346
3347 /**
3348  * vunmap - release virtual mapping obtained by vmap()
3349  * @addr:   memory base address
3350  *
3351  * Free the virtually contiguous memory area starting at @addr,
3352  * which was created from the page array passed to vmap().
3353  *
3354  * Must not be called in interrupt context.
3355  */
3356 void vunmap(const void *addr)
3357 {
3358         struct vm_struct *vm;
3359
3360         BUG_ON(in_interrupt());
3361         might_sleep();
3362
3363         if (!addr)
3364                 return;
3365         vm = remove_vm_area(addr);
3366         if (unlikely(!vm)) {
3367                 WARN(1, KERN_ERR "Trying to vunmap() nonexistent vm area (%p)\n",
3368                                 addr);
3369                 return;
3370         }
3371         kfree(vm);
3372 }
3373 EXPORT_SYMBOL(vunmap);
3374
3375 /**
3376  * vmap - map an array of pages into virtually contiguous space
3377  * @pages: array of page pointers
3378  * @count: number of pages to map
3379  * @flags: vm_area->flags
3380  * @prot: page protection for the mapping
3381  *
3382  * Maps @count pages from @pages into contiguous kernel virtual space.
3383  * If @flags contains %VM_MAP_PUT_PAGES the ownership of the pages array itself
3384  * (which must be kmalloc or vmalloc memory) and one reference per pages in it
3385  * are transferred from the caller to vmap(), and will be freed / dropped when
3386  * vfree() is called on the return value.
3387  *
3388  * Return: the address of the area or %NULL on failure
3389  */
3390 void *vmap(struct page **pages, unsigned int count,
3391            unsigned long flags, pgprot_t prot)
3392 {
3393         struct vm_struct *area;
3394         unsigned long addr;
3395         unsigned long size;             /* In bytes */
3396
3397         might_sleep();
3398
3399         if (WARN_ON_ONCE(flags & VM_FLUSH_RESET_PERMS))
3400                 return NULL;
3401
3402         /*
3403          * Your top guard is someone else's bottom guard. Not having a top
3404          * guard compromises someone else's mappings too.
3405          */
3406         if (WARN_ON_ONCE(flags & VM_NO_GUARD))
3407                 flags &= ~VM_NO_GUARD;
3408
3409         if (count > totalram_pages())
3410                 return NULL;
3411
3412         size = (unsigned long)count << PAGE_SHIFT;
3413         area = get_vm_area_caller(size, flags, __builtin_return_address(0));
3414         if (!area)
3415                 return NULL;
3416
3417         addr = (unsigned long)area->addr;
3418         if (vmap_pages_range(addr, addr + size, pgprot_nx(prot),
3419                                 pages, PAGE_SHIFT) < 0) {
3420                 vunmap(area->addr);
3421                 return NULL;
3422         }
3423
3424         if (flags & VM_MAP_PUT_PAGES) {
3425                 area->pages = pages;
3426                 area->nr_pages = count;
3427         }
3428         return area->addr;
3429 }
3430 EXPORT_SYMBOL(vmap);
3431
3432 #ifdef CONFIG_VMAP_PFN
3433 struct vmap_pfn_data {
3434         unsigned long   *pfns;
3435         pgprot_t        prot;
3436         unsigned int    idx;
3437 };
3438
3439 static int vmap_pfn_apply(pte_t *pte, unsigned long addr, void *private)
3440 {
3441         struct vmap_pfn_data *data = private;
3442         unsigned long pfn = data->pfns[data->idx];
3443         pte_t ptent;
3444
3445         if (WARN_ON_ONCE(pfn_valid(pfn)))
3446                 return -EINVAL;
3447
3448         ptent = pte_mkspecial(pfn_pte(pfn, data->prot));
3449         set_pte_at(&init_mm, addr, pte, ptent);
3450
3451         data->idx++;
3452         return 0;
3453 }
3454
3455 /**
3456  * vmap_pfn - map an array of PFNs into virtually contiguous space
3457  * @pfns: array of PFNs
3458  * @count: number of pages to map
3459  * @prot: page protection for the mapping
3460  *
3461  * Maps @count PFNs from @pfns into contiguous kernel virtual space and returns
3462  * the start address of the mapping.
3463  */
3464 void *vmap_pfn(unsigned long *pfns, unsigned int count, pgprot_t prot)
3465 {
3466         struct vmap_pfn_data data = { .pfns = pfns, .prot = pgprot_nx(prot) };
3467         struct vm_struct *area;
3468
3469         area = get_vm_area_caller(count * PAGE_SIZE, VM_IOREMAP,
3470                         __builtin_return_address(0));
3471         if (!area)
3472                 return NULL;
3473         if (apply_to_page_range(&init_mm, (unsigned long)area->addr,
3474                         count * PAGE_SIZE, vmap_pfn_apply, &data)) {
3475                 free_vm_area(area);
3476                 return NULL;
3477         }
3478
3479         flush_cache_vmap((unsigned long)area->addr,
3480                          (unsigned long)area->addr + count * PAGE_SIZE);
3481
3482         return area->addr;
3483 }
3484 EXPORT_SYMBOL_GPL(vmap_pfn);
3485 #endif /* CONFIG_VMAP_PFN */
3486
3487 static inline unsigned int
3488 vm_area_alloc_pages(gfp_t gfp, int nid,
3489                 unsigned int order, unsigned int nr_pages, struct page **pages)
3490 {
3491         unsigned int nr_allocated = 0;
3492         gfp_t alloc_gfp = gfp;
3493         bool nofail = false;
3494         struct page *page;
3495         int i;
3496
3497         /*
3498          * For order-0 pages we make use of bulk allocator, if
3499          * the page array is partly or not at all populated due
3500          * to fails, fallback to a single page allocator that is
3501          * more permissive.
3502          */
3503         if (!order) {
3504                 /* bulk allocator doesn't support nofail req. officially */
3505                 gfp_t bulk_gfp = gfp & ~__GFP_NOFAIL;
3506
3507                 while (nr_allocated < nr_pages) {
3508                         unsigned int nr, nr_pages_request;
3509
3510                         /*
3511                          * A maximum allowed request is hard-coded and is 100
3512                          * pages per call. That is done in order to prevent a
3513                          * long preemption off scenario in the bulk-allocator
3514                          * so the range is [1:100].
3515                          */
3516                         nr_pages_request = min(100U, nr_pages - nr_allocated);
3517
3518                         /* memory allocation should consider mempolicy, we can't
3519                          * wrongly use nearest node when nid == NUMA_NO_NODE,
3520                          * otherwise memory may be allocated in only one node,
3521                          * but mempolicy wants to alloc memory by interleaving.
3522                          */
3523                         if (IS_ENABLED(CONFIG_NUMA) && nid == NUMA_NO_NODE)
3524                                 nr = alloc_pages_bulk_array_mempolicy_noprof(bulk_gfp,
3525                                                         nr_pages_request,
3526                                                         pages + nr_allocated);
3527
3528                         else
3529                                 nr = alloc_pages_bulk_array_node_noprof(bulk_gfp, nid,
3530                                                         nr_pages_request,
3531                                                         pages + nr_allocated);
3532
3533                         nr_allocated += nr;
3534                         cond_resched();
3535
3536                         /*
3537                          * If zero or pages were obtained partly,
3538                          * fallback to a single page allocator.
3539                          */
3540                         if (nr != nr_pages_request)
3541                                 break;
3542                 }
3543         } else if (gfp & __GFP_NOFAIL) {
3544                 /*
3545                  * Higher order nofail allocations are really expensive and
3546                  * potentially dangerous (pre-mature OOM, disruptive reclaim
3547                  * and compaction etc.
3548                  */
3549                 alloc_gfp &= ~__GFP_NOFAIL;
3550                 nofail = true;
3551         }
3552
3553         /* High-order pages or fallback path if "bulk" fails. */
3554         while (nr_allocated < nr_pages) {
3555                 if (fatal_signal_pending(current))
3556                         break;
3557
3558                 if (nid == NUMA_NO_NODE)
3559                         page = alloc_pages_noprof(alloc_gfp, order);
3560                 else
3561                         page = alloc_pages_node_noprof(nid, alloc_gfp, order);
3562                 if (unlikely(!page)) {
3563                         if (!nofail)
3564                                 break;
3565
3566                         /* fall back to the zero order allocations */
3567                         alloc_gfp |= __GFP_NOFAIL;
3568                         order = 0;
3569                         continue;
3570                 }
3571
3572                 /*
3573                  * Higher order allocations must be able to be treated as
3574                  * indepdenent small pages by callers (as they can with
3575                  * small-page vmallocs). Some drivers do their own refcounting
3576                  * on vmalloc_to_page() pages, some use page->mapping,
3577                  * page->lru, etc.
3578                  */
3579                 if (order)
3580                         split_page(page, order);
3581
3582                 /*
3583                  * Careful, we allocate and map page-order pages, but
3584                  * tracking is done per PAGE_SIZE page so as to keep the
3585                  * vm_struct APIs independent of the physical/mapped size.
3586                  */
3587                 for (i = 0; i < (1U << order); i++)
3588                         pages[nr_allocated + i] = page + i;
3589
3590                 cond_resched();
3591                 nr_allocated += 1U << order;
3592         }
3593
3594         return nr_allocated;
3595 }
3596
3597 static void *__vmalloc_area_node(struct vm_struct *area, gfp_t gfp_mask,
3598                                  pgprot_t prot, unsigned int page_shift,
3599                                  int node)
3600 {
3601         const gfp_t nested_gfp = (gfp_mask & GFP_RECLAIM_MASK) | __GFP_ZERO;
3602         bool nofail = gfp_mask & __GFP_NOFAIL;
3603         unsigned long addr = (unsigned long)area->addr;
3604         unsigned long size = get_vm_area_size(area);
3605         unsigned long array_size;
3606         unsigned int nr_small_pages = size >> PAGE_SHIFT;
3607         unsigned int page_order;
3608         unsigned int flags;
3609         int ret;
3610
3611         array_size = (unsigned long)nr_small_pages * sizeof(struct page *);
3612
3613         if (!(gfp_mask & (GFP_DMA | GFP_DMA32)))
3614                 gfp_mask |= __GFP_HIGHMEM;
3615
3616         /* Please note that the recursion is strictly bounded. */
3617         if (array_size > PAGE_SIZE) {
3618                 area->pages = __vmalloc_node_noprof(array_size, 1, nested_gfp, node,
3619                                         area->caller);
3620         } else {
3621                 area->pages = kmalloc_node_noprof(array_size, nested_gfp, node);
3622         }
3623
3624         if (!area->pages) {
3625                 warn_alloc(gfp_mask, NULL,
3626                         "vmalloc error: size %lu, failed to allocated page array size %lu",
3627                         nr_small_pages * PAGE_SIZE, array_size);
3628                 free_vm_area(area);
3629                 return NULL;
3630         }
3631
3632         set_vm_area_page_order(area, page_shift - PAGE_SHIFT);
3633         page_order = vm_area_page_order(area);
3634
3635         area->nr_pages = vm_area_alloc_pages(gfp_mask | __GFP_NOWARN,
3636                 node, page_order, nr_small_pages, area->pages);
3637
3638         atomic_long_add(area->nr_pages, &nr_vmalloc_pages);
3639         if (gfp_mask & __GFP_ACCOUNT) {
3640                 int i;
3641
3642                 for (i = 0; i < area->nr_pages; i++)
3643                         mod_memcg_page_state(area->pages[i], MEMCG_VMALLOC, 1);
3644         }
3645
3646         /*
3647          * If not enough pages were obtained to accomplish an
3648          * allocation request, free them via vfree() if any.
3649          */
3650         if (area->nr_pages != nr_small_pages) {
3651                 /*
3652                  * vm_area_alloc_pages() can fail due to insufficient memory but
3653                  * also:-
3654                  *
3655                  * - a pending fatal signal
3656                  * - insufficient huge page-order pages
3657                  *
3658                  * Since we always retry allocations at order-0 in the huge page
3659                  * case a warning for either is spurious.
3660                  */
3661                 if (!fatal_signal_pending(current) && page_order == 0)
3662                         warn_alloc(gfp_mask, NULL,
3663                                 "vmalloc error: size %lu, failed to allocate pages",
3664                                 area->nr_pages * PAGE_SIZE);
3665                 goto fail;
3666         }
3667
3668         /*
3669          * page tables allocations ignore external gfp mask, enforce it
3670          * by the scope API
3671          */
3672         if ((gfp_mask & (__GFP_FS | __GFP_IO)) == __GFP_IO)
3673                 flags = memalloc_nofs_save();
3674         else if ((gfp_mask & (__GFP_FS | __GFP_IO)) == 0)
3675                 flags = memalloc_noio_save();
3676
3677         do {
3678                 ret = vmap_pages_range(addr, addr + size, prot, area->pages,
3679                         page_shift);
3680                 if (nofail && (ret < 0))
3681                         schedule_timeout_uninterruptible(1);
3682         } while (nofail && (ret < 0));
3683
3684         if ((gfp_mask & (__GFP_FS | __GFP_IO)) == __GFP_IO)
3685                 memalloc_nofs_restore(flags);
3686         else if ((gfp_mask & (__GFP_FS | __GFP_IO)) == 0)
3687                 memalloc_noio_restore(flags);
3688
3689         if (ret < 0) {
3690                 warn_alloc(gfp_mask, NULL,
3691                         "vmalloc error: size %lu, failed to map pages",
3692                         area->nr_pages * PAGE_SIZE);
3693                 goto fail;
3694         }
3695
3696         return area->addr;
3697
3698 fail:
3699         vfree(area->addr);
3700         return NULL;
3701 }
3702
3703 /**
3704  * __vmalloc_node_range - allocate virtually contiguous memory
3705  * @size:                 allocation size
3706  * @align:                desired alignment
3707  * @start:                vm area range start
3708  * @end:                  vm area range end
3709  * @gfp_mask:             flags for the page level allocator
3710  * @prot:                 protection mask for the allocated pages
3711  * @vm_flags:             additional vm area flags (e.g. %VM_NO_GUARD)
3712  * @node:                 node to use for allocation or NUMA_NO_NODE
3713  * @caller:               caller's return address
3714  *
3715  * Allocate enough pages to cover @size from the page level
3716  * allocator with @gfp_mask flags. Please note that the full set of gfp
3717  * flags are not supported. GFP_KERNEL, GFP_NOFS and GFP_NOIO are all
3718  * supported.
3719  * Zone modifiers are not supported. From the reclaim modifiers
3720  * __GFP_DIRECT_RECLAIM is required (aka GFP_NOWAIT is not supported)
3721  * and only __GFP_NOFAIL is supported (i.e. __GFP_NORETRY and
3722  * __GFP_RETRY_MAYFAIL are not supported).
3723  *
3724  * __GFP_NOWARN can be used to suppress failures messages.
3725  *
3726  * Map them into contiguous kernel virtual space, using a pagetable
3727  * protection of @prot.
3728  *
3729  * Return: the address of the area or %NULL on failure
3730  */
3731 void *__vmalloc_node_range_noprof(unsigned long size, unsigned long align,
3732                         unsigned long start, unsigned long end, gfp_t gfp_mask,
3733                         pgprot_t prot, unsigned long vm_flags, int node,
3734                         const void *caller)
3735 {
3736         struct vm_struct *area;
3737         void *ret;
3738         kasan_vmalloc_flags_t kasan_flags = KASAN_VMALLOC_NONE;
3739         unsigned long real_size = size;
3740         unsigned long real_align = align;
3741         unsigned int shift = PAGE_SHIFT;
3742
3743         if (WARN_ON_ONCE(!size))
3744                 return NULL;
3745
3746         if ((size >> PAGE_SHIFT) > totalram_pages()) {
3747                 warn_alloc(gfp_mask, NULL,
3748                         "vmalloc error: size %lu, exceeds total pages",
3749                         real_size);
3750                 return NULL;
3751         }
3752
3753         if (vmap_allow_huge && (vm_flags & VM_ALLOW_HUGE_VMAP)) {
3754                 unsigned long size_per_node;
3755
3756                 /*
3757                  * Try huge pages. Only try for PAGE_KERNEL allocations,
3758                  * others like modules don't yet expect huge pages in
3759                  * their allocations due to apply_to_page_range not
3760                  * supporting them.
3761                  */
3762
3763                 size_per_node = size;
3764                 if (node == NUMA_NO_NODE)
3765                         size_per_node /= num_online_nodes();
3766                 if (arch_vmap_pmd_supported(prot) && size_per_node >= PMD_SIZE)
3767                         shift = PMD_SHIFT;
3768                 else
3769                         shift = arch_vmap_pte_supported_shift(size_per_node);
3770
3771                 align = max(real_align, 1UL << shift);
3772                 size = ALIGN(real_size, 1UL << shift);
3773         }
3774
3775 again:
3776         area = __get_vm_area_node(real_size, align, shift, VM_ALLOC |
3777                                   VM_UNINITIALIZED | vm_flags, start, end, node,
3778                                   gfp_mask, caller);
3779         if (!area) {
3780                 bool nofail = gfp_mask & __GFP_NOFAIL;
3781                 warn_alloc(gfp_mask, NULL,
3782                         "vmalloc error: size %lu, vm_struct allocation failed%s",
3783                         real_size, (nofail) ? ". Retrying." : "");
3784                 if (nofail) {
3785                         schedule_timeout_uninterruptible(1);
3786                         goto again;
3787                 }
3788                 goto fail;
3789         }
3790
3791         /*
3792          * Prepare arguments for __vmalloc_area_node() and
3793          * kasan_unpoison_vmalloc().
3794          */
3795         if (pgprot_val(prot) == pgprot_val(PAGE_KERNEL)) {
3796                 if (kasan_hw_tags_enabled()) {
3797                         /*
3798                          * Modify protection bits to allow tagging.
3799                          * This must be done before mapping.
3800                          */
3801                         prot = arch_vmap_pgprot_tagged(prot);
3802
3803                         /*
3804                          * Skip page_alloc poisoning and zeroing for physical
3805                          * pages backing VM_ALLOC mapping. Memory is instead
3806                          * poisoned and zeroed by kasan_unpoison_vmalloc().
3807                          */
3808                         gfp_mask |= __GFP_SKIP_KASAN | __GFP_SKIP_ZERO;
3809                 }
3810
3811                 /* Take note that the mapping is PAGE_KERNEL. */
3812                 kasan_flags |= KASAN_VMALLOC_PROT_NORMAL;
3813         }
3814
3815         /* Allocate physical pages and map them into vmalloc space. */
3816         ret = __vmalloc_area_node(area, gfp_mask, prot, shift, node);
3817         if (!ret)
3818                 goto fail;
3819
3820         /*
3821          * Mark the pages as accessible, now that they are mapped.
3822          * The condition for setting KASAN_VMALLOC_INIT should complement the
3823          * one in post_alloc_hook() with regards to the __GFP_SKIP_ZERO check
3824          * to make sure that memory is initialized under the same conditions.
3825          * Tag-based KASAN modes only assign tags to normal non-executable
3826          * allocations, see __kasan_unpoison_vmalloc().
3827          */
3828         kasan_flags |= KASAN_VMALLOC_VM_ALLOC;
3829         if (!want_init_on_free() && want_init_on_alloc(gfp_mask) &&
3830             (gfp_mask & __GFP_SKIP_ZERO))
3831                 kasan_flags |= KASAN_VMALLOC_INIT;
3832         /* KASAN_VMALLOC_PROT_NORMAL already set if required. */
3833         area->addr = kasan_unpoison_vmalloc(area->addr, real_size, kasan_flags);
3834
3835         /*
3836          * In this function, newly allocated vm_struct has VM_UNINITIALIZED
3837          * flag. It means that vm_struct is not fully initialized.
3838          * Now, it is fully initialized, so remove this flag here.
3839          */
3840         clear_vm_uninitialized_flag(area);
3841
3842         size = PAGE_ALIGN(size);
3843         if (!(vm_flags & VM_DEFER_KMEMLEAK))
3844                 kmemleak_vmalloc(area, size, gfp_mask);
3845
3846         return area->addr;
3847
3848 fail:
3849         if (shift > PAGE_SHIFT) {
3850                 shift = PAGE_SHIFT;
3851                 align = real_align;
3852                 size = real_size;
3853                 goto again;
3854         }
3855
3856         return NULL;
3857 }
3858
3859 /**
3860  * __vmalloc_node - allocate virtually contiguous memory
3861  * @size:           allocation size
3862  * @align:          desired alignment
3863  * @gfp_mask:       flags for the page level allocator
3864  * @node:           node to use for allocation or NUMA_NO_NODE
3865  * @caller:         caller's return address
3866  *
3867  * Allocate enough pages to cover @size from the page level allocator with
3868  * @gfp_mask flags.  Map them into contiguous kernel virtual space.
3869  *
3870  * Reclaim modifiers in @gfp_mask - __GFP_NORETRY, __GFP_RETRY_MAYFAIL
3871  * and __GFP_NOFAIL are not supported
3872  *
3873  * Any use of gfp flags outside of GFP_KERNEL should be consulted
3874  * with mm people.
3875  *
3876  * Return: pointer to the allocated memory or %NULL on error
3877  */
3878 void *__vmalloc_node_noprof(unsigned long size, unsigned long align,
3879                             gfp_t gfp_mask, int node, const void *caller)
3880 {
3881         return __vmalloc_node_range_noprof(size, align, VMALLOC_START, VMALLOC_END,
3882                                 gfp_mask, PAGE_KERNEL, 0, node, caller);
3883 }
3884 /*
3885  * This is only for performance analysis of vmalloc and stress purpose.
3886  * It is required by vmalloc test module, therefore do not use it other
3887  * than that.
3888  */
3889 #ifdef CONFIG_TEST_VMALLOC_MODULE
3890 EXPORT_SYMBOL_GPL(__vmalloc_node_noprof);
3891 #endif
3892
3893 void *__vmalloc_noprof(unsigned long size, gfp_t gfp_mask)
3894 {
3895         return __vmalloc_node_noprof(size, 1, gfp_mask, NUMA_NO_NODE,
3896                                 __builtin_return_address(0));
3897 }
3898 EXPORT_SYMBOL(__vmalloc_noprof);
3899
3900 /**
3901  * vmalloc - allocate virtually contiguous memory
3902  * @size:    allocation size
3903  *
3904  * Allocate enough pages to cover @size from the page level
3905  * allocator and map them into contiguous kernel virtual space.
3906  *
3907  * For tight control over page level allocator and protection flags
3908  * use __vmalloc() instead.
3909  *
3910  * Return: pointer to the allocated memory or %NULL on error
3911  */
3912 void *vmalloc_noprof(unsigned long size)
3913 {
3914         return __vmalloc_node_noprof(size, 1, GFP_KERNEL, NUMA_NO_NODE,
3915                                 __builtin_return_address(0));
3916 }
3917 EXPORT_SYMBOL(vmalloc_noprof);
3918
3919 /**
3920  * vmalloc_huge - allocate virtually contiguous memory, allow huge pages
3921  * @size:      allocation size
3922  * @gfp_mask:  flags for the page level allocator
3923  *
3924  * Allocate enough pages to cover @size from the page level
3925  * allocator and map them into contiguous kernel virtual space.
3926  * If @size is greater than or equal to PMD_SIZE, allow using
3927  * huge pages for the memory
3928  *
3929  * Return: pointer to the allocated memory or %NULL on error
3930  */
3931 void *vmalloc_huge_noprof(unsigned long size, gfp_t gfp_mask)
3932 {
3933         return __vmalloc_node_range_noprof(size, 1, VMALLOC_START, VMALLOC_END,
3934                                     gfp_mask, PAGE_KERNEL, VM_ALLOW_HUGE_VMAP,
3935                                     NUMA_NO_NODE, __builtin_return_address(0));
3936 }
3937 EXPORT_SYMBOL_GPL(vmalloc_huge_noprof);
3938
3939 /**
3940  * vzalloc - allocate virtually contiguous memory with zero fill
3941  * @size:    allocation size
3942  *
3943  * Allocate enough pages to cover @size from the page level
3944  * allocator and map them into contiguous kernel virtual space.
3945  * The memory allocated is set to zero.
3946  *
3947  * For tight control over page level allocator and protection flags
3948  * use __vmalloc() instead.
3949  *
3950  * Return: pointer to the allocated memory or %NULL on error
3951  */
3952 void *vzalloc_noprof(unsigned long size)
3953 {
3954         return __vmalloc_node_noprof(size, 1, GFP_KERNEL | __GFP_ZERO, NUMA_NO_NODE,
3955                                 __builtin_return_address(0));
3956 }
3957 EXPORT_SYMBOL(vzalloc_noprof);
3958
3959 /**
3960  * vmalloc_user - allocate zeroed virtually contiguous memory for userspace
3961  * @size: allocation size
3962  *
3963  * The resulting memory area is zeroed so it can be mapped to userspace
3964  * without leaking data.
3965  *
3966  * Return: pointer to the allocated memory or %NULL on error
3967  */
3968 void *vmalloc_user_noprof(unsigned long size)
3969 {
3970         return __vmalloc_node_range_noprof(size, SHMLBA,  VMALLOC_START, VMALLOC_END,
3971                                     GFP_KERNEL | __GFP_ZERO, PAGE_KERNEL,
3972                                     VM_USERMAP, NUMA_NO_NODE,
3973                                     __builtin_return_address(0));
3974 }
3975 EXPORT_SYMBOL(vmalloc_user_noprof);
3976
3977 /**
3978  * vmalloc_node - allocate memory on a specific node
3979  * @size:         allocation size
3980  * @node:         numa node
3981  *
3982  * Allocate enough pages to cover @size from the page level
3983  * allocator and map them into contiguous kernel virtual space.
3984  *
3985  * For tight control over page level allocator and protection flags
3986  * use __vmalloc() instead.
3987  *
3988  * Return: pointer to the allocated memory or %NULL on error
3989  */
3990 void *vmalloc_node_noprof(unsigned long size, int node)
3991 {
3992         return __vmalloc_node_noprof(size, 1, GFP_KERNEL, node,
3993                         __builtin_return_address(0));
3994 }
3995 EXPORT_SYMBOL(vmalloc_node_noprof);
3996
3997 /**
3998  * vzalloc_node - allocate memory on a specific node with zero fill
3999  * @size:       allocation size
4000  * @node:       numa node
4001  *
4002  * Allocate enough pages to cover @size from the page level
4003  * allocator and map them into contiguous kernel virtual space.
4004  * The memory allocated is set to zero.
4005  *
4006  * Return: pointer to the allocated memory or %NULL on error
4007  */
4008 void *vzalloc_node_noprof(unsigned long size, int node)
4009 {
4010         return __vmalloc_node_noprof(size, 1, GFP_KERNEL | __GFP_ZERO, node,
4011                                 __builtin_return_address(0));
4012 }
4013 EXPORT_SYMBOL(vzalloc_node_noprof);
4014
4015 #if defined(CONFIG_64BIT) && defined(CONFIG_ZONE_DMA32)
4016 #define GFP_VMALLOC32 (GFP_DMA32 | GFP_KERNEL)
4017 #elif defined(CONFIG_64BIT) && defined(CONFIG_ZONE_DMA)
4018 #define GFP_VMALLOC32 (GFP_DMA | GFP_KERNEL)
4019 #else
4020 /*
4021  * 64b systems should always have either DMA or DMA32 zones. For others
4022  * GFP_DMA32 should do the right thing and use the normal zone.
4023  */
4024 #define GFP_VMALLOC32 (GFP_DMA32 | GFP_KERNEL)
4025 #endif
4026
4027 /**
4028  * vmalloc_32 - allocate virtually contiguous memory (32bit addressable)
4029  * @size:       allocation size
4030  *
4031  * Allocate enough 32bit PA addressable pages to cover @size from the
4032  * page level allocator and map them into contiguous kernel virtual space.
4033  *
4034  * Return: pointer to the allocated memory or %NULL on error
4035  */
4036 void *vmalloc_32_noprof(unsigned long size)
4037 {
4038         return __vmalloc_node_noprof(size, 1, GFP_VMALLOC32, NUMA_NO_NODE,
4039                         __builtin_return_address(0));
4040 }
4041 EXPORT_SYMBOL(vmalloc_32_noprof);
4042
4043 /**
4044  * vmalloc_32_user - allocate zeroed virtually contiguous 32bit memory
4045  * @size:            allocation size
4046  *
4047  * The resulting memory area is 32bit addressable and zeroed so it can be
4048  * mapped to userspace without leaking data.
4049  *
4050  * Return: pointer to the allocated memory or %NULL on error
4051  */
4052 void *vmalloc_32_user_noprof(unsigned long size)
4053 {
4054         return __vmalloc_node_range_noprof(size, SHMLBA,  VMALLOC_START, VMALLOC_END,
4055                                     GFP_VMALLOC32 | __GFP_ZERO, PAGE_KERNEL,
4056                                     VM_USERMAP, NUMA_NO_NODE,
4057                                     __builtin_return_address(0));
4058 }
4059 EXPORT_SYMBOL(vmalloc_32_user_noprof);
4060
4061 /*
4062  * Atomically zero bytes in the iterator.
4063  *
4064  * Returns the number of zeroed bytes.
4065  */
4066 static size_t zero_iter(struct iov_iter *iter, size_t count)
4067 {
4068         size_t remains = count;
4069
4070         while (remains > 0) {
4071                 size_t num, copied;
4072
4073                 num = min_t(size_t, remains, PAGE_SIZE);
4074                 copied = copy_page_to_iter_nofault(ZERO_PAGE(0), 0, num, iter);
4075                 remains -= copied;
4076
4077                 if (copied < num)
4078                         break;
4079         }
4080
4081         return count - remains;
4082 }
4083
4084 /*
4085  * small helper routine, copy contents to iter from addr.
4086  * If the page is not present, fill zero.
4087  *
4088  * Returns the number of copied bytes.
4089  */
4090 static size_t aligned_vread_iter(struct iov_iter *iter,
4091                                  const char *addr, size_t count)
4092 {
4093         size_t remains = count;
4094         struct page *page;
4095
4096         while (remains > 0) {
4097                 unsigned long offset, length;
4098                 size_t copied = 0;
4099
4100                 offset = offset_in_page(addr);
4101                 length = PAGE_SIZE - offset;
4102                 if (length > remains)
4103                         length = remains;
4104                 page = vmalloc_to_page(addr);
4105                 /*
4106                  * To do safe access to this _mapped_ area, we need lock. But
4107                  * adding lock here means that we need to add overhead of
4108                  * vmalloc()/vfree() calls for this _debug_ interface, rarely
4109                  * used. Instead of that, we'll use an local mapping via
4110                  * copy_page_to_iter_nofault() and accept a small overhead in
4111                  * this access function.
4112                  */
4113                 if (page)
4114                         copied = copy_page_to_iter_nofault(page, offset,
4115                                                            length, iter);
4116                 else
4117                         copied = zero_iter(iter, length);
4118
4119                 addr += copied;
4120                 remains -= copied;
4121
4122                 if (copied != length)
4123                         break;
4124         }
4125
4126         return count - remains;
4127 }
4128
4129 /*
4130  * Read from a vm_map_ram region of memory.
4131  *
4132  * Returns the number of copied bytes.
4133  */
4134 static size_t vmap_ram_vread_iter(struct iov_iter *iter, const char *addr,
4135                                   size_t count, unsigned long flags)
4136 {
4137         char *start;
4138         struct vmap_block *vb;
4139         struct xarray *xa;
4140         unsigned long offset;
4141         unsigned int rs, re;
4142         size_t remains, n;
4143
4144         /*
4145          * If it's area created by vm_map_ram() interface directly, but
4146          * not further subdividing and delegating management to vmap_block,
4147          * handle it here.
4148          */
4149         if (!(flags & VMAP_BLOCK))
4150                 return aligned_vread_iter(iter, addr, count);
4151
4152         remains = count;
4153
4154         /*
4155          * Area is split into regions and tracked with vmap_block, read out
4156          * each region and zero fill the hole between regions.
4157          */
4158         xa = addr_to_vb_xa((unsigned long) addr);
4159         vb = xa_load(xa, addr_to_vb_idx((unsigned long)addr));
4160         if (!vb)
4161                 goto finished_zero;
4162
4163         spin_lock(&vb->lock);
4164         if (bitmap_empty(vb->used_map, VMAP_BBMAP_BITS)) {
4165                 spin_unlock(&vb->lock);
4166                 goto finished_zero;
4167         }
4168
4169         for_each_set_bitrange(rs, re, vb->used_map, VMAP_BBMAP_BITS) {
4170                 size_t copied;
4171
4172                 if (remains == 0)
4173                         goto finished;
4174
4175                 start = vmap_block_vaddr(vb->va->va_start, rs);
4176
4177                 if (addr < start) {
4178                         size_t to_zero = min_t(size_t, start - addr, remains);
4179                         size_t zeroed = zero_iter(iter, to_zero);
4180
4181                         addr += zeroed;
4182                         remains -= zeroed;
4183
4184                         if (remains == 0 || zeroed != to_zero)
4185                                 goto finished;
4186                 }
4187
4188                 /*it could start reading from the middle of used region*/
4189                 offset = offset_in_page(addr);
4190                 n = ((re - rs + 1) << PAGE_SHIFT) - offset;
4191                 if (n > remains)
4192                         n = remains;
4193
4194                 copied = aligned_vread_iter(iter, start + offset, n);
4195
4196                 addr += copied;
4197                 remains -= copied;
4198
4199                 if (copied != n)
4200                         goto finished;
4201         }
4202
4203         spin_unlock(&vb->lock);
4204
4205 finished_zero:
4206         /* zero-fill the left dirty or free regions */
4207         return count - remains + zero_iter(iter, remains);
4208 finished:
4209         /* We couldn't copy/zero everything */
4210         spin_unlock(&vb->lock);
4211         return count - remains;
4212 }
4213
4214 /**
4215  * vread_iter() - read vmalloc area in a safe way to an iterator.
4216  * @iter:         the iterator to which data should be written.
4217  * @addr:         vm address.
4218  * @count:        number of bytes to be read.
4219  *
4220  * This function checks that addr is a valid vmalloc'ed area, and
4221  * copy data from that area to a given buffer. If the given memory range
4222  * of [addr...addr+count) includes some valid address, data is copied to
4223  * proper area of @buf. If there are memory holes, they'll be zero-filled.
4224  * IOREMAP area is treated as memory hole and no copy is done.
4225  *
4226  * If [addr...addr+count) doesn't includes any intersects with alive
4227  * vm_struct area, returns 0. @buf should be kernel's buffer.
4228  *
4229  * Note: In usual ops, vread() is never necessary because the caller
4230  * should know vmalloc() area is valid and can use memcpy().
4231  * This is for routines which have to access vmalloc area without
4232  * any information, as /proc/kcore.
4233  *
4234  * Return: number of bytes for which addr and buf should be increased
4235  * (same number as @count) or %0 if [addr...addr+count) doesn't
4236  * include any intersection with valid vmalloc area
4237  */
4238 long vread_iter(struct iov_iter *iter, const char *addr, size_t count)
4239 {
4240         struct vmap_node *vn;
4241         struct vmap_area *va;
4242         struct vm_struct *vm;
4243         char *vaddr;
4244         size_t n, size, flags, remains;
4245         unsigned long next;
4246
4247         addr = kasan_reset_tag(addr);
4248
4249         /* Don't allow overflow */
4250         if ((unsigned long) addr + count < count)
4251                 count = -(unsigned long) addr;
4252
4253         remains = count;
4254
4255         vn = find_vmap_area_exceed_addr_lock((unsigned long) addr, &va);
4256         if (!vn)
4257                 goto finished_zero;
4258
4259         /* no intersects with alive vmap_area */
4260         if ((unsigned long)addr + remains <= va->va_start)
4261                 goto finished_zero;
4262
4263         do {
4264                 size_t copied;
4265
4266                 if (remains == 0)
4267                         goto finished;
4268
4269                 vm = va->vm;
4270                 flags = va->flags & VMAP_FLAGS_MASK;
4271                 /*
4272                  * VMAP_BLOCK indicates a sub-type of vm_map_ram area, need
4273                  * be set together with VMAP_RAM.
4274                  */
4275                 WARN_ON(flags == VMAP_BLOCK);
4276
4277                 if (!vm && !flags)
4278                         goto next_va;
4279
4280                 if (vm && (vm->flags & VM_UNINITIALIZED))
4281                         goto next_va;
4282
4283                 /* Pair with smp_wmb() in clear_vm_uninitialized_flag() */
4284                 smp_rmb();
4285
4286                 vaddr = (char *) va->va_start;
4287                 size = vm ? get_vm_area_size(vm) : va_size(va);
4288
4289                 if (addr >= vaddr + size)
4290                         goto next_va;
4291
4292                 if (addr < vaddr) {
4293                         size_t to_zero = min_t(size_t, vaddr - addr, remains);
4294                         size_t zeroed = zero_iter(iter, to_zero);
4295
4296                         addr += zeroed;
4297                         remains -= zeroed;
4298
4299                         if (remains == 0 || zeroed != to_zero)
4300                                 goto finished;
4301                 }
4302
4303                 n = vaddr + size - addr;
4304                 if (n > remains)
4305                         n = remains;
4306
4307                 if (flags & VMAP_RAM)
4308                         copied = vmap_ram_vread_iter(iter, addr, n, flags);
4309                 else if (!(vm && (vm->flags & (VM_IOREMAP | VM_SPARSE))))
4310                         copied = aligned_vread_iter(iter, addr, n);
4311                 else /* IOREMAP | SPARSE area is treated as memory hole */
4312                         copied = zero_iter(iter, n);
4313
4314                 addr += copied;
4315                 remains -= copied;
4316
4317                 if (copied != n)
4318                         goto finished;
4319
4320         next_va:
4321                 next = va->va_end;
4322                 spin_unlock(&vn->busy.lock);
4323         } while ((vn = find_vmap_area_exceed_addr_lock(next, &va)));
4324
4325 finished_zero:
4326         if (vn)
4327                 spin_unlock(&vn->busy.lock);
4328
4329         /* zero-fill memory holes */
4330         return count - remains + zero_iter(iter, remains);
4331 finished:
4332         /* Nothing remains, or We couldn't copy/zero everything. */
4333         if (vn)
4334                 spin_unlock(&vn->busy.lock);
4335
4336         return count - remains;
4337 }
4338
4339 /**
4340  * remap_vmalloc_range_partial - map vmalloc pages to userspace
4341  * @vma:                vma to cover
4342  * @uaddr:              target user address to start at
4343  * @kaddr:              virtual address of vmalloc kernel memory
4344  * @pgoff:              offset from @kaddr to start at
4345  * @size:               size of map area
4346  *
4347  * Returns:     0 for success, -Exxx on failure
4348  *
4349  * This function checks that @kaddr is a valid vmalloc'ed area,
4350  * and that it is big enough to cover the range starting at
4351  * @uaddr in @vma. Will return failure if that criteria isn't
4352  * met.
4353  *
4354  * Similar to remap_pfn_range() (see mm/memory.c)
4355  */
4356 int remap_vmalloc_range_partial(struct vm_area_struct *vma, unsigned long uaddr,
4357                                 void *kaddr, unsigned long pgoff,
4358                                 unsigned long size)
4359 {
4360         struct vm_struct *area;
4361         unsigned long off;
4362         unsigned long end_index;
4363
4364         if (check_shl_overflow(pgoff, PAGE_SHIFT, &off))
4365                 return -EINVAL;
4366
4367         size = PAGE_ALIGN(size);
4368
4369         if (!PAGE_ALIGNED(uaddr) || !PAGE_ALIGNED(kaddr))
4370                 return -EINVAL;
4371
4372         area = find_vm_area(kaddr);
4373         if (!area)
4374                 return -EINVAL;
4375
4376         if (!(area->flags & (VM_USERMAP | VM_DMA_COHERENT)))
4377                 return -EINVAL;
4378
4379         if (check_add_overflow(size, off, &end_index) ||
4380             end_index > get_vm_area_size(area))
4381                 return -EINVAL;
4382         kaddr += off;
4383
4384         do {
4385                 struct page *page = vmalloc_to_page(kaddr);
4386                 int ret;
4387
4388                 ret = vm_insert_page(vma, uaddr, page);
4389                 if (ret)
4390                         return ret;
4391
4392                 uaddr += PAGE_SIZE;
4393                 kaddr += PAGE_SIZE;
4394                 size -= PAGE_SIZE;
4395         } while (size > 0);
4396
4397         vm_flags_set(vma, VM_DONTEXPAND | VM_DONTDUMP);
4398
4399         return 0;
4400 }
4401
4402 /**
4403  * remap_vmalloc_range - map vmalloc pages to userspace
4404  * @vma:                vma to cover (map full range of vma)
4405  * @addr:               vmalloc memory
4406  * @pgoff:              number of pages into addr before first page to map
4407  *
4408  * Returns:     0 for success, -Exxx on failure
4409  *
4410  * This function checks that addr is a valid vmalloc'ed area, and
4411  * that it is big enough to cover the vma. Will return failure if
4412  * that criteria isn't met.
4413  *
4414  * Similar to remap_pfn_range() (see mm/memory.c)
4415  */
4416 int remap_vmalloc_range(struct vm_area_struct *vma, void *addr,
4417                                                 unsigned long pgoff)
4418 {
4419         return remap_vmalloc_range_partial(vma, vma->vm_start,
4420                                            addr, pgoff,
4421                                            vma->vm_end - vma->vm_start);
4422 }
4423 EXPORT_SYMBOL(remap_vmalloc_range);
4424
4425 void free_vm_area(struct vm_struct *area)
4426 {
4427         struct vm_struct *ret;
4428         ret = remove_vm_area(area->addr);
4429         BUG_ON(ret != area);
4430         kfree(area);
4431 }
4432 EXPORT_SYMBOL_GPL(free_vm_area);
4433
4434 #ifdef CONFIG_SMP
4435 static struct vmap_area *node_to_va(struct rb_node *n)
4436 {
4437         return rb_entry_safe(n, struct vmap_area, rb_node);
4438 }
4439
4440 /**
4441  * pvm_find_va_enclose_addr - find the vmap_area @addr belongs to
4442  * @addr: target address
4443  *
4444  * Returns: vmap_area if it is found. If there is no such area
4445  *   the first highest(reverse order) vmap_area is returned
4446  *   i.e. va->va_start < addr && va->va_end < addr or NULL
4447  *   if there are no any areas before @addr.
4448  */
4449 static struct vmap_area *
4450 pvm_find_va_enclose_addr(unsigned long addr)
4451 {
4452         struct vmap_area *va, *tmp;
4453         struct rb_node *n;
4454
4455         n = free_vmap_area_root.rb_node;
4456         va = NULL;
4457
4458         while (n) {
4459                 tmp = rb_entry(n, struct vmap_area, rb_node);
4460                 if (tmp->va_start <= addr) {
4461                         va = tmp;
4462                         if (tmp->va_end >= addr)
4463                                 break;
4464
4465                         n = n->rb_right;
4466                 } else {
4467                         n = n->rb_left;
4468                 }
4469         }
4470
4471         return va;
4472 }
4473
4474 /**
4475  * pvm_determine_end_from_reverse - find the highest aligned address
4476  * of free block below VMALLOC_END
4477  * @va:
4478  *   in - the VA we start the search(reverse order);
4479  *   out - the VA with the highest aligned end address.
4480  * @align: alignment for required highest address
4481  *
4482  * Returns: determined end address within vmap_area
4483  */
4484 static unsigned long
4485 pvm_determine_end_from_reverse(struct vmap_area **va, unsigned long align)
4486 {
4487         unsigned long vmalloc_end = VMALLOC_END & ~(align - 1);
4488         unsigned long addr;
4489
4490         if (likely(*va)) {
4491                 list_for_each_entry_from_reverse((*va),
4492                                 &free_vmap_area_list, list) {
4493                         addr = min((*va)->va_end & ~(align - 1), vmalloc_end);
4494                         if ((*va)->va_start < addr)
4495                                 return addr;
4496                 }
4497         }
4498
4499         return 0;
4500 }
4501
4502 /**
4503  * pcpu_get_vm_areas - allocate vmalloc areas for percpu allocator
4504  * @offsets: array containing offset of each area
4505  * @sizes: array containing size of each area
4506  * @nr_vms: the number of areas to allocate
4507  * @align: alignment, all entries in @offsets and @sizes must be aligned to this
4508  *
4509  * Returns: kmalloc'd vm_struct pointer array pointing to allocated
4510  *          vm_structs on success, %NULL on failure
4511  *
4512  * Percpu allocator wants to use congruent vm areas so that it can
4513  * maintain the offsets among percpu areas.  This function allocates
4514  * congruent vmalloc areas for it with GFP_KERNEL.  These areas tend to
4515  * be scattered pretty far, distance between two areas easily going up
4516  * to gigabytes.  To avoid interacting with regular vmallocs, these
4517  * areas are allocated from top.
4518  *
4519  * Despite its complicated look, this allocator is rather simple. It
4520  * does everything top-down and scans free blocks from the end looking
4521  * for matching base. While scanning, if any of the areas do not fit the
4522  * base address is pulled down to fit the area. Scanning is repeated till
4523  * all the areas fit and then all necessary data structures are inserted
4524  * and the result is returned.
4525  */
4526 struct vm_struct **pcpu_get_vm_areas(const unsigned long *offsets,
4527                                      const size_t *sizes, int nr_vms,
4528                                      size_t align)
4529 {
4530         const unsigned long vmalloc_start = ALIGN(VMALLOC_START, align);
4531         const unsigned long vmalloc_end = VMALLOC_END & ~(align - 1);
4532         struct vmap_area **vas, *va;
4533         struct vm_struct **vms;
4534         int area, area2, last_area, term_area;
4535         unsigned long base, start, size, end, last_end, orig_start, orig_end;
4536         bool purged = false;
4537
4538         /* verify parameters and allocate data structures */
4539         BUG_ON(offset_in_page(align) || !is_power_of_2(align));
4540         for (last_area = 0, area = 0; area < nr_vms; area++) {
4541                 start = offsets[area];
4542                 end = start + sizes[area];
4543
4544                 /* is everything aligned properly? */
4545                 BUG_ON(!IS_ALIGNED(offsets[area], align));
4546                 BUG_ON(!IS_ALIGNED(sizes[area], align));
4547
4548                 /* detect the area with the highest address */
4549                 if (start > offsets[last_area])
4550                         last_area = area;
4551
4552                 for (area2 = area + 1; area2 < nr_vms; area2++) {
4553                         unsigned long start2 = offsets[area2];
4554                         unsigned long end2 = start2 + sizes[area2];
4555
4556                         BUG_ON(start2 < end && start < end2);
4557                 }
4558         }
4559         last_end = offsets[last_area] + sizes[last_area];
4560
4561         if (vmalloc_end - vmalloc_start < last_end) {
4562                 WARN_ON(true);
4563                 return NULL;
4564         }
4565
4566         vms = kcalloc(nr_vms, sizeof(vms[0]), GFP_KERNEL);
4567         vas = kcalloc(nr_vms, sizeof(vas[0]), GFP_KERNEL);
4568         if (!vas || !vms)
4569                 goto err_free2;
4570
4571         for (area = 0; area < nr_vms; area++) {
4572                 vas[area] = kmem_cache_zalloc(vmap_area_cachep, GFP_KERNEL);
4573                 vms[area] = kzalloc(sizeof(struct vm_struct), GFP_KERNEL);
4574                 if (!vas[area] || !vms[area])
4575                         goto err_free;
4576         }
4577 retry:
4578         spin_lock(&free_vmap_area_lock);
4579
4580         /* start scanning - we scan from the top, begin with the last area */
4581         area = term_area = last_area;
4582         start = offsets[area];
4583         end = start + sizes[area];
4584
4585         va = pvm_find_va_enclose_addr(vmalloc_end);
4586         base = pvm_determine_end_from_reverse(&va, align) - end;
4587
4588         while (true) {
4589                 /*
4590                  * base might have underflowed, add last_end before
4591                  * comparing.
4592                  */
4593                 if (base + last_end < vmalloc_start + last_end)
4594                         goto overflow;
4595
4596                 /*
4597                  * Fitting base has not been found.
4598                  */
4599                 if (va == NULL)
4600                         goto overflow;
4601
4602                 /*
4603                  * If required width exceeds current VA block, move
4604                  * base downwards and then recheck.
4605                  */
4606                 if (base + end > va->va_end) {
4607                         base = pvm_determine_end_from_reverse(&va, align) - end;
4608                         term_area = area;
4609                         continue;
4610                 }
4611
4612                 /*
4613                  * If this VA does not fit, move base downwards and recheck.
4614                  */
4615                 if (base + start < va->va_start) {
4616                         va = node_to_va(rb_prev(&va->rb_node));
4617                         base = pvm_determine_end_from_reverse(&va, align) - end;
4618                         term_area = area;
4619                         continue;
4620                 }
4621
4622                 /*
4623                  * This area fits, move on to the previous one.  If
4624                  * the previous one is the terminal one, we're done.
4625                  */
4626                 area = (area + nr_vms - 1) % nr_vms;
4627                 if (area == term_area)
4628                         break;
4629
4630                 start = offsets[area];
4631                 end = start + sizes[area];
4632                 va = pvm_find_va_enclose_addr(base + end);
4633         }
4634
4635         /* we've found a fitting base, insert all va's */
4636         for (area = 0; area < nr_vms; area++) {
4637                 int ret;
4638
4639                 start = base + offsets[area];
4640                 size = sizes[area];
4641
4642                 va = pvm_find_va_enclose_addr(start);
4643                 if (WARN_ON_ONCE(va == NULL))
4644                         /* It is a BUG(), but trigger recovery instead. */
4645                         goto recovery;
4646
4647                 ret = va_clip(&free_vmap_area_root,
4648                         &free_vmap_area_list, va, start, size);
4649                 if (WARN_ON_ONCE(unlikely(ret)))
4650                         /* It is a BUG(), but trigger recovery instead. */
4651                         goto recovery;
4652
4653                 /* Allocated area. */
4654                 va = vas[area];
4655                 va->va_start = start;
4656                 va->va_end = start + size;
4657         }
4658
4659         spin_unlock(&free_vmap_area_lock);
4660
4661         /* populate the kasan shadow space */
4662         for (area = 0; area < nr_vms; area++) {
4663                 if (kasan_populate_vmalloc(vas[area]->va_start, sizes[area]))
4664                         goto err_free_shadow;
4665         }
4666
4667         /* insert all vm's */
4668         for (area = 0; area < nr_vms; area++) {
4669                 struct vmap_node *vn = addr_to_node(vas[area]->va_start);
4670
4671                 spin_lock(&vn->busy.lock);
4672                 insert_vmap_area(vas[area], &vn->busy.root, &vn->busy.head);
4673                 setup_vmalloc_vm(vms[area], vas[area], VM_ALLOC,
4674                                  pcpu_get_vm_areas);
4675                 spin_unlock(&vn->busy.lock);
4676         }
4677
4678         /*
4679          * Mark allocated areas as accessible. Do it now as a best-effort
4680          * approach, as they can be mapped outside of vmalloc code.
4681          * With hardware tag-based KASAN, marking is skipped for
4682          * non-VM_ALLOC mappings, see __kasan_unpoison_vmalloc().
4683          */
4684         for (area = 0; area < nr_vms; area++)
4685                 vms[area]->addr = kasan_unpoison_vmalloc(vms[area]->addr,
4686                                 vms[area]->size, KASAN_VMALLOC_PROT_NORMAL);
4687
4688         kfree(vas);
4689         return vms;
4690
4691 recovery:
4692         /*
4693          * Remove previously allocated areas. There is no
4694          * need in removing these areas from the busy tree,
4695          * because they are inserted only on the final step
4696          * and when pcpu_get_vm_areas() is success.
4697          */
4698         while (area--) {
4699                 orig_start = vas[area]->va_start;
4700                 orig_end = vas[area]->va_end;
4701                 va = merge_or_add_vmap_area_augment(vas[area], &free_vmap_area_root,
4702                                 &free_vmap_area_list);
4703                 if (va)
4704                         kasan_release_vmalloc(orig_start, orig_end,
4705                                 va->va_start, va->va_end);
4706                 vas[area] = NULL;
4707         }
4708
4709 overflow:
4710         spin_unlock(&free_vmap_area_lock);
4711         if (!purged) {
4712                 reclaim_and_purge_vmap_areas();
4713                 purged = true;
4714
4715                 /* Before "retry", check if we recover. */
4716                 for (area = 0; area < nr_vms; area++) {
4717                         if (vas[area])
4718                                 continue;
4719
4720                         vas[area] = kmem_cache_zalloc(
4721                                 vmap_area_cachep, GFP_KERNEL);
4722                         if (!vas[area])
4723                                 goto err_free;
4724                 }
4725
4726                 goto retry;
4727         }
4728
4729 err_free:
4730         for (area = 0; area < nr_vms; area++) {
4731                 if (vas[area])
4732                         kmem_cache_free(vmap_area_cachep, vas[area]);
4733
4734                 kfree(vms[area]);
4735         }
4736 err_free2:
4737         kfree(vas);
4738         kfree(vms);
4739         return NULL;
4740
4741 err_free_shadow:
4742         spin_lock(&free_vmap_area_lock);
4743         /*
4744          * We release all the vmalloc shadows, even the ones for regions that
4745          * hadn't been successfully added. This relies on kasan_release_vmalloc
4746          * being able to tolerate this case.
4747          */
4748         for (area = 0; area < nr_vms; area++) {
4749                 orig_start = vas[area]->va_start;
4750                 orig_end = vas[area]->va_end;
4751                 va = merge_or_add_vmap_area_augment(vas[area], &free_vmap_area_root,
4752                                 &free_vmap_area_list);
4753                 if (va)
4754                         kasan_release_vmalloc(orig_start, orig_end,
4755                                 va->va_start, va->va_end);
4756                 vas[area] = NULL;
4757                 kfree(vms[area]);
4758         }
4759         spin_unlock(&free_vmap_area_lock);
4760         kfree(vas);
4761         kfree(vms);
4762         return NULL;
4763 }
4764
4765 /**
4766  * pcpu_free_vm_areas - free vmalloc areas for percpu allocator
4767  * @vms: vm_struct pointer array returned by pcpu_get_vm_areas()
4768  * @nr_vms: the number of allocated areas
4769  *
4770  * Free vm_structs and the array allocated by pcpu_get_vm_areas().
4771  */
4772 void pcpu_free_vm_areas(struct vm_struct **vms, int nr_vms)
4773 {
4774         int i;
4775
4776         for (i = 0; i < nr_vms; i++)
4777                 free_vm_area(vms[i]);
4778         kfree(vms);
4779 }
4780 #endif  /* CONFIG_SMP */
4781
4782 #ifdef CONFIG_PRINTK
4783 bool vmalloc_dump_obj(void *object)
4784 {
4785         const void *caller;
4786         struct vm_struct *vm;
4787         struct vmap_area *va;
4788         struct vmap_node *vn;
4789         unsigned long addr;
4790         unsigned int nr_pages;
4791
4792         addr = PAGE_ALIGN((unsigned long) object);
4793         vn = addr_to_node(addr);
4794
4795         if (!spin_trylock(&vn->busy.lock))
4796                 return false;
4797
4798         va = __find_vmap_area(addr, &vn->busy.root);
4799         if (!va || !va->vm) {
4800                 spin_unlock(&vn->busy.lock);
4801                 return false;
4802         }
4803
4804         vm = va->vm;
4805         addr = (unsigned long) vm->addr;
4806         caller = vm->caller;
4807         nr_pages = vm->nr_pages;
4808         spin_unlock(&vn->busy.lock);
4809
4810         pr_cont(" %u-page vmalloc region starting at %#lx allocated at %pS\n",
4811                 nr_pages, addr, caller);
4812
4813         return true;
4814 }
4815 #endif
4816
4817 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4818 static void show_numa_info(struct seq_file *m, struct vm_struct *v)
4819 {
4820         if (IS_ENABLED(CONFIG_NUMA)) {
4821                 unsigned int nr, *counters = m->private;
4822                 unsigned int step = 1U << vm_area_page_order(v);
4823
4824                 if (!counters)
4825                         return;
4826
4827                 if (v->flags & VM_UNINITIALIZED)
4828                         return;
4829                 /* Pair with smp_wmb() in clear_vm_uninitialized_flag() */
4830                 smp_rmb();
4831
4832                 memset(counters, 0, nr_node_ids * sizeof(unsigned int));
4833
4834                 for (nr = 0; nr < v->nr_pages; nr += step)
4835                         counters[page_to_nid(v->pages[nr])] += step;
4836                 for_each_node_state(nr, N_HIGH_MEMORY)
4837                         if (counters[nr])
4838                                 seq_printf(m, " N%u=%u", nr, counters[nr]);
4839         }
4840 }
4841
4842 static void show_purge_info(struct seq_file *m)
4843 {
4844         struct vmap_node *vn;
4845         struct vmap_area *va;
4846         int i;
4847
4848         for (i = 0; i < nr_vmap_nodes; i++) {
4849                 vn = &vmap_nodes[i];
4850
4851                 spin_lock(&vn->lazy.lock);
4852                 list_for_each_entry(va, &vn->lazy.head, list) {
4853                         seq_printf(m, "0x%pK-0x%pK %7ld unpurged vm_area\n",
4854                                 (void *)va->va_start, (void *)va->va_end,
4855                                 va->va_end - va->va_start);
4856                 }
4857                 spin_unlock(&vn->lazy.lock);
4858         }
4859 }
4860
4861 static int vmalloc_info_show(struct seq_file *m, void *p)
4862 {
4863         struct vmap_node *vn;
4864         struct vmap_area *va;
4865         struct vm_struct *v;
4866         int i;
4867
4868         for (i = 0; i < nr_vmap_nodes; i++) {
4869                 vn = &vmap_nodes[i];
4870
4871                 spin_lock(&vn->busy.lock);
4872                 list_for_each_entry(va, &vn->busy.head, list) {
4873                         if (!va->vm) {
4874                                 if (va->flags & VMAP_RAM)
4875                                         seq_printf(m, "0x%pK-0x%pK %7ld vm_map_ram\n",
4876                                                 (void *)va->va_start, (void *)va->va_end,
4877                                                 va->va_end - va->va_start);
4878
4879                                 continue;
4880                         }
4881
4882                         v = va->vm;
4883
4884                         seq_printf(m, "0x%pK-0x%pK %7ld",
4885                                 v->addr, v->addr + v->size, v->size);
4886
4887                         if (v->caller)
4888                                 seq_printf(m, " %pS", v->caller);
4889
4890                         if (v->nr_pages)
4891                                 seq_printf(m, " pages=%d", v->nr_pages);
4892
4893                         if (v->phys_addr)
4894                                 seq_printf(m, " phys=%pa", &v->phys_addr);
4895
4896                         if (v->flags & VM_IOREMAP)
4897                                 seq_puts(m, " ioremap");
4898
4899                         if (v->flags & VM_SPARSE)
4900                                 seq_puts(m, " sparse");
4901
4902                         if (v->flags & VM_ALLOC)
4903                                 seq_puts(m, " vmalloc");
4904
4905                         if (v->flags & VM_MAP)
4906                                 seq_puts(m, " vmap");
4907
4908                         if (v->flags & VM_USERMAP)
4909                                 seq_puts(m, " user");
4910
4911                         if (v->flags & VM_DMA_COHERENT)
4912                                 seq_puts(m, " dma-coherent");
4913
4914                         if (is_vmalloc_addr(v->pages))
4915                                 seq_puts(m, " vpages");
4916
4917                         show_numa_info(m, v);
4918                         seq_putc(m, '\n');
4919                 }
4920                 spin_unlock(&vn->busy.lock);
4921         }
4922
4923         /*
4924          * As a final step, dump "unpurged" areas.
4925          */
4926         show_purge_info(m);
4927         return 0;
4928 }
4929
4930 static int __init proc_vmalloc_init(void)
4931 {
4932         void *priv_data = NULL;
4933
4934         if (IS_ENABLED(CONFIG_NUMA))
4935                 priv_data = kmalloc(nr_node_ids * sizeof(unsigned int), GFP_KERNEL);
4936
4937         proc_create_single_data("vmallocinfo",
4938                 0400, NULL, vmalloc_info_show, priv_data);
4939
4940         return 0;
4941 }
4942 module_init(proc_vmalloc_init);
4943
4944 #endif
4945
4946 static void __init vmap_init_free_space(void)
4947 {
4948         unsigned long vmap_start = 1;
4949         const unsigned long vmap_end = ULONG_MAX;
4950         struct vmap_area *free;
4951         struct vm_struct *busy;
4952
4953         /*
4954          *     B     F     B     B     B     F
4955          * -|-----|.....|-----|-----|-----|.....|-
4956          *  |           The KVA space           |
4957          *  |<--------------------------------->|
4958          */
4959         for (busy = vmlist; busy; busy = busy->next) {
4960                 if ((unsigned long) busy->addr - vmap_start > 0) {
4961                         free = kmem_cache_zalloc(vmap_area_cachep, GFP_NOWAIT);
4962                         if (!WARN_ON_ONCE(!free)) {
4963                                 free->va_start = vmap_start;
4964                                 free->va_end = (unsigned long) busy->addr;
4965
4966                                 insert_vmap_area_augment(free, NULL,
4967                                         &free_vmap_area_root,
4968                                                 &free_vmap_area_list);
4969                         }
4970                 }
4971
4972                 vmap_start = (unsigned long) busy->addr + busy->size;
4973         }
4974
4975         if (vmap_end - vmap_start > 0) {
4976                 free = kmem_cache_zalloc(vmap_area_cachep, GFP_NOWAIT);
4977                 if (!WARN_ON_ONCE(!free)) {
4978                         free->va_start = vmap_start;
4979                         free->va_end = vmap_end;
4980
4981                         insert_vmap_area_augment(free, NULL,
4982                                 &free_vmap_area_root,
4983                                         &free_vmap_area_list);
4984                 }
4985         }
4986 }
4987
4988 static void vmap_init_nodes(void)
4989 {
4990         struct vmap_node *vn;
4991         int i, n;
4992
4993 #if BITS_PER_LONG == 64
4994         /*
4995          * A high threshold of max nodes is fixed and bound to 128,
4996          * thus a scale factor is 1 for systems where number of cores
4997          * are less or equal to specified threshold.
4998          *
4999          * As for NUMA-aware notes. For bigger systems, for example
5000          * NUMA with multi-sockets, where we can end-up with thousands
5001          * of cores in total, a "sub-numa-clustering" should be added.
5002          *
5003          * In this case a NUMA domain is considered as a single entity
5004          * with dedicated sub-nodes in it which describe one group or
5005          * set of cores. Therefore a per-domain purging is supposed to
5006          * be added as well as a per-domain balancing.
5007          */
5008         n = clamp_t(unsigned int, num_possible_cpus(), 1, 128);
5009
5010         if (n > 1) {
5011                 vn = kmalloc_array(n, sizeof(*vn), GFP_NOWAIT | __GFP_NOWARN);
5012                 if (vn) {
5013                         /* Node partition is 16 pages. */
5014                         vmap_zone_size = (1 << 4) * PAGE_SIZE;
5015                         nr_vmap_nodes = n;
5016                         vmap_nodes = vn;
5017                 } else {
5018                         pr_err("Failed to allocate an array. Disable a node layer\n");
5019                 }
5020         }
5021 #endif
5022
5023         for (n = 0; n < nr_vmap_nodes; n++) {
5024                 vn = &vmap_nodes[n];
5025                 vn->busy.root = RB_ROOT;
5026                 INIT_LIST_HEAD(&vn->busy.head);
5027                 spin_lock_init(&vn->busy.lock);
5028
5029                 vn->lazy.root = RB_ROOT;
5030                 INIT_LIST_HEAD(&vn->lazy.head);
5031                 spin_lock_init(&vn->lazy.lock);
5032
5033                 for (i = 0; i < MAX_VA_SIZE_PAGES; i++) {
5034                         INIT_LIST_HEAD(&vn->pool[i].head);
5035                         WRITE_ONCE(vn->pool[i].len, 0);
5036                 }
5037
5038                 spin_lock_init(&vn->pool_lock);
5039         }
5040 }
5041
5042 static unsigned long
5043 vmap_node_shrink_count(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
5044 {
5045         unsigned long count;
5046         struct vmap_node *vn;
5047         int i, j;
5048
5049         for (count = 0, i = 0; i < nr_vmap_nodes; i++) {
5050                 vn = &vmap_nodes[i];
5051
5052                 for (j = 0; j < MAX_VA_SIZE_PAGES; j++)
5053                         count += READ_ONCE(vn->pool[j].len);
5054         }
5055
5056         return count ? count : SHRINK_EMPTY;
5057 }
5058
5059 static unsigned long
5060 vmap_node_shrink_scan(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
5061 {
5062         int i;
5063
5064         for (i = 0; i < nr_vmap_nodes; i++)
5065                 decay_va_pool_node(&vmap_nodes[i], true);
5066
5067         return SHRINK_STOP;
5068 }
5069
5070 void __init vmalloc_init(void)
5071 {
5072         struct shrinker *vmap_node_shrinker;
5073         struct vmap_area *va;
5074         struct vmap_node *vn;
5075         struct vm_struct *tmp;
5076         int i;
5077
5078         /*
5079          * Create the cache for vmap_area objects.
5080          */
5081         vmap_area_cachep = KMEM_CACHE(vmap_area, SLAB_PANIC);
5082
5083         for_each_possible_cpu(i) {
5084                 struct vmap_block_queue *vbq;
5085                 struct vfree_deferred *p;
5086
5087                 vbq = &per_cpu(vmap_block_queue, i);
5088                 spin_lock_init(&vbq->lock);
5089                 INIT_LIST_HEAD(&vbq->free);
5090                 p = &per_cpu(vfree_deferred, i);
5091                 init_llist_head(&p->list);
5092                 INIT_WORK(&p->wq, delayed_vfree_work);
5093                 xa_init(&vbq->vmap_blocks);
5094         }
5095
5096         /*
5097          * Setup nodes before importing vmlist.
5098          */
5099         vmap_init_nodes();
5100
5101         /* Import existing vmlist entries. */
5102         for (tmp = vmlist; tmp; tmp = tmp->next) {
5103                 va = kmem_cache_zalloc(vmap_area_cachep, GFP_NOWAIT);
5104                 if (WARN_ON_ONCE(!va))
5105                         continue;
5106
5107                 va->va_start = (unsigned long)tmp->addr;
5108                 va->va_end = va->va_start + tmp->size;
5109                 va->vm = tmp;
5110
5111                 vn = addr_to_node(va->va_start);
5112                 insert_vmap_area(va, &vn->busy.root, &vn->busy.head);
5113         }
5114
5115         /*
5116          * Now we can initialize a free vmap space.
5117          */
5118         vmap_init_free_space();
5119         vmap_initialized = true;
5120
5121         vmap_node_shrinker = shrinker_alloc(0, "vmap-node");
5122         if (!vmap_node_shrinker) {
5123                 pr_err("Failed to allocate vmap-node shrinker!\n");
5124                 return;
5125         }
5126
5127         vmap_node_shrinker->count_objects = vmap_node_shrink_count;
5128         vmap_node_shrinker->scan_objects = vmap_node_shrink_scan;
5129         shrinker_register(vmap_node_shrinker);
5130 }
This page took 0.31701 seconds and 4 git commands to generate.