]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - mm/memcontrol.c
memcg: move_lists on page not page_cgroup
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / mm / memcontrol.c
1 /* memcontrol.c - Memory Controller
2  *
3  * Copyright IBM Corporation, 2007
4  * Author Balbir Singh <balbir@linux.vnet.ibm.com>
5  *
6  * Copyright 2007 OpenVZ SWsoft Inc
7  * Author: Pavel Emelianov <xemul@openvz.org>
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12  * (at your option) any later version.
13  *
14  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17  * GNU General Public License for more details.
18  */
19
20 #include <linux/res_counter.h>
21 #include <linux/memcontrol.h>
22 #include <linux/cgroup.h>
23 #include <linux/mm.h>
24 #include <linux/smp.h>
25 #include <linux/page-flags.h>
26 #include <linux/backing-dev.h>
27 #include <linux/bit_spinlock.h>
28 #include <linux/rcupdate.h>
29 #include <linux/swap.h>
30 #include <linux/spinlock.h>
31 #include <linux/fs.h>
32 #include <linux/seq_file.h>
33
34 #include <asm/uaccess.h>
35
36 struct cgroup_subsys mem_cgroup_subsys;
37 static const int MEM_CGROUP_RECLAIM_RETRIES = 5;
38
39 /*
40  * Statistics for memory cgroup.
41  */
42 enum mem_cgroup_stat_index {
43         /*
44          * For MEM_CONTAINER_TYPE_ALL, usage = pagecache + rss.
45          */
46         MEM_CGROUP_STAT_CACHE,     /* # of pages charged as cache */
47         MEM_CGROUP_STAT_RSS,       /* # of pages charged as rss */
48
49         MEM_CGROUP_STAT_NSTATS,
50 };
51
52 struct mem_cgroup_stat_cpu {
53         s64 count[MEM_CGROUP_STAT_NSTATS];
54 } ____cacheline_aligned_in_smp;
55
56 struct mem_cgroup_stat {
57         struct mem_cgroup_stat_cpu cpustat[NR_CPUS];
58 };
59
60 /*
61  * For accounting under irq disable, no need for increment preempt count.
62  */
63 static void __mem_cgroup_stat_add_safe(struct mem_cgroup_stat *stat,
64                 enum mem_cgroup_stat_index idx, int val)
65 {
66         int cpu = smp_processor_id();
67         stat->cpustat[cpu].count[idx] += val;
68 }
69
70 static s64 mem_cgroup_read_stat(struct mem_cgroup_stat *stat,
71                 enum mem_cgroup_stat_index idx)
72 {
73         int cpu;
74         s64 ret = 0;
75         for_each_possible_cpu(cpu)
76                 ret += stat->cpustat[cpu].count[idx];
77         return ret;
78 }
79
80 /*
81  * per-zone information in memory controller.
82  */
83
84 enum mem_cgroup_zstat_index {
85         MEM_CGROUP_ZSTAT_ACTIVE,
86         MEM_CGROUP_ZSTAT_INACTIVE,
87
88         NR_MEM_CGROUP_ZSTAT,
89 };
90
91 struct mem_cgroup_per_zone {
92         /*
93          * spin_lock to protect the per cgroup LRU
94          */
95         spinlock_t              lru_lock;
96         struct list_head        active_list;
97         struct list_head        inactive_list;
98         unsigned long count[NR_MEM_CGROUP_ZSTAT];
99 };
100 /* Macro for accessing counter */
101 #define MEM_CGROUP_ZSTAT(mz, idx)       ((mz)->count[(idx)])
102
103 struct mem_cgroup_per_node {
104         struct mem_cgroup_per_zone zoneinfo[MAX_NR_ZONES];
105 };
106
107 struct mem_cgroup_lru_info {
108         struct mem_cgroup_per_node *nodeinfo[MAX_NUMNODES];
109 };
110
111 /*
112  * The memory controller data structure. The memory controller controls both
113  * page cache and RSS per cgroup. We would eventually like to provide
114  * statistics based on the statistics developed by Rik Van Riel for clock-pro,
115  * to help the administrator determine what knobs to tune.
116  *
117  * TODO: Add a water mark for the memory controller. Reclaim will begin when
118  * we hit the water mark. May be even add a low water mark, such that
119  * no reclaim occurs from a cgroup at it's low water mark, this is
120  * a feature that will be implemented much later in the future.
121  */
122 struct mem_cgroup {
123         struct cgroup_subsys_state css;
124         /*
125          * the counter to account for memory usage
126          */
127         struct res_counter res;
128         /*
129          * Per cgroup active and inactive list, similar to the
130          * per zone LRU lists.
131          */
132         struct mem_cgroup_lru_info info;
133
134         int     prev_priority;  /* for recording reclaim priority */
135         /*
136          * statistics.
137          */
138         struct mem_cgroup_stat stat;
139 };
140
141 /*
142  * We use the lower bit of the page->page_cgroup pointer as a bit spin
143  * lock. We need to ensure that page->page_cgroup is atleast two
144  * byte aligned (based on comments from Nick Piggin)
145  */
146 #define PAGE_CGROUP_LOCK_BIT    0x0
147 #define PAGE_CGROUP_LOCK                (1 << PAGE_CGROUP_LOCK_BIT)
148
149 /*
150  * A page_cgroup page is associated with every page descriptor. The
151  * page_cgroup helps us identify information about the cgroup
152  */
153 struct page_cgroup {
154         struct list_head lru;           /* per cgroup LRU list */
155         struct page *page;
156         struct mem_cgroup *mem_cgroup;
157         atomic_t ref_cnt;               /* Helpful when pages move b/w  */
158                                         /* mapped and cached states     */
159         int      flags;
160 };
161 #define PAGE_CGROUP_FLAG_CACHE  (0x1)   /* charged as cache */
162 #define PAGE_CGROUP_FLAG_ACTIVE (0x2)   /* page is active in this cgroup */
163
164 static inline int page_cgroup_nid(struct page_cgroup *pc)
165 {
166         return page_to_nid(pc->page);
167 }
168
169 static inline enum zone_type page_cgroup_zid(struct page_cgroup *pc)
170 {
171         return page_zonenum(pc->page);
172 }
173
174 enum {
175         MEM_CGROUP_TYPE_UNSPEC = 0,
176         MEM_CGROUP_TYPE_MAPPED,
177         MEM_CGROUP_TYPE_CACHED,
178         MEM_CGROUP_TYPE_ALL,
179         MEM_CGROUP_TYPE_MAX,
180 };
181
182 enum charge_type {
183         MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_CACHE = 0,
184         MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_MAPPED,
185 };
186
187
188 /*
189  * Always modified under lru lock. Then, not necessary to preempt_disable()
190  */
191 static void mem_cgroup_charge_statistics(struct mem_cgroup *mem, int flags,
192                                         bool charge)
193 {
194         int val = (charge)? 1 : -1;
195         struct mem_cgroup_stat *stat = &mem->stat;
196         VM_BUG_ON(!irqs_disabled());
197
198         if (flags & PAGE_CGROUP_FLAG_CACHE)
199                 __mem_cgroup_stat_add_safe(stat,
200                                         MEM_CGROUP_STAT_CACHE, val);
201         else
202                 __mem_cgroup_stat_add_safe(stat, MEM_CGROUP_STAT_RSS, val);
203 }
204
205 static inline struct mem_cgroup_per_zone *
206 mem_cgroup_zoneinfo(struct mem_cgroup *mem, int nid, int zid)
207 {
208         BUG_ON(!mem->info.nodeinfo[nid]);
209         return &mem->info.nodeinfo[nid]->zoneinfo[zid];
210 }
211
212 static inline struct mem_cgroup_per_zone *
213 page_cgroup_zoneinfo(struct page_cgroup *pc)
214 {
215         struct mem_cgroup *mem = pc->mem_cgroup;
216         int nid = page_cgroup_nid(pc);
217         int zid = page_cgroup_zid(pc);
218
219         return mem_cgroup_zoneinfo(mem, nid, zid);
220 }
221
222 static unsigned long mem_cgroup_get_all_zonestat(struct mem_cgroup *mem,
223                                         enum mem_cgroup_zstat_index idx)
224 {
225         int nid, zid;
226         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
227         u64 total = 0;
228
229         for_each_online_node(nid)
230                 for (zid = 0; zid < MAX_NR_ZONES; zid++) {
231                         mz = mem_cgroup_zoneinfo(mem, nid, zid);
232                         total += MEM_CGROUP_ZSTAT(mz, idx);
233                 }
234         return total;
235 }
236
237 static struct mem_cgroup init_mem_cgroup;
238
239 static inline
240 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_cont(struct cgroup *cont)
241 {
242         return container_of(cgroup_subsys_state(cont,
243                                 mem_cgroup_subsys_id), struct mem_cgroup,
244                                 css);
245 }
246
247 static inline
248 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_task(struct task_struct *p)
249 {
250         return container_of(task_subsys_state(p, mem_cgroup_subsys_id),
251                                 struct mem_cgroup, css);
252 }
253
254 void mm_init_cgroup(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
255 {
256         struct mem_cgroup *mem;
257
258         mem = mem_cgroup_from_task(p);
259         css_get(&mem->css);
260         mm->mem_cgroup = mem;
261 }
262
263 void mm_free_cgroup(struct mm_struct *mm)
264 {
265         css_put(&mm->mem_cgroup->css);
266 }
267
268 static inline int page_cgroup_locked(struct page *page)
269 {
270         return bit_spin_is_locked(PAGE_CGROUP_LOCK_BIT,
271                                         &page->page_cgroup);
272 }
273
274 void page_assign_page_cgroup(struct page *page, struct page_cgroup *pc)
275 {
276         int locked;
277
278         /*
279          * While resetting the page_cgroup we might not hold the
280          * page_cgroup lock. free_hot_cold_page() is an example
281          * of such a scenario
282          */
283         if (pc)
284                 VM_BUG_ON(!page_cgroup_locked(page));
285         locked = (page->page_cgroup & PAGE_CGROUP_LOCK);
286         page->page_cgroup = ((unsigned long)pc | locked);
287 }
288
289 struct page_cgroup *page_get_page_cgroup(struct page *page)
290 {
291         return (struct page_cgroup *)
292                 (page->page_cgroup & ~PAGE_CGROUP_LOCK);
293 }
294
295 static void __always_inline lock_page_cgroup(struct page *page)
296 {
297         bit_spin_lock(PAGE_CGROUP_LOCK_BIT, &page->page_cgroup);
298         VM_BUG_ON(!page_cgroup_locked(page));
299 }
300
301 static void __always_inline unlock_page_cgroup(struct page *page)
302 {
303         bit_spin_unlock(PAGE_CGROUP_LOCK_BIT, &page->page_cgroup);
304 }
305
306 /*
307  * Tie new page_cgroup to struct page under lock_page_cgroup()
308  * This can fail if the page has been tied to a page_cgroup.
309  * If success, returns 0.
310  */
311 static int page_cgroup_assign_new_page_cgroup(struct page *page,
312                                                 struct page_cgroup *pc)
313 {
314         int ret = 0;
315
316         lock_page_cgroup(page);
317         if (!page_get_page_cgroup(page))
318                 page_assign_page_cgroup(page, pc);
319         else /* A page is tied to other pc. */
320                 ret = 1;
321         unlock_page_cgroup(page);
322         return ret;
323 }
324
325 /*
326  * Clear page->page_cgroup member under lock_page_cgroup().
327  * If given "pc" value is different from one page->page_cgroup,
328  * page->cgroup is not cleared.
329  * Returns a value of page->page_cgroup at lock taken.
330  * A can can detect failure of clearing by following
331  *  clear_page_cgroup(page, pc) == pc
332  */
333
334 static struct page_cgroup *clear_page_cgroup(struct page *page,
335                                                 struct page_cgroup *pc)
336 {
337         struct page_cgroup *ret;
338         /* lock and clear */
339         lock_page_cgroup(page);
340         ret = page_get_page_cgroup(page);
341         if (likely(ret == pc))
342                 page_assign_page_cgroup(page, NULL);
343         unlock_page_cgroup(page);
344         return ret;
345 }
346
347 static void __mem_cgroup_remove_list(struct page_cgroup *pc)
348 {
349         int from = pc->flags & PAGE_CGROUP_FLAG_ACTIVE;
350         struct mem_cgroup_per_zone *mz = page_cgroup_zoneinfo(pc);
351
352         if (from)
353                 MEM_CGROUP_ZSTAT(mz, MEM_CGROUP_ZSTAT_ACTIVE) -= 1;
354         else
355                 MEM_CGROUP_ZSTAT(mz, MEM_CGROUP_ZSTAT_INACTIVE) -= 1;
356
357         mem_cgroup_charge_statistics(pc->mem_cgroup, pc->flags, false);
358         list_del_init(&pc->lru);
359 }
360
361 static void __mem_cgroup_add_list(struct page_cgroup *pc)
362 {
363         int to = pc->flags & PAGE_CGROUP_FLAG_ACTIVE;
364         struct mem_cgroup_per_zone *mz = page_cgroup_zoneinfo(pc);
365
366         if (!to) {
367                 MEM_CGROUP_ZSTAT(mz, MEM_CGROUP_ZSTAT_INACTIVE) += 1;
368                 list_add(&pc->lru, &mz->inactive_list);
369         } else {
370                 MEM_CGROUP_ZSTAT(mz, MEM_CGROUP_ZSTAT_ACTIVE) += 1;
371                 list_add(&pc->lru, &mz->active_list);
372         }
373         mem_cgroup_charge_statistics(pc->mem_cgroup, pc->flags, true);
374 }
375
376 static void __mem_cgroup_move_lists(struct page_cgroup *pc, bool active)
377 {
378         int from = pc->flags & PAGE_CGROUP_FLAG_ACTIVE;
379         struct mem_cgroup_per_zone *mz = page_cgroup_zoneinfo(pc);
380
381         if (from)
382                 MEM_CGROUP_ZSTAT(mz, MEM_CGROUP_ZSTAT_ACTIVE) -= 1;
383         else
384                 MEM_CGROUP_ZSTAT(mz, MEM_CGROUP_ZSTAT_INACTIVE) -= 1;
385
386         if (active) {
387                 MEM_CGROUP_ZSTAT(mz, MEM_CGROUP_ZSTAT_ACTIVE) += 1;
388                 pc->flags |= PAGE_CGROUP_FLAG_ACTIVE;
389                 list_move(&pc->lru, &mz->active_list);
390         } else {
391                 MEM_CGROUP_ZSTAT(mz, MEM_CGROUP_ZSTAT_INACTIVE) += 1;
392                 pc->flags &= ~PAGE_CGROUP_FLAG_ACTIVE;
393                 list_move(&pc->lru, &mz->inactive_list);
394         }
395 }
396
397 int task_in_mem_cgroup(struct task_struct *task, const struct mem_cgroup *mem)
398 {
399         int ret;
400
401         task_lock(task);
402         ret = task->mm && mm_match_cgroup(task->mm, mem);
403         task_unlock(task);
404         return ret;
405 }
406
407 /*
408  * This routine assumes that the appropriate zone's lru lock is already held
409  */
410 void mem_cgroup_move_lists(struct page *page, bool active)
411 {
412         struct page_cgroup *pc;
413         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
414         unsigned long flags;
415
416         pc = page_get_page_cgroup(page);
417         if (!pc)
418                 return;
419
420         mz = page_cgroup_zoneinfo(pc);
421         spin_lock_irqsave(&mz->lru_lock, flags);
422         __mem_cgroup_move_lists(pc, active);
423         spin_unlock_irqrestore(&mz->lru_lock, flags);
424 }
425
426 /*
427  * Calculate mapped_ratio under memory controller. This will be used in
428  * vmscan.c for deteremining we have to reclaim mapped pages.
429  */
430 int mem_cgroup_calc_mapped_ratio(struct mem_cgroup *mem)
431 {
432         long total, rss;
433
434         /*
435          * usage is recorded in bytes. But, here, we assume the number of
436          * physical pages can be represented by "long" on any arch.
437          */
438         total = (long) (mem->res.usage >> PAGE_SHIFT) + 1L;
439         rss = (long)mem_cgroup_read_stat(&mem->stat, MEM_CGROUP_STAT_RSS);
440         return (int)((rss * 100L) / total);
441 }
442 /*
443  * This function is called from vmscan.c. In page reclaiming loop. balance
444  * between active and inactive list is calculated. For memory controller
445  * page reclaiming, we should use using mem_cgroup's imbalance rather than
446  * zone's global lru imbalance.
447  */
448 long mem_cgroup_reclaim_imbalance(struct mem_cgroup *mem)
449 {
450         unsigned long active, inactive;
451         /* active and inactive are the number of pages. 'long' is ok.*/
452         active = mem_cgroup_get_all_zonestat(mem, MEM_CGROUP_ZSTAT_ACTIVE);
453         inactive = mem_cgroup_get_all_zonestat(mem, MEM_CGROUP_ZSTAT_INACTIVE);
454         return (long) (active / (inactive + 1));
455 }
456
457 /*
458  * prev_priority control...this will be used in memory reclaim path.
459  */
460 int mem_cgroup_get_reclaim_priority(struct mem_cgroup *mem)
461 {
462         return mem->prev_priority;
463 }
464
465 void mem_cgroup_note_reclaim_priority(struct mem_cgroup *mem, int priority)
466 {
467         if (priority < mem->prev_priority)
468                 mem->prev_priority = priority;
469 }
470
471 void mem_cgroup_record_reclaim_priority(struct mem_cgroup *mem, int priority)
472 {
473         mem->prev_priority = priority;
474 }
475
476 /*
477  * Calculate # of pages to be scanned in this priority/zone.
478  * See also vmscan.c
479  *
480  * priority starts from "DEF_PRIORITY" and decremented in each loop.
481  * (see include/linux/mmzone.h)
482  */
483
484 long mem_cgroup_calc_reclaim_active(struct mem_cgroup *mem,
485                                    struct zone *zone, int priority)
486 {
487         long nr_active;
488         int nid = zone->zone_pgdat->node_id;
489         int zid = zone_idx(zone);
490         struct mem_cgroup_per_zone *mz = mem_cgroup_zoneinfo(mem, nid, zid);
491
492         nr_active = MEM_CGROUP_ZSTAT(mz, MEM_CGROUP_ZSTAT_ACTIVE);
493         return (nr_active >> priority);
494 }
495
496 long mem_cgroup_calc_reclaim_inactive(struct mem_cgroup *mem,
497                                         struct zone *zone, int priority)
498 {
499         long nr_inactive;
500         int nid = zone->zone_pgdat->node_id;
501         int zid = zone_idx(zone);
502         struct mem_cgroup_per_zone *mz = mem_cgroup_zoneinfo(mem, nid, zid);
503
504         nr_inactive = MEM_CGROUP_ZSTAT(mz, MEM_CGROUP_ZSTAT_INACTIVE);
505
506         return (nr_inactive >> priority);
507 }
508
509 unsigned long mem_cgroup_isolate_pages(unsigned long nr_to_scan,
510                                         struct list_head *dst,
511                                         unsigned long *scanned, int order,
512                                         int mode, struct zone *z,
513                                         struct mem_cgroup *mem_cont,
514                                         int active)
515 {
516         unsigned long nr_taken = 0;
517         struct page *page;
518         unsigned long scan;
519         LIST_HEAD(pc_list);
520         struct list_head *src;
521         struct page_cgroup *pc, *tmp;
522         int nid = z->zone_pgdat->node_id;
523         int zid = zone_idx(z);
524         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
525
526         mz = mem_cgroup_zoneinfo(mem_cont, nid, zid);
527         if (active)
528                 src = &mz->active_list;
529         else
530                 src = &mz->inactive_list;
531
532
533         spin_lock(&mz->lru_lock);
534         scan = 0;
535         list_for_each_entry_safe_reverse(pc, tmp, src, lru) {
536                 if (scan >= nr_to_scan)
537                         break;
538                 page = pc->page;
539
540                 if (unlikely(!PageLRU(page)))
541                         continue;
542
543                 if (PageActive(page) && !active) {
544                         __mem_cgroup_move_lists(pc, true);
545                         continue;
546                 }
547                 if (!PageActive(page) && active) {
548                         __mem_cgroup_move_lists(pc, false);
549                         continue;
550                 }
551
552                 scan++;
553                 list_move(&pc->lru, &pc_list);
554
555                 if (__isolate_lru_page(page, mode) == 0) {
556                         list_move(&page->lru, dst);
557                         nr_taken++;
558                 }
559         }
560
561         list_splice(&pc_list, src);
562         spin_unlock(&mz->lru_lock);
563
564         *scanned = scan;
565         return nr_taken;
566 }
567
568 /*
569  * Charge the memory controller for page usage.
570  * Return
571  * 0 if the charge was successful
572  * < 0 if the cgroup is over its limit
573  */
574 static int mem_cgroup_charge_common(struct page *page, struct mm_struct *mm,
575                                 gfp_t gfp_mask, enum charge_type ctype)
576 {
577         struct mem_cgroup *mem;
578         struct page_cgroup *pc;
579         unsigned long flags;
580         unsigned long nr_retries = MEM_CGROUP_RECLAIM_RETRIES;
581         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
582
583         /*
584          * Should page_cgroup's go to their own slab?
585          * One could optimize the performance of the charging routine
586          * by saving a bit in the page_flags and using it as a lock
587          * to see if the cgroup page already has a page_cgroup associated
588          * with it
589          */
590 retry:
591         if (page) {
592                 lock_page_cgroup(page);
593                 pc = page_get_page_cgroup(page);
594                 /*
595                  * The page_cgroup exists and
596                  * the page has already been accounted.
597                  */
598                 if (pc) {
599                         if (unlikely(!atomic_inc_not_zero(&pc->ref_cnt))) {
600                                 /* this page is under being uncharged ? */
601                                 unlock_page_cgroup(page);
602                                 cpu_relax();
603                                 goto retry;
604                         } else {
605                                 unlock_page_cgroup(page);
606                                 goto done;
607                         }
608                 }
609                 unlock_page_cgroup(page);
610         }
611
612         pc = kzalloc(sizeof(struct page_cgroup), gfp_mask);
613         if (pc == NULL)
614                 goto err;
615
616         /*
617          * We always charge the cgroup the mm_struct belongs to.
618          * The mm_struct's mem_cgroup changes on task migration if the
619          * thread group leader migrates. It's possible that mm is not
620          * set, if so charge the init_mm (happens for pagecache usage).
621          */
622         if (!mm)
623                 mm = &init_mm;
624
625         rcu_read_lock();
626         mem = rcu_dereference(mm->mem_cgroup);
627         /*
628          * For every charge from the cgroup, increment reference
629          * count
630          */
631         css_get(&mem->css);
632         rcu_read_unlock();
633
634         /*
635          * If we created the page_cgroup, we should free it on exceeding
636          * the cgroup limit.
637          */
638         while (res_counter_charge(&mem->res, PAGE_SIZE)) {
639                 if (!(gfp_mask & __GFP_WAIT))
640                         goto out;
641
642                 if (try_to_free_mem_cgroup_pages(mem, gfp_mask))
643                         continue;
644
645                 /*
646                  * try_to_free_mem_cgroup_pages() might not give us a full
647                  * picture of reclaim. Some pages are reclaimed and might be
648                  * moved to swap cache or just unmapped from the cgroup.
649                  * Check the limit again to see if the reclaim reduced the
650                  * current usage of the cgroup before giving up
651                  */
652                 if (res_counter_check_under_limit(&mem->res))
653                         continue;
654
655                 if (!nr_retries--) {
656                         mem_cgroup_out_of_memory(mem, gfp_mask);
657                         goto out;
658                 }
659                 congestion_wait(WRITE, HZ/10);
660         }
661
662         atomic_set(&pc->ref_cnt, 1);
663         pc->mem_cgroup = mem;
664         pc->page = page;
665         pc->flags = PAGE_CGROUP_FLAG_ACTIVE;
666         if (ctype == MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_CACHE)
667                 pc->flags |= PAGE_CGROUP_FLAG_CACHE;
668
669         if (!page || page_cgroup_assign_new_page_cgroup(page, pc)) {
670                 /*
671                  * Another charge has been added to this page already.
672                  * We take lock_page_cgroup(page) again and read
673                  * page->cgroup, increment refcnt.... just retry is OK.
674                  */
675                 res_counter_uncharge(&mem->res, PAGE_SIZE);
676                 css_put(&mem->css);
677                 kfree(pc);
678                 if (!page)
679                         goto done;
680                 goto retry;
681         }
682
683         mz = page_cgroup_zoneinfo(pc);
684         spin_lock_irqsave(&mz->lru_lock, flags);
685         /* Update statistics vector */
686         __mem_cgroup_add_list(pc);
687         spin_unlock_irqrestore(&mz->lru_lock, flags);
688
689 done:
690         return 0;
691 out:
692         css_put(&mem->css);
693         kfree(pc);
694 err:
695         return -ENOMEM;
696 }
697
698 int mem_cgroup_charge(struct page *page, struct mm_struct *mm,
699                         gfp_t gfp_mask)
700 {
701         return mem_cgroup_charge_common(page, mm, gfp_mask,
702                         MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_MAPPED);
703 }
704
705 /*
706  * See if the cached pages should be charged at all?
707  */
708 int mem_cgroup_cache_charge(struct page *page, struct mm_struct *mm,
709                                 gfp_t gfp_mask)
710 {
711         int ret = 0;
712         if (!mm)
713                 mm = &init_mm;
714
715         ret = mem_cgroup_charge_common(page, mm, gfp_mask,
716                                 MEM_CGROUP_CHARGE_TYPE_CACHE);
717         return ret;
718 }
719
720 /*
721  * Uncharging is always a welcome operation, we never complain, simply
722  * uncharge. This routine should be called with lock_page_cgroup held
723  */
724 void mem_cgroup_uncharge(struct page_cgroup *pc)
725 {
726         struct mem_cgroup *mem;
727         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
728         struct page *page;
729         unsigned long flags;
730
731         /*
732          * Check if our page_cgroup is valid
733          */
734         if (!pc)
735                 return;
736
737         if (atomic_dec_and_test(&pc->ref_cnt)) {
738                 page = pc->page;
739                 mz = page_cgroup_zoneinfo(pc);
740                 /*
741                  * get page->cgroup and clear it under lock.
742                  * force_empty can drop page->cgroup without checking refcnt.
743                  */
744                 unlock_page_cgroup(page);
745                 if (clear_page_cgroup(page, pc) == pc) {
746                         mem = pc->mem_cgroup;
747                         css_put(&mem->css);
748                         res_counter_uncharge(&mem->res, PAGE_SIZE);
749                         spin_lock_irqsave(&mz->lru_lock, flags);
750                         __mem_cgroup_remove_list(pc);
751                         spin_unlock_irqrestore(&mz->lru_lock, flags);
752                         kfree(pc);
753                 }
754                 lock_page_cgroup(page);
755         }
756 }
757
758 void mem_cgroup_uncharge_page(struct page *page)
759 {
760         lock_page_cgroup(page);
761         mem_cgroup_uncharge(page_get_page_cgroup(page));
762         unlock_page_cgroup(page);
763 }
764
765 /*
766  * Returns non-zero if a page (under migration) has valid page_cgroup member.
767  * Refcnt of page_cgroup is incremented.
768  */
769
770 int mem_cgroup_prepare_migration(struct page *page)
771 {
772         struct page_cgroup *pc;
773         int ret = 0;
774         lock_page_cgroup(page);
775         pc = page_get_page_cgroup(page);
776         if (pc && atomic_inc_not_zero(&pc->ref_cnt))
777                 ret = 1;
778         unlock_page_cgroup(page);
779         return ret;
780 }
781
782 void mem_cgroup_end_migration(struct page *page)
783 {
784         struct page_cgroup *pc;
785
786         lock_page_cgroup(page);
787         pc = page_get_page_cgroup(page);
788         mem_cgroup_uncharge(pc);
789         unlock_page_cgroup(page);
790 }
791 /*
792  * We know both *page* and *newpage* are now not-on-LRU and Pg_locked.
793  * And no race with uncharge() routines because page_cgroup for *page*
794  * has extra one reference by mem_cgroup_prepare_migration.
795  */
796
797 void mem_cgroup_page_migration(struct page *page, struct page *newpage)
798 {
799         struct page_cgroup *pc;
800         struct mem_cgroup *mem;
801         unsigned long flags;
802         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
803 retry:
804         pc = page_get_page_cgroup(page);
805         if (!pc)
806                 return;
807         mem = pc->mem_cgroup;
808         mz = page_cgroup_zoneinfo(pc);
809         if (clear_page_cgroup(page, pc) != pc)
810                 goto retry;
811         spin_lock_irqsave(&mz->lru_lock, flags);
812
813         __mem_cgroup_remove_list(pc);
814         spin_unlock_irqrestore(&mz->lru_lock, flags);
815
816         pc->page = newpage;
817         lock_page_cgroup(newpage);
818         page_assign_page_cgroup(newpage, pc);
819         unlock_page_cgroup(newpage);
820
821         mz = page_cgroup_zoneinfo(pc);
822         spin_lock_irqsave(&mz->lru_lock, flags);
823         __mem_cgroup_add_list(pc);
824         spin_unlock_irqrestore(&mz->lru_lock, flags);
825         return;
826 }
827
828 /*
829  * This routine traverse page_cgroup in given list and drop them all.
830  * This routine ignores page_cgroup->ref_cnt.
831  * *And* this routine doesn't reclaim page itself, just removes page_cgroup.
832  */
833 #define FORCE_UNCHARGE_BATCH    (128)
834 static void
835 mem_cgroup_force_empty_list(struct mem_cgroup *mem,
836                             struct mem_cgroup_per_zone *mz,
837                             int active)
838 {
839         struct page_cgroup *pc;
840         struct page *page;
841         int count;
842         unsigned long flags;
843         struct list_head *list;
844
845         if (active)
846                 list = &mz->active_list;
847         else
848                 list = &mz->inactive_list;
849
850         if (list_empty(list))
851                 return;
852 retry:
853         count = FORCE_UNCHARGE_BATCH;
854         spin_lock_irqsave(&mz->lru_lock, flags);
855
856         while (--count && !list_empty(list)) {
857                 pc = list_entry(list->prev, struct page_cgroup, lru);
858                 page = pc->page;
859                 /* Avoid race with charge */
860                 atomic_set(&pc->ref_cnt, 0);
861                 if (clear_page_cgroup(page, pc) == pc) {
862                         css_put(&mem->css);
863                         res_counter_uncharge(&mem->res, PAGE_SIZE);
864                         __mem_cgroup_remove_list(pc);
865                         kfree(pc);
866                 } else  /* being uncharged ? ...do relax */
867                         break;
868         }
869         spin_unlock_irqrestore(&mz->lru_lock, flags);
870         if (!list_empty(list)) {
871                 cond_resched();
872                 goto retry;
873         }
874         return;
875 }
876
877 /*
878  * make mem_cgroup's charge to be 0 if there is no task.
879  * This enables deleting this mem_cgroup.
880  */
881
882 int mem_cgroup_force_empty(struct mem_cgroup *mem)
883 {
884         int ret = -EBUSY;
885         int node, zid;
886         css_get(&mem->css);
887         /*
888          * page reclaim code (kswapd etc..) will move pages between
889 `        * active_list <-> inactive_list while we don't take a lock.
890          * So, we have to do loop here until all lists are empty.
891          */
892         while (mem->res.usage > 0) {
893                 if (atomic_read(&mem->css.cgroup->count) > 0)
894                         goto out;
895                 for_each_node_state(node, N_POSSIBLE)
896                         for (zid = 0; zid < MAX_NR_ZONES; zid++) {
897                                 struct mem_cgroup_per_zone *mz;
898                                 mz = mem_cgroup_zoneinfo(mem, node, zid);
899                                 /* drop all page_cgroup in active_list */
900                                 mem_cgroup_force_empty_list(mem, mz, 1);
901                                 /* drop all page_cgroup in inactive_list */
902                                 mem_cgroup_force_empty_list(mem, mz, 0);
903                         }
904         }
905         ret = 0;
906 out:
907         css_put(&mem->css);
908         return ret;
909 }
910
911
912
913 int mem_cgroup_write_strategy(char *buf, unsigned long long *tmp)
914 {
915         *tmp = memparse(buf, &buf);
916         if (*buf != '\0')
917                 return -EINVAL;
918
919         /*
920          * Round up the value to the closest page size
921          */
922         *tmp = ((*tmp + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT) << PAGE_SHIFT;
923         return 0;
924 }
925
926 static ssize_t mem_cgroup_read(struct cgroup *cont,
927                         struct cftype *cft, struct file *file,
928                         char __user *userbuf, size_t nbytes, loff_t *ppos)
929 {
930         return res_counter_read(&mem_cgroup_from_cont(cont)->res,
931                                 cft->private, userbuf, nbytes, ppos,
932                                 NULL);
933 }
934
935 static ssize_t mem_cgroup_write(struct cgroup *cont, struct cftype *cft,
936                                 struct file *file, const char __user *userbuf,
937                                 size_t nbytes, loff_t *ppos)
938 {
939         return res_counter_write(&mem_cgroup_from_cont(cont)->res,
940                                 cft->private, userbuf, nbytes, ppos,
941                                 mem_cgroup_write_strategy);
942 }
943
944 static ssize_t mem_force_empty_write(struct cgroup *cont,
945                                 struct cftype *cft, struct file *file,
946                                 const char __user *userbuf,
947                                 size_t nbytes, loff_t *ppos)
948 {
949         struct mem_cgroup *mem = mem_cgroup_from_cont(cont);
950         int ret;
951         ret = mem_cgroup_force_empty(mem);
952         if (!ret)
953                 ret = nbytes;
954         return ret;
955 }
956
957 /*
958  * Note: This should be removed if cgroup supports write-only file.
959  */
960
961 static ssize_t mem_force_empty_read(struct cgroup *cont,
962                                 struct cftype *cft,
963                                 struct file *file, char __user *userbuf,
964                                 size_t nbytes, loff_t *ppos)
965 {
966         return -EINVAL;
967 }
968
969
970 static const struct mem_cgroup_stat_desc {
971         const char *msg;
972         u64 unit;
973 } mem_cgroup_stat_desc[] = {
974         [MEM_CGROUP_STAT_CACHE] = { "cache", PAGE_SIZE, },
975         [MEM_CGROUP_STAT_RSS] = { "rss", PAGE_SIZE, },
976 };
977
978 static int mem_control_stat_show(struct seq_file *m, void *arg)
979 {
980         struct cgroup *cont = m->private;
981         struct mem_cgroup *mem_cont = mem_cgroup_from_cont(cont);
982         struct mem_cgroup_stat *stat = &mem_cont->stat;
983         int i;
984
985         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(stat->cpustat[0].count); i++) {
986                 s64 val;
987
988                 val = mem_cgroup_read_stat(stat, i);
989                 val *= mem_cgroup_stat_desc[i].unit;
990                 seq_printf(m, "%s %lld\n", mem_cgroup_stat_desc[i].msg,
991                                 (long long)val);
992         }
993         /* showing # of active pages */
994         {
995                 unsigned long active, inactive;
996
997                 inactive = mem_cgroup_get_all_zonestat(mem_cont,
998                                                 MEM_CGROUP_ZSTAT_INACTIVE);
999                 active = mem_cgroup_get_all_zonestat(mem_cont,
1000                                                 MEM_CGROUP_ZSTAT_ACTIVE);
1001                 seq_printf(m, "active %ld\n", (active) * PAGE_SIZE);
1002                 seq_printf(m, "inactive %ld\n", (inactive) * PAGE_SIZE);
1003         }
1004         return 0;
1005 }
1006
1007 static const struct file_operations mem_control_stat_file_operations = {
1008         .read = seq_read,
1009         .llseek = seq_lseek,
1010         .release = single_release,
1011 };
1012
1013 static int mem_control_stat_open(struct inode *unused, struct file *file)
1014 {
1015         /* XXX __d_cont */
1016         struct cgroup *cont = file->f_dentry->d_parent->d_fsdata;
1017
1018         file->f_op = &mem_control_stat_file_operations;
1019         return single_open(file, mem_control_stat_show, cont);
1020 }
1021
1022
1023
1024 static struct cftype mem_cgroup_files[] = {
1025         {
1026                 .name = "usage_in_bytes",
1027                 .private = RES_USAGE,
1028                 .read = mem_cgroup_read,
1029         },
1030         {
1031                 .name = "limit_in_bytes",
1032                 .private = RES_LIMIT,
1033                 .write = mem_cgroup_write,
1034                 .read = mem_cgroup_read,
1035         },
1036         {
1037                 .name = "failcnt",
1038                 .private = RES_FAILCNT,
1039                 .read = mem_cgroup_read,
1040         },
1041         {
1042                 .name = "force_empty",
1043                 .write = mem_force_empty_write,
1044                 .read = mem_force_empty_read,
1045         },
1046         {
1047                 .name = "stat",
1048                 .open = mem_control_stat_open,
1049         },
1050 };
1051
1052 static int alloc_mem_cgroup_per_zone_info(struct mem_cgroup *mem, int node)
1053 {
1054         struct mem_cgroup_per_node *pn;
1055         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
1056         int zone;
1057         /*
1058          * This routine is called against possible nodes.
1059          * But it's BUG to call kmalloc() against offline node.
1060          *
1061          * TODO: this routine can waste much memory for nodes which will
1062          *       never be onlined. It's better to use memory hotplug callback
1063          *       function.
1064          */
1065         if (node_state(node, N_HIGH_MEMORY))
1066                 pn = kmalloc_node(sizeof(*pn), GFP_KERNEL, node);
1067         else
1068                 pn = kmalloc(sizeof(*pn), GFP_KERNEL);
1069         if (!pn)
1070                 return 1;
1071
1072         mem->info.nodeinfo[node] = pn;
1073         memset(pn, 0, sizeof(*pn));
1074
1075         for (zone = 0; zone < MAX_NR_ZONES; zone++) {
1076                 mz = &pn->zoneinfo[zone];
1077                 INIT_LIST_HEAD(&mz->active_list);
1078                 INIT_LIST_HEAD(&mz->inactive_list);
1079                 spin_lock_init(&mz->lru_lock);
1080         }
1081         return 0;
1082 }
1083
1084 static void free_mem_cgroup_per_zone_info(struct mem_cgroup *mem, int node)
1085 {
1086         kfree(mem->info.nodeinfo[node]);
1087 }
1088
1089
1090 static struct mem_cgroup init_mem_cgroup;
1091
1092 static struct cgroup_subsys_state *
1093 mem_cgroup_create(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cont)
1094 {
1095         struct mem_cgroup *mem;
1096         int node;
1097
1098         if (unlikely((cont->parent) == NULL)) {
1099                 mem = &init_mem_cgroup;
1100                 init_mm.mem_cgroup = mem;
1101         } else
1102                 mem = kzalloc(sizeof(struct mem_cgroup), GFP_KERNEL);
1103
1104         if (mem == NULL)
1105                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1106
1107         res_counter_init(&mem->res);
1108
1109         memset(&mem->info, 0, sizeof(mem->info));
1110
1111         for_each_node_state(node, N_POSSIBLE)
1112                 if (alloc_mem_cgroup_per_zone_info(mem, node))
1113                         goto free_out;
1114
1115         return &mem->css;
1116 free_out:
1117         for_each_node_state(node, N_POSSIBLE)
1118                 free_mem_cgroup_per_zone_info(mem, node);
1119         if (cont->parent != NULL)
1120                 kfree(mem);
1121         return ERR_PTR(-ENOMEM);
1122 }
1123
1124 static void mem_cgroup_pre_destroy(struct cgroup_subsys *ss,
1125                                         struct cgroup *cont)
1126 {
1127         struct mem_cgroup *mem = mem_cgroup_from_cont(cont);
1128         mem_cgroup_force_empty(mem);
1129 }
1130
1131 static void mem_cgroup_destroy(struct cgroup_subsys *ss,
1132                                 struct cgroup *cont)
1133 {
1134         int node;
1135         struct mem_cgroup *mem = mem_cgroup_from_cont(cont);
1136
1137         for_each_node_state(node, N_POSSIBLE)
1138                 free_mem_cgroup_per_zone_info(mem, node);
1139
1140         kfree(mem_cgroup_from_cont(cont));
1141 }
1142
1143 static int mem_cgroup_populate(struct cgroup_subsys *ss,
1144                                 struct cgroup *cont)
1145 {
1146         return cgroup_add_files(cont, ss, mem_cgroup_files,
1147                                         ARRAY_SIZE(mem_cgroup_files));
1148 }
1149
1150 static void mem_cgroup_move_task(struct cgroup_subsys *ss,
1151                                 struct cgroup *cont,
1152                                 struct cgroup *old_cont,
1153                                 struct task_struct *p)
1154 {
1155         struct mm_struct *mm;
1156         struct mem_cgroup *mem, *old_mem;
1157
1158         mm = get_task_mm(p);
1159         if (mm == NULL)
1160                 return;
1161
1162         mem = mem_cgroup_from_cont(cont);
1163         old_mem = mem_cgroup_from_cont(old_cont);
1164
1165         if (mem == old_mem)
1166                 goto out;
1167
1168         /*
1169          * Only thread group leaders are allowed to migrate, the mm_struct is
1170          * in effect owned by the leader
1171          */
1172         if (p->tgid != p->pid)
1173                 goto out;
1174
1175         css_get(&mem->css);
1176         rcu_assign_pointer(mm->mem_cgroup, mem);
1177         css_put(&old_mem->css);
1178
1179 out:
1180         mmput(mm);
1181         return;
1182 }
1183
1184 struct cgroup_subsys mem_cgroup_subsys = {
1185         .name = "memory",
1186         .subsys_id = mem_cgroup_subsys_id,
1187         .create = mem_cgroup_create,
1188         .pre_destroy = mem_cgroup_pre_destroy,
1189         .destroy = mem_cgroup_destroy,
1190         .populate = mem_cgroup_populate,
1191         .attach = mem_cgroup_move_task,
1192         .early_init = 0,
1193 };