Upgrade to 4.4.50-rt62
[kvmfornfv.git] / kernel / include / linux / memcontrol.h
1 /* memcontrol.h - Memory Controller
2  *
3  * Copyright IBM Corporation, 2007
4  * Author Balbir Singh <balbir@linux.vnet.ibm.com>
5  *
6  * Copyright 2007 OpenVZ SWsoft Inc
7  * Author: Pavel Emelianov <xemul@openvz.org>
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12  * (at your option) any later version.
13  *
14  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17  * GNU General Public License for more details.
18  */
19
20 #ifndef _LINUX_MEMCONTROL_H
21 #define _LINUX_MEMCONTROL_H
22 #include <linux/cgroup.h>
23 #include <linux/vm_event_item.h>
24 #include <linux/hardirq.h>
25 #include <linux/jump_label.h>
26 #include <linux/page_counter.h>
27 #include <linux/vmpressure.h>
28 #include <linux/eventfd.h>
29 #include <linux/mmzone.h>
30 #include <linux/writeback.h>
31
32 struct mem_cgroup;
33 struct page;
34 struct mm_struct;
35 struct kmem_cache;
36
37 /*
38  * The corresponding mem_cgroup_stat_names is defined in mm/memcontrol.c,
39  * These two lists should keep in accord with each other.
40  */
41 enum mem_cgroup_stat_index {
42         /*
43          * For MEM_CONTAINER_TYPE_ALL, usage = pagecache + rss.
44          */
45         MEM_CGROUP_STAT_CACHE,          /* # of pages charged as cache */
46         MEM_CGROUP_STAT_RSS,            /* # of pages charged as anon rss */
47         MEM_CGROUP_STAT_RSS_HUGE,       /* # of pages charged as anon huge */
48         MEM_CGROUP_STAT_FILE_MAPPED,    /* # of pages charged as file rss */
49         MEM_CGROUP_STAT_DIRTY,          /* # of dirty pages in page cache */
50         MEM_CGROUP_STAT_WRITEBACK,      /* # of pages under writeback */
51         MEM_CGROUP_STAT_SWAP,           /* # of pages, swapped out */
52         MEM_CGROUP_STAT_NSTATS,
53 };
54
55 struct mem_cgroup_reclaim_cookie {
56         struct zone *zone;
57         int priority;
58         unsigned int generation;
59 };
60
61 enum mem_cgroup_events_index {
62         MEM_CGROUP_EVENTS_PGPGIN,       /* # of pages paged in */
63         MEM_CGROUP_EVENTS_PGPGOUT,      /* # of pages paged out */
64         MEM_CGROUP_EVENTS_PGFAULT,      /* # of page-faults */
65         MEM_CGROUP_EVENTS_PGMAJFAULT,   /* # of major page-faults */
66         MEM_CGROUP_EVENTS_NSTATS,
67         /* default hierarchy events */
68         MEMCG_LOW = MEM_CGROUP_EVENTS_NSTATS,
69         MEMCG_HIGH,
70         MEMCG_MAX,
71         MEMCG_OOM,
72         MEMCG_NR_EVENTS,
73 };
74
75 /*
76  * Per memcg event counter is incremented at every pagein/pageout. With THP,
77  * it will be incremated by the number of pages. This counter is used for
78  * for trigger some periodic events. This is straightforward and better
79  * than using jiffies etc. to handle periodic memcg event.
80  */
81 enum mem_cgroup_events_target {
82         MEM_CGROUP_TARGET_THRESH,
83         MEM_CGROUP_TARGET_SOFTLIMIT,
84         MEM_CGROUP_TARGET_NUMAINFO,
85         MEM_CGROUP_NTARGETS,
86 };
87
88 /*
89  * Bits in struct cg_proto.flags
90  */
91 enum cg_proto_flags {
92         /* Currently active and new sockets should be assigned to cgroups */
93         MEMCG_SOCK_ACTIVE,
94         /* It was ever activated; we must disarm static keys on destruction */
95         MEMCG_SOCK_ACTIVATED,
96 };
97
98 struct cg_proto {
99         struct page_counter     memory_allocated;       /* Current allocated memory. */
100         struct percpu_counter   sockets_allocated;      /* Current number of sockets. */
101         int                     memory_pressure;
102         long                    sysctl_mem[3];
103         unsigned long           flags;
104         /*
105          * memcg field is used to find which memcg we belong directly
106          * Each memcg struct can hold more than one cg_proto, so container_of
107          * won't really cut.
108          *
109          * The elegant solution would be having an inverse function to
110          * proto_cgroup in struct proto, but that means polluting the structure
111          * for everybody, instead of just for memcg users.
112          */
113         struct mem_cgroup       *memcg;
114 };
115
116 #ifdef CONFIG_MEMCG
117 struct mem_cgroup_stat_cpu {
118         long count[MEM_CGROUP_STAT_NSTATS];
119         unsigned long events[MEMCG_NR_EVENTS];
120         unsigned long nr_page_events;
121         unsigned long targets[MEM_CGROUP_NTARGETS];
122 };
123
124 struct mem_cgroup_reclaim_iter {
125         struct mem_cgroup *position;
126         /* scan generation, increased every round-trip */
127         unsigned int generation;
128 };
129
130 /*
131  * per-zone information in memory controller.
132  */
133 struct mem_cgroup_per_zone {
134         struct lruvec           lruvec;
135         unsigned long           lru_size[NR_LRU_LISTS];
136
137         struct mem_cgroup_reclaim_iter  iter[DEF_PRIORITY + 1];
138
139         struct rb_node          tree_node;      /* RB tree node */
140         unsigned long           usage_in_excess;/* Set to the value by which */
141                                                 /* the soft limit is exceeded*/
142         bool                    on_tree;
143         struct mem_cgroup       *memcg;         /* Back pointer, we cannot */
144                                                 /* use container_of        */
145 };
146
147 struct mem_cgroup_per_node {
148         struct mem_cgroup_per_zone zoneinfo[MAX_NR_ZONES];
149 };
150
151 struct mem_cgroup_threshold {
152         struct eventfd_ctx *eventfd;
153         unsigned long threshold;
154 };
155
156 /* For threshold */
157 struct mem_cgroup_threshold_ary {
158         /* An array index points to threshold just below or equal to usage. */
159         int current_threshold;
160         /* Size of entries[] */
161         unsigned int size;
162         /* Array of thresholds */
163         struct mem_cgroup_threshold entries[0];
164 };
165
166 struct mem_cgroup_thresholds {
167         /* Primary thresholds array */
168         struct mem_cgroup_threshold_ary *primary;
169         /*
170          * Spare threshold array.
171          * This is needed to make mem_cgroup_unregister_event() "never fail".
172          * It must be able to store at least primary->size - 1 entries.
173          */
174         struct mem_cgroup_threshold_ary *spare;
175 };
176
177 struct mem_cgroup_id {
178         int id;
179         atomic_t ref;
180 };
181
182 /*
183  * The memory controller data structure. The memory controller controls both
184  * page cache and RSS per cgroup. We would eventually like to provide
185  * statistics based on the statistics developed by Rik Van Riel for clock-pro,
186  * to help the administrator determine what knobs to tune.
187  */
188 struct mem_cgroup {
189         struct cgroup_subsys_state css;
190
191         /* Private memcg ID. Used to ID objects that outlive the cgroup */
192         struct mem_cgroup_id id;
193
194         /* Accounted resources */
195         struct page_counter memory;
196         struct page_counter memsw;
197         struct page_counter kmem;
198
199         /* Normal memory consumption range */
200         unsigned long low;
201         unsigned long high;
202
203         unsigned long soft_limit;
204
205         /* vmpressure notifications */
206         struct vmpressure vmpressure;
207
208         /* css_online() has been completed */
209         int initialized;
210
211         /*
212          * Should the accounting and control be hierarchical, per subtree?
213          */
214         bool use_hierarchy;
215
216         /* protected by memcg_oom_lock */
217         bool            oom_lock;
218         int             under_oom;
219
220         int     swappiness;
221         /* OOM-Killer disable */
222         int             oom_kill_disable;
223
224         /* handle for "memory.events" */
225         struct cgroup_file events_file;
226
227         /* protect arrays of thresholds */
228         struct mutex thresholds_lock;
229
230         /* thresholds for memory usage. RCU-protected */
231         struct mem_cgroup_thresholds thresholds;
232
233         /* thresholds for mem+swap usage. RCU-protected */
234         struct mem_cgroup_thresholds memsw_thresholds;
235
236         /* For oom notifier event fd */
237         struct list_head oom_notify;
238
239         /*
240          * Should we move charges of a task when a task is moved into this
241          * mem_cgroup ? And what type of charges should we move ?
242          */
243         unsigned long move_charge_at_immigrate;
244         /*
245          * set > 0 if pages under this cgroup are moving to other cgroup.
246          */
247         atomic_t                moving_account;
248         /* taken only while moving_account > 0 */
249         spinlock_t              move_lock;
250         struct task_struct      *move_lock_task;
251         unsigned long           move_lock_flags;
252         /*
253          * percpu counter.
254          */
255         struct mem_cgroup_stat_cpu __percpu *stat;
256
257 #if defined(CONFIG_MEMCG_KMEM) && defined(CONFIG_INET)
258         struct cg_proto tcp_mem;
259 #endif
260 #if defined(CONFIG_MEMCG_KMEM)
261         /* Index in the kmem_cache->memcg_params.memcg_caches array */
262         int kmemcg_id;
263         bool kmem_acct_activated;
264         bool kmem_acct_active;
265 #endif
266
267         int last_scanned_node;
268 #if MAX_NUMNODES > 1
269         nodemask_t      scan_nodes;
270         atomic_t        numainfo_events;
271         atomic_t        numainfo_updating;
272 #endif
273
274 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
275         struct list_head cgwb_list;
276         struct wb_domain cgwb_domain;
277 #endif
278
279         /* List of events which userspace want to receive */
280         struct list_head event_list;
281         spinlock_t event_list_lock;
282
283         struct mem_cgroup_per_node *nodeinfo[0];
284         /* WARNING: nodeinfo must be the last member here */
285 };
286 extern struct cgroup_subsys_state *mem_cgroup_root_css;
287
288 /**
289  * mem_cgroup_events - count memory events against a cgroup
290  * @memcg: the memory cgroup
291  * @idx: the event index
292  * @nr: the number of events to account for
293  */
294 static inline void mem_cgroup_events(struct mem_cgroup *memcg,
295                        enum mem_cgroup_events_index idx,
296                        unsigned int nr)
297 {
298         this_cpu_add(memcg->stat->events[idx], nr);
299         cgroup_file_notify(&memcg->events_file);
300 }
301
302 bool mem_cgroup_low(struct mem_cgroup *root, struct mem_cgroup *memcg);
303
304 int mem_cgroup_try_charge(struct page *page, struct mm_struct *mm,
305                           gfp_t gfp_mask, struct mem_cgroup **memcgp);
306 void mem_cgroup_commit_charge(struct page *page, struct mem_cgroup *memcg,
307                               bool lrucare);
308 void mem_cgroup_cancel_charge(struct page *page, struct mem_cgroup *memcg);
309 void mem_cgroup_uncharge(struct page *page);
310 void mem_cgroup_uncharge_list(struct list_head *page_list);
311
312 void mem_cgroup_replace_page(struct page *oldpage, struct page *newpage);
313
314 struct lruvec *mem_cgroup_zone_lruvec(struct zone *, struct mem_cgroup *);
315 struct lruvec *mem_cgroup_page_lruvec(struct page *, struct zone *);
316
317 bool task_in_mem_cgroup(struct task_struct *task, struct mem_cgroup *memcg);
318 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_task(struct task_struct *p);
319 struct mem_cgroup *parent_mem_cgroup(struct mem_cgroup *memcg);
320
321 static inline
322 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_css(struct cgroup_subsys_state *css){
323         return css ? container_of(css, struct mem_cgroup, css) : NULL;
324 }
325
326 struct mem_cgroup *mem_cgroup_iter(struct mem_cgroup *,
327                                    struct mem_cgroup *,
328                                    struct mem_cgroup_reclaim_cookie *);
329 void mem_cgroup_iter_break(struct mem_cgroup *, struct mem_cgroup *);
330
331 static inline bool mem_cgroup_is_descendant(struct mem_cgroup *memcg,
332                               struct mem_cgroup *root)
333 {
334         if (root == memcg)
335                 return true;
336         if (!root->use_hierarchy)
337                 return false;
338         return cgroup_is_descendant(memcg->css.cgroup, root->css.cgroup);
339 }
340
341 static inline bool mm_match_cgroup(struct mm_struct *mm,
342                                    struct mem_cgroup *memcg)
343 {
344         struct mem_cgroup *task_memcg;
345         bool match = false;
346
347         rcu_read_lock();
348         task_memcg = mem_cgroup_from_task(rcu_dereference(mm->owner));
349         if (task_memcg)
350                 match = mem_cgroup_is_descendant(task_memcg, memcg);
351         rcu_read_unlock();
352         return match;
353 }
354
355 struct cgroup_subsys_state *mem_cgroup_css_from_page(struct page *page);
356 ino_t page_cgroup_ino(struct page *page);
357
358 static inline bool mem_cgroup_disabled(void)
359 {
360         return !cgroup_subsys_enabled(memory_cgrp_subsys);
361 }
362
363 /*
364  * For memory reclaim.
365  */
366 int mem_cgroup_select_victim_node(struct mem_cgroup *memcg);
367
368 void mem_cgroup_update_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru,
369                 int nr_pages);
370
371 static inline bool mem_cgroup_lruvec_online(struct lruvec *lruvec)
372 {
373         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
374         struct mem_cgroup *memcg;
375
376         if (mem_cgroup_disabled())
377                 return true;
378
379         mz = container_of(lruvec, struct mem_cgroup_per_zone, lruvec);
380         memcg = mz->memcg;
381
382         return !!(memcg->css.flags & CSS_ONLINE);
383 }
384
385 static inline
386 unsigned long mem_cgroup_get_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru)
387 {
388         struct mem_cgroup_per_zone *mz;
389
390         mz = container_of(lruvec, struct mem_cgroup_per_zone, lruvec);
391         return mz->lru_size[lru];
392 }
393
394 static inline bool mem_cgroup_inactive_anon_is_low(struct lruvec *lruvec)
395 {
396         unsigned long inactive_ratio;
397         unsigned long inactive;
398         unsigned long active;
399         unsigned long gb;
400
401         inactive = mem_cgroup_get_lru_size(lruvec, LRU_INACTIVE_ANON);
402         active = mem_cgroup_get_lru_size(lruvec, LRU_ACTIVE_ANON);
403
404         gb = (inactive + active) >> (30 - PAGE_SHIFT);
405         if (gb)
406                 inactive_ratio = int_sqrt(10 * gb);
407         else
408                 inactive_ratio = 1;
409
410         return inactive * inactive_ratio < active;
411 }
412
413 void mem_cgroup_handle_over_high(void);
414
415 void mem_cgroup_print_oom_info(struct mem_cgroup *memcg,
416                                 struct task_struct *p);
417
418 static inline void mem_cgroup_oom_enable(void)
419 {
420         WARN_ON(current->memcg_may_oom);
421         current->memcg_may_oom = 1;
422 }
423
424 static inline void mem_cgroup_oom_disable(void)
425 {
426         WARN_ON(!current->memcg_may_oom);
427         current->memcg_may_oom = 0;
428 }
429
430 static inline bool task_in_memcg_oom(struct task_struct *p)
431 {
432         return p->memcg_in_oom;
433 }
434
435 bool mem_cgroup_oom_synchronize(bool wait);
436
437 #ifdef CONFIG_MEMCG_SWAP
438 extern int do_swap_account;
439 #endif
440
441 struct mem_cgroup *mem_cgroup_begin_page_stat(struct page *page);
442 void mem_cgroup_end_page_stat(struct mem_cgroup *memcg);
443
444 /**
445  * mem_cgroup_update_page_stat - update page state statistics
446  * @memcg: memcg to account against
447  * @idx: page state item to account
448  * @val: number of pages (positive or negative)
449  *
450  * See mem_cgroup_begin_page_stat() for locking requirements.
451  */
452 static inline void mem_cgroup_update_page_stat(struct mem_cgroup *memcg,
453                                  enum mem_cgroup_stat_index idx, int val)
454 {
455         VM_BUG_ON(!rcu_read_lock_held());
456
457         if (memcg)
458                 this_cpu_add(memcg->stat->count[idx], val);
459 }
460
461 static inline void mem_cgroup_inc_page_stat(struct mem_cgroup *memcg,
462                                             enum mem_cgroup_stat_index idx)
463 {
464         mem_cgroup_update_page_stat(memcg, idx, 1);
465 }
466
467 static inline void mem_cgroup_dec_page_stat(struct mem_cgroup *memcg,
468                                             enum mem_cgroup_stat_index idx)
469 {
470         mem_cgroup_update_page_stat(memcg, idx, -1);
471 }
472
473 unsigned long mem_cgroup_soft_limit_reclaim(struct zone *zone, int order,
474                                                 gfp_t gfp_mask,
475                                                 unsigned long *total_scanned);
476
477 static inline void mem_cgroup_count_vm_event(struct mm_struct *mm,
478                                              enum vm_event_item idx)
479 {
480         struct mem_cgroup *memcg;
481
482         if (mem_cgroup_disabled())
483                 return;
484
485         rcu_read_lock();
486         memcg = mem_cgroup_from_task(rcu_dereference(mm->owner));
487         if (unlikely(!memcg))
488                 goto out;
489
490         switch (idx) {
491         case PGFAULT:
492                 this_cpu_inc(memcg->stat->events[MEM_CGROUP_EVENTS_PGFAULT]);
493                 break;
494         case PGMAJFAULT:
495                 this_cpu_inc(memcg->stat->events[MEM_CGROUP_EVENTS_PGMAJFAULT]);
496                 break;
497         default:
498                 BUG();
499         }
500 out:
501         rcu_read_unlock();
502 }
503 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
504 void mem_cgroup_split_huge_fixup(struct page *head);
505 #endif
506
507 #else /* CONFIG_MEMCG */
508 struct mem_cgroup;
509
510 static inline void mem_cgroup_events(struct mem_cgroup *memcg,
511                                      enum mem_cgroup_events_index idx,
512                                      unsigned int nr)
513 {
514 }
515
516 static inline bool mem_cgroup_low(struct mem_cgroup *root,
517                                   struct mem_cgroup *memcg)
518 {
519         return false;
520 }
521
522 static inline int mem_cgroup_try_charge(struct page *page, struct mm_struct *mm,
523                                         gfp_t gfp_mask,
524                                         struct mem_cgroup **memcgp)
525 {
526         *memcgp = NULL;
527         return 0;
528 }
529
530 static inline void mem_cgroup_commit_charge(struct page *page,
531                                             struct mem_cgroup *memcg,
532                                             bool lrucare)
533 {
534 }
535
536 static inline void mem_cgroup_cancel_charge(struct page *page,
537                                             struct mem_cgroup *memcg)
538 {
539 }
540
541 static inline void mem_cgroup_uncharge(struct page *page)
542 {
543 }
544
545 static inline void mem_cgroup_uncharge_list(struct list_head *page_list)
546 {
547 }
548
549 static inline void mem_cgroup_replace_page(struct page *old, struct page *new)
550 {
551 }
552
553 static inline struct lruvec *mem_cgroup_zone_lruvec(struct zone *zone,
554                                                     struct mem_cgroup *memcg)
555 {
556         return &zone->lruvec;
557 }
558
559 static inline struct lruvec *mem_cgroup_page_lruvec(struct page *page,
560                                                     struct zone *zone)
561 {
562         return &zone->lruvec;
563 }
564
565 static inline bool mm_match_cgroup(struct mm_struct *mm,
566                 struct mem_cgroup *memcg)
567 {
568         return true;
569 }
570
571 static inline bool task_in_mem_cgroup(struct task_struct *task,
572                                       const struct mem_cgroup *memcg)
573 {
574         return true;
575 }
576
577 static inline struct mem_cgroup *
578 mem_cgroup_iter(struct mem_cgroup *root,
579                 struct mem_cgroup *prev,
580                 struct mem_cgroup_reclaim_cookie *reclaim)
581 {
582         return NULL;
583 }
584
585 static inline void mem_cgroup_iter_break(struct mem_cgroup *root,
586                                          struct mem_cgroup *prev)
587 {
588 }
589
590 static inline bool mem_cgroup_disabled(void)
591 {
592         return true;
593 }
594
595 static inline bool
596 mem_cgroup_inactive_anon_is_low(struct lruvec *lruvec)
597 {
598         return true;
599 }
600
601 static inline bool mem_cgroup_lruvec_online(struct lruvec *lruvec)
602 {
603         return true;
604 }
605
606 static inline unsigned long
607 mem_cgroup_get_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru)
608 {
609         return 0;
610 }
611
612 static inline void
613 mem_cgroup_update_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru,
614                               int increment)
615 {
616 }
617
618 static inline void
619 mem_cgroup_print_oom_info(struct mem_cgroup *memcg, struct task_struct *p)
620 {
621 }
622
623 static inline struct mem_cgroup *mem_cgroup_begin_page_stat(struct page *page)
624 {
625         return NULL;
626 }
627
628 static inline void mem_cgroup_end_page_stat(struct mem_cgroup *memcg)
629 {
630 }
631
632 static inline void mem_cgroup_handle_over_high(void)
633 {
634 }
635
636 static inline void mem_cgroup_oom_enable(void)
637 {
638 }
639
640 static inline void mem_cgroup_oom_disable(void)
641 {
642 }
643
644 static inline bool task_in_memcg_oom(struct task_struct *p)
645 {
646         return false;
647 }
648
649 static inline bool mem_cgroup_oom_synchronize(bool wait)
650 {
651         return false;
652 }
653
654 static inline void mem_cgroup_inc_page_stat(struct mem_cgroup *memcg,
655                                             enum mem_cgroup_stat_index idx)
656 {
657 }
658
659 static inline void mem_cgroup_dec_page_stat(struct mem_cgroup *memcg,
660                                             enum mem_cgroup_stat_index idx)
661 {
662 }
663
664 static inline
665 unsigned long mem_cgroup_soft_limit_reclaim(struct zone *zone, int order,
666                                             gfp_t gfp_mask,
667                                             unsigned long *total_scanned)
668 {
669         return 0;
670 }
671
672 static inline void mem_cgroup_split_huge_fixup(struct page *head)
673 {
674 }
675
676 static inline
677 void mem_cgroup_count_vm_event(struct mm_struct *mm, enum vm_event_item idx)
678 {
679 }
680 #endif /* CONFIG_MEMCG */
681
682 enum {
683         UNDER_LIMIT,
684         SOFT_LIMIT,
685         OVER_LIMIT,
686 };
687
688 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
689
690 struct list_head *mem_cgroup_cgwb_list(struct mem_cgroup *memcg);
691 struct wb_domain *mem_cgroup_wb_domain(struct bdi_writeback *wb);
692 void mem_cgroup_wb_stats(struct bdi_writeback *wb, unsigned long *pfilepages,
693                          unsigned long *pheadroom, unsigned long *pdirty,
694                          unsigned long *pwriteback);
695
696 #else   /* CONFIG_CGROUP_WRITEBACK */
697
698 static inline struct wb_domain *mem_cgroup_wb_domain(struct bdi_writeback *wb)
699 {
700         return NULL;
701 }
702
703 static inline void mem_cgroup_wb_stats(struct bdi_writeback *wb,
704                                        unsigned long *pfilepages,
705                                        unsigned long *pheadroom,
706                                        unsigned long *pdirty,
707                                        unsigned long *pwriteback)
708 {
709 }
710
711 #endif  /* CONFIG_CGROUP_WRITEBACK */
712
713 struct sock;
714 #if defined(CONFIG_INET) && defined(CONFIG_MEMCG_KMEM)
715 void sock_update_memcg(struct sock *sk);
716 void sock_release_memcg(struct sock *sk);
717 #else
718 static inline void sock_update_memcg(struct sock *sk)
719 {
720 }
721 static inline void sock_release_memcg(struct sock *sk)
722 {
723 }
724 #endif /* CONFIG_INET && CONFIG_MEMCG_KMEM */
725
726 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
727 extern struct static_key memcg_kmem_enabled_key;
728
729 extern int memcg_nr_cache_ids;
730 void memcg_get_cache_ids(void);
731 void memcg_put_cache_ids(void);
732
733 /*
734  * Helper macro to loop through all memcg-specific caches. Callers must still
735  * check if the cache is valid (it is either valid or NULL).
736  * the slab_mutex must be held when looping through those caches
737  */
738 #define for_each_memcg_cache_index(_idx)        \
739         for ((_idx) = 0; (_idx) < memcg_nr_cache_ids; (_idx)++)
740
741 static inline bool memcg_kmem_enabled(void)
742 {
743         return static_key_false(&memcg_kmem_enabled_key);
744 }
745
746 static inline bool memcg_kmem_is_active(struct mem_cgroup *memcg)
747 {
748         return memcg->kmem_acct_active;
749 }
750
751 /*
752  * In general, we'll do everything in our power to not incur in any overhead
753  * for non-memcg users for the kmem functions. Not even a function call, if we
754  * can avoid it.
755  *
756  * Therefore, we'll inline all those functions so that in the best case, we'll
757  * see that kmemcg is off for everybody and proceed quickly.  If it is on,
758  * we'll still do most of the flag checking inline. We check a lot of
759  * conditions, but because they are pretty simple, they are expected to be
760  * fast.
761  */
762 int __memcg_kmem_charge_memcg(struct page *page, gfp_t gfp, int order,
763                               struct mem_cgroup *memcg);
764 int __memcg_kmem_charge(struct page *page, gfp_t gfp, int order);
765 void __memcg_kmem_uncharge(struct page *page, int order);
766
767 /*
768  * helper for acessing a memcg's index. It will be used as an index in the
769  * child cache array in kmem_cache, and also to derive its name. This function
770  * will return -1 when this is not a kmem-limited memcg.
771  */
772 static inline int memcg_cache_id(struct mem_cgroup *memcg)
773 {
774         return memcg ? memcg->kmemcg_id : -1;
775 }
776
777 struct kmem_cache *__memcg_kmem_get_cache(struct kmem_cache *cachep);
778 void __memcg_kmem_put_cache(struct kmem_cache *cachep);
779
780 static inline bool __memcg_kmem_bypass(gfp_t gfp)
781 {
782         if (!memcg_kmem_enabled())
783                 return true;
784         if (gfp & __GFP_NOACCOUNT)
785                 return true;
786         if (in_interrupt() || (!current->mm) || (current->flags & PF_KTHREAD))
787                 return true;
788         return false;
789 }
790
791 /**
792  * memcg_kmem_charge: charge a kmem page
793  * @page: page to charge
794  * @gfp: reclaim mode
795  * @order: allocation order
796  *
797  * Returns 0 on success, an error code on failure.
798  */
799 static __always_inline int memcg_kmem_charge(struct page *page,
800                                              gfp_t gfp, int order)
801 {
802         if (__memcg_kmem_bypass(gfp))
803                 return 0;
804         return __memcg_kmem_charge(page, gfp, order);
805 }
806
807 /**
808  * memcg_kmem_uncharge: uncharge a kmem page
809  * @page: page to uncharge
810  * @order: allocation order
811  */
812 static __always_inline void memcg_kmem_uncharge(struct page *page, int order)
813 {
814         if (memcg_kmem_enabled())
815                 __memcg_kmem_uncharge(page, order);
816 }
817
818 /**
819  * memcg_kmem_get_cache: selects the correct per-memcg cache for allocation
820  * @cachep: the original global kmem cache
821  * @gfp: allocation flags.
822  *
823  * All memory allocated from a per-memcg cache is charged to the owner memcg.
824  */
825 static __always_inline struct kmem_cache *
826 memcg_kmem_get_cache(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp)
827 {
828         if (__memcg_kmem_bypass(gfp))
829                 return cachep;
830         return __memcg_kmem_get_cache(cachep);
831 }
832
833 static __always_inline void memcg_kmem_put_cache(struct kmem_cache *cachep)
834 {
835         if (memcg_kmem_enabled())
836                 __memcg_kmem_put_cache(cachep);
837 }
838 #else
839 #define for_each_memcg_cache_index(_idx)        \
840         for (; NULL; )
841
842 static inline bool memcg_kmem_enabled(void)
843 {
844         return false;
845 }
846
847 static inline bool memcg_kmem_is_active(struct mem_cgroup *memcg)
848 {
849         return false;
850 }
851
852 static inline int memcg_kmem_charge(struct page *page, gfp_t gfp, int order)
853 {
854         return 0;
855 }
856
857 static inline void memcg_kmem_uncharge(struct page *page, int order)
858 {
859 }
860
861 static inline int memcg_cache_id(struct mem_cgroup *memcg)
862 {
863         return -1;
864 }
865
866 static inline void memcg_get_cache_ids(void)
867 {
868 }
869
870 static inline void memcg_put_cache_ids(void)
871 {
872 }
873
874 static inline struct kmem_cache *
875 memcg_kmem_get_cache(struct kmem_cache *cachep, gfp_t gfp)
876 {
877         return cachep;
878 }
879
880 static inline void memcg_kmem_put_cache(struct kmem_cache *cachep)
881 {
882 }
883 #endif /* CONFIG_MEMCG_KMEM */
884 #endif /* _LINUX_MEMCONTROL_H */