Merge tag 'backlight-next-5.11' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[linux-2.6-microblaze.git] / include / linux / memcontrol.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
2 /* memcontrol.h - Memory Controller
3  *
4  * Copyright IBM Corporation, 2007
5  * Author Balbir Singh <balbir@linux.vnet.ibm.com>
6  *
7  * Copyright 2007 OpenVZ SWsoft Inc
8  * Author: Pavel Emelianov <xemul@openvz.org>
9  */
10
11 #ifndef _LINUX_MEMCONTROL_H
12 #define _LINUX_MEMCONTROL_H
13 #include <linux/cgroup.h>
14 #include <linux/vm_event_item.h>
15 #include <linux/hardirq.h>
16 #include <linux/jump_label.h>
17 #include <linux/page_counter.h>
18 #include <linux/vmpressure.h>
19 #include <linux/eventfd.h>
20 #include <linux/mm.h>
21 #include <linux/vmstat.h>
22 #include <linux/writeback.h>
23 #include <linux/page-flags.h>
24
25 struct mem_cgroup;
26 struct obj_cgroup;
27 struct page;
28 struct mm_struct;
29 struct kmem_cache;
30
31 /* Cgroup-specific page state, on top of universal node page state */
32 enum memcg_stat_item {
33         MEMCG_SWAP = NR_VM_NODE_STAT_ITEMS,
34         MEMCG_SOCK,
35         MEMCG_PERCPU_B,
36         MEMCG_NR_STAT,
37 };
38
39 enum memcg_memory_event {
40         MEMCG_LOW,
41         MEMCG_HIGH,
42         MEMCG_MAX,
43         MEMCG_OOM,
44         MEMCG_OOM_KILL,
45         MEMCG_SWAP_HIGH,
46         MEMCG_SWAP_MAX,
47         MEMCG_SWAP_FAIL,
48         MEMCG_NR_MEMORY_EVENTS,
49 };
50
51 struct mem_cgroup_reclaim_cookie {
52         pg_data_t *pgdat;
53         unsigned int generation;
54 };
55
56 #ifdef CONFIG_MEMCG
57
58 #define MEM_CGROUP_ID_SHIFT     16
59 #define MEM_CGROUP_ID_MAX       USHRT_MAX
60
61 struct mem_cgroup_id {
62         int id;
63         refcount_t ref;
64 };
65
66 /*
67  * Per memcg event counter is incremented at every pagein/pageout. With THP,
68  * it will be incremented by the number of pages. This counter is used
69  * to trigger some periodic events. This is straightforward and better
70  * than using jiffies etc. to handle periodic memcg event.
71  */
72 enum mem_cgroup_events_target {
73         MEM_CGROUP_TARGET_THRESH,
74         MEM_CGROUP_TARGET_SOFTLIMIT,
75         MEM_CGROUP_NTARGETS,
76 };
77
78 struct memcg_vmstats_percpu {
79         long stat[MEMCG_NR_STAT];
80         unsigned long events[NR_VM_EVENT_ITEMS];
81         unsigned long nr_page_events;
82         unsigned long targets[MEM_CGROUP_NTARGETS];
83 };
84
85 struct mem_cgroup_reclaim_iter {
86         struct mem_cgroup *position;
87         /* scan generation, increased every round-trip */
88         unsigned int generation;
89 };
90
91 struct lruvec_stat {
92         long count[NR_VM_NODE_STAT_ITEMS];
93 };
94
95 /*
96  * Bitmap of shrinker::id corresponding to memcg-aware shrinkers,
97  * which have elements charged to this memcg.
98  */
99 struct memcg_shrinker_map {
100         struct rcu_head rcu;
101         unsigned long map[];
102 };
103
104 /*
105  * per-node information in memory controller.
106  */
107 struct mem_cgroup_per_node {
108         struct lruvec           lruvec;
109
110         /* Legacy local VM stats */
111         struct lruvec_stat __percpu *lruvec_stat_local;
112
113         /* Subtree VM stats (batched updates) */
114         struct lruvec_stat __percpu *lruvec_stat_cpu;
115         atomic_long_t           lruvec_stat[NR_VM_NODE_STAT_ITEMS];
116
117         unsigned long           lru_zone_size[MAX_NR_ZONES][NR_LRU_LISTS];
118
119         struct mem_cgroup_reclaim_iter  iter;
120
121         struct memcg_shrinker_map __rcu *shrinker_map;
122
123         struct rb_node          tree_node;      /* RB tree node */
124         unsigned long           usage_in_excess;/* Set to the value by which */
125                                                 /* the soft limit is exceeded*/
126         bool                    on_tree;
127         struct mem_cgroup       *memcg;         /* Back pointer, we cannot */
128                                                 /* use container_of        */
129 };
130
131 struct mem_cgroup_threshold {
132         struct eventfd_ctx *eventfd;
133         unsigned long threshold;
134 };
135
136 /* For threshold */
137 struct mem_cgroup_threshold_ary {
138         /* An array index points to threshold just below or equal to usage. */
139         int current_threshold;
140         /* Size of entries[] */
141         unsigned int size;
142         /* Array of thresholds */
143         struct mem_cgroup_threshold entries[];
144 };
145
146 struct mem_cgroup_thresholds {
147         /* Primary thresholds array */
148         struct mem_cgroup_threshold_ary *primary;
149         /*
150          * Spare threshold array.
151          * This is needed to make mem_cgroup_unregister_event() "never fail".
152          * It must be able to store at least primary->size - 1 entries.
153          */
154         struct mem_cgroup_threshold_ary *spare;
155 };
156
157 enum memcg_kmem_state {
158         KMEM_NONE,
159         KMEM_ALLOCATED,
160         KMEM_ONLINE,
161 };
162
163 #if defined(CONFIG_SMP)
164 struct memcg_padding {
165         char x[0];
166 } ____cacheline_internodealigned_in_smp;
167 #define MEMCG_PADDING(name)      struct memcg_padding name;
168 #else
169 #define MEMCG_PADDING(name)
170 #endif
171
172 /*
173  * Remember four most recent foreign writebacks with dirty pages in this
174  * cgroup.  Inode sharing is expected to be uncommon and, even if we miss
175  * one in a given round, we're likely to catch it later if it keeps
176  * foreign-dirtying, so a fairly low count should be enough.
177  *
178  * See mem_cgroup_track_foreign_dirty_slowpath() for details.
179  */
180 #define MEMCG_CGWB_FRN_CNT      4
181
182 struct memcg_cgwb_frn {
183         u64 bdi_id;                     /* bdi->id of the foreign inode */
184         int memcg_id;                   /* memcg->css.id of foreign inode */
185         u64 at;                         /* jiffies_64 at the time of dirtying */
186         struct wb_completion done;      /* tracks in-flight foreign writebacks */
187 };
188
189 /*
190  * Bucket for arbitrarily byte-sized objects charged to a memory
191  * cgroup. The bucket can be reparented in one piece when the cgroup
192  * is destroyed, without having to round up the individual references
193  * of all live memory objects in the wild.
194  */
195 struct obj_cgroup {
196         struct percpu_ref refcnt;
197         struct mem_cgroup *memcg;
198         atomic_t nr_charged_bytes;
199         union {
200                 struct list_head list;
201                 struct rcu_head rcu;
202         };
203 };
204
205 /*
206  * The memory controller data structure. The memory controller controls both
207  * page cache and RSS per cgroup. We would eventually like to provide
208  * statistics based on the statistics developed by Rik Van Riel for clock-pro,
209  * to help the administrator determine what knobs to tune.
210  */
211 struct mem_cgroup {
212         struct cgroup_subsys_state css;
213
214         /* Private memcg ID. Used to ID objects that outlive the cgroup */
215         struct mem_cgroup_id id;
216
217         /* Accounted resources */
218         struct page_counter memory;             /* Both v1 & v2 */
219
220         union {
221                 struct page_counter swap;       /* v2 only */
222                 struct page_counter memsw;      /* v1 only */
223         };
224
225         /* Legacy consumer-oriented counters */
226         struct page_counter kmem;               /* v1 only */
227         struct page_counter tcpmem;             /* v1 only */
228
229         /* Range enforcement for interrupt charges */
230         struct work_struct high_work;
231
232         unsigned long soft_limit;
233
234         /* vmpressure notifications */
235         struct vmpressure vmpressure;
236
237         /*
238          * Should the OOM killer kill all belonging tasks, had it kill one?
239          */
240         bool oom_group;
241
242         /* protected by memcg_oom_lock */
243         bool            oom_lock;
244         int             under_oom;
245
246         int     swappiness;
247         /* OOM-Killer disable */
248         int             oom_kill_disable;
249
250         /* memory.events and memory.events.local */
251         struct cgroup_file events_file;
252         struct cgroup_file events_local_file;
253
254         /* handle for "memory.swap.events" */
255         struct cgroup_file swap_events_file;
256
257         /* protect arrays of thresholds */
258         struct mutex thresholds_lock;
259
260         /* thresholds for memory usage. RCU-protected */
261         struct mem_cgroup_thresholds thresholds;
262
263         /* thresholds for mem+swap usage. RCU-protected */
264         struct mem_cgroup_thresholds memsw_thresholds;
265
266         /* For oom notifier event fd */
267         struct list_head oom_notify;
268
269         /*
270          * Should we move charges of a task when a task is moved into this
271          * mem_cgroup ? And what type of charges should we move ?
272          */
273         unsigned long move_charge_at_immigrate;
274         /* taken only while moving_account > 0 */
275         spinlock_t              move_lock;
276         unsigned long           move_lock_flags;
277
278         MEMCG_PADDING(_pad1_);
279
280         atomic_long_t           vmstats[MEMCG_NR_STAT];
281         atomic_long_t           vmevents[NR_VM_EVENT_ITEMS];
282
283         /* memory.events */
284         atomic_long_t           memory_events[MEMCG_NR_MEMORY_EVENTS];
285         atomic_long_t           memory_events_local[MEMCG_NR_MEMORY_EVENTS];
286
287         unsigned long           socket_pressure;
288
289         /* Legacy tcp memory accounting */
290         bool                    tcpmem_active;
291         int                     tcpmem_pressure;
292
293 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
294         int kmemcg_id;
295         enum memcg_kmem_state kmem_state;
296         struct obj_cgroup __rcu *objcg;
297         struct list_head objcg_list; /* list of inherited objcgs */
298 #endif
299
300         MEMCG_PADDING(_pad2_);
301
302         /*
303          * set > 0 if pages under this cgroup are moving to other cgroup.
304          */
305         atomic_t                moving_account;
306         struct task_struct      *move_lock_task;
307
308         /* Legacy local VM stats and events */
309         struct memcg_vmstats_percpu __percpu *vmstats_local;
310
311         /* Subtree VM stats and events (batched updates) */
312         struct memcg_vmstats_percpu __percpu *vmstats_percpu;
313
314 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
315         struct list_head cgwb_list;
316         struct wb_domain cgwb_domain;
317         struct memcg_cgwb_frn cgwb_frn[MEMCG_CGWB_FRN_CNT];
318 #endif
319
320         /* List of events which userspace want to receive */
321         struct list_head event_list;
322         spinlock_t event_list_lock;
323
324 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
325         struct deferred_split deferred_split_queue;
326 #endif
327
328         struct mem_cgroup_per_node *nodeinfo[0];
329         /* WARNING: nodeinfo must be the last member here */
330 };
331
332 /*
333  * size of first charge trial. "32" comes from vmscan.c's magic value.
334  * TODO: maybe necessary to use big numbers in big irons.
335  */
336 #define MEMCG_CHARGE_BATCH 32U
337
338 extern struct mem_cgroup *root_mem_cgroup;
339
340 enum page_memcg_data_flags {
341         /* page->memcg_data is a pointer to an objcgs vector */
342         MEMCG_DATA_OBJCGS = (1UL << 0),
343         /* page has been accounted as a non-slab kernel page */
344         MEMCG_DATA_KMEM = (1UL << 1),
345         /* the next bit after the last actual flag */
346         __NR_MEMCG_DATA_FLAGS  = (1UL << 2),
347 };
348
349 #define MEMCG_DATA_FLAGS_MASK (__NR_MEMCG_DATA_FLAGS - 1)
350
351 /*
352  * page_memcg - get the memory cgroup associated with a page
353  * @page: a pointer to the page struct
354  *
355  * Returns a pointer to the memory cgroup associated with the page,
356  * or NULL. This function assumes that the page is known to have a
357  * proper memory cgroup pointer. It's not safe to call this function
358  * against some type of pages, e.g. slab pages or ex-slab pages.
359  *
360  * Any of the following ensures page and memcg binding stability:
361  * - the page lock
362  * - LRU isolation
363  * - lock_page_memcg()
364  * - exclusive reference
365  */
366 static inline struct mem_cgroup *page_memcg(struct page *page)
367 {
368         unsigned long memcg_data = page->memcg_data;
369
370         VM_BUG_ON_PAGE(PageSlab(page), page);
371         VM_BUG_ON_PAGE(memcg_data & MEMCG_DATA_OBJCGS, page);
372
373         return (struct mem_cgroup *)(memcg_data & ~MEMCG_DATA_FLAGS_MASK);
374 }
375
376 /*
377  * page_memcg_rcu - locklessly get the memory cgroup associated with a page
378  * @page: a pointer to the page struct
379  *
380  * Returns a pointer to the memory cgroup associated with the page,
381  * or NULL. This function assumes that the page is known to have a
382  * proper memory cgroup pointer. It's not safe to call this function
383  * against some type of pages, e.g. slab pages or ex-slab pages.
384  */
385 static inline struct mem_cgroup *page_memcg_rcu(struct page *page)
386 {
387         VM_BUG_ON_PAGE(PageSlab(page), page);
388         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
389
390         return (struct mem_cgroup *)(READ_ONCE(page->memcg_data) &
391                                      ~MEMCG_DATA_FLAGS_MASK);
392 }
393
394 /*
395  * page_memcg_check - get the memory cgroup associated with a page
396  * @page: a pointer to the page struct
397  *
398  * Returns a pointer to the memory cgroup associated with the page,
399  * or NULL. This function unlike page_memcg() can take any  page
400  * as an argument. It has to be used in cases when it's not known if a page
401  * has an associated memory cgroup pointer or an object cgroups vector.
402  *
403  * Any of the following ensures page and memcg binding stability:
404  * - the page lock
405  * - LRU isolation
406  * - lock_page_memcg()
407  * - exclusive reference
408  */
409 static inline struct mem_cgroup *page_memcg_check(struct page *page)
410 {
411         /*
412          * Because page->memcg_data might be changed asynchronously
413          * for slab pages, READ_ONCE() should be used here.
414          */
415         unsigned long memcg_data = READ_ONCE(page->memcg_data);
416
417         if (memcg_data & MEMCG_DATA_OBJCGS)
418                 return NULL;
419
420         return (struct mem_cgroup *)(memcg_data & ~MEMCG_DATA_FLAGS_MASK);
421 }
422
423 /*
424  * PageMemcgKmem - check if the page has MemcgKmem flag set
425  * @page: a pointer to the page struct
426  *
427  * Checks if the page has MemcgKmem flag set. The caller must ensure that
428  * the page has an associated memory cgroup. It's not safe to call this function
429  * against some types of pages, e.g. slab pages.
430  */
431 static inline bool PageMemcgKmem(struct page *page)
432 {
433         VM_BUG_ON_PAGE(page->memcg_data & MEMCG_DATA_OBJCGS, page);
434         return page->memcg_data & MEMCG_DATA_KMEM;
435 }
436
437 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
438 /*
439  * page_objcgs - get the object cgroups vector associated with a page
440  * @page: a pointer to the page struct
441  *
442  * Returns a pointer to the object cgroups vector associated with the page,
443  * or NULL. This function assumes that the page is known to have an
444  * associated object cgroups vector. It's not safe to call this function
445  * against pages, which might have an associated memory cgroup: e.g.
446  * kernel stack pages.
447  */
448 static inline struct obj_cgroup **page_objcgs(struct page *page)
449 {
450         unsigned long memcg_data = READ_ONCE(page->memcg_data);
451
452         VM_BUG_ON_PAGE(memcg_data && !(memcg_data & MEMCG_DATA_OBJCGS), page);
453         VM_BUG_ON_PAGE(memcg_data & MEMCG_DATA_KMEM, page);
454
455         return (struct obj_cgroup **)(memcg_data & ~MEMCG_DATA_FLAGS_MASK);
456 }
457
458 /*
459  * page_objcgs_check - get the object cgroups vector associated with a page
460  * @page: a pointer to the page struct
461  *
462  * Returns a pointer to the object cgroups vector associated with the page,
463  * or NULL. This function is safe to use if the page can be directly associated
464  * with a memory cgroup.
465  */
466 static inline struct obj_cgroup **page_objcgs_check(struct page *page)
467 {
468         unsigned long memcg_data = READ_ONCE(page->memcg_data);
469
470         if (!memcg_data || !(memcg_data & MEMCG_DATA_OBJCGS))
471                 return NULL;
472
473         VM_BUG_ON_PAGE(memcg_data & MEMCG_DATA_KMEM, page);
474
475         return (struct obj_cgroup **)(memcg_data & ~MEMCG_DATA_FLAGS_MASK);
476 }
477
478 /*
479  * set_page_objcgs - associate a page with a object cgroups vector
480  * @page: a pointer to the page struct
481  * @objcgs: a pointer to the object cgroups vector
482  *
483  * Atomically associates a page with a vector of object cgroups.
484  */
485 static inline bool set_page_objcgs(struct page *page,
486                                         struct obj_cgroup **objcgs)
487 {
488         return !cmpxchg(&page->memcg_data, 0, (unsigned long)objcgs |
489                         MEMCG_DATA_OBJCGS);
490 }
491 #else
492 static inline struct obj_cgroup **page_objcgs(struct page *page)
493 {
494         return NULL;
495 }
496
497 static inline struct obj_cgroup **page_objcgs_check(struct page *page)
498 {
499         return NULL;
500 }
501
502 static inline bool set_page_objcgs(struct page *page,
503                                         struct obj_cgroup **objcgs)
504 {
505         return true;
506 }
507 #endif
508
509 static __always_inline bool memcg_stat_item_in_bytes(int idx)
510 {
511         if (idx == MEMCG_PERCPU_B)
512                 return true;
513         return vmstat_item_in_bytes(idx);
514 }
515
516 static inline bool mem_cgroup_is_root(struct mem_cgroup *memcg)
517 {
518         return (memcg == root_mem_cgroup);
519 }
520
521 static inline bool mem_cgroup_disabled(void)
522 {
523         return !cgroup_subsys_enabled(memory_cgrp_subsys);
524 }
525
526 static inline unsigned long mem_cgroup_protection(struct mem_cgroup *root,
527                                                   struct mem_cgroup *memcg,
528                                                   bool in_low_reclaim)
529 {
530         if (mem_cgroup_disabled())
531                 return 0;
532
533         /*
534          * There is no reclaim protection applied to a targeted reclaim.
535          * We are special casing this specific case here because
536          * mem_cgroup_protected calculation is not robust enough to keep
537          * the protection invariant for calculated effective values for
538          * parallel reclaimers with different reclaim target. This is
539          * especially a problem for tail memcgs (as they have pages on LRU)
540          * which would want to have effective values 0 for targeted reclaim
541          * but a different value for external reclaim.
542          *
543          * Example
544          * Let's have global and A's reclaim in parallel:
545          *  |
546          *  A (low=2G, usage = 3G, max = 3G, children_low_usage = 1.5G)
547          *  |\
548          *  | C (low = 1G, usage = 2.5G)
549          *  B (low = 1G, usage = 0.5G)
550          *
551          * For the global reclaim
552          * A.elow = A.low
553          * B.elow = min(B.usage, B.low) because children_low_usage <= A.elow
554          * C.elow = min(C.usage, C.low)
555          *
556          * With the effective values resetting we have A reclaim
557          * A.elow = 0
558          * B.elow = B.low
559          * C.elow = C.low
560          *
561          * If the global reclaim races with A's reclaim then
562          * B.elow = C.elow = 0 because children_low_usage > A.elow)
563          * is possible and reclaiming B would be violating the protection.
564          *
565          */
566         if (root == memcg)
567                 return 0;
568
569         if (in_low_reclaim)
570                 return READ_ONCE(memcg->memory.emin);
571
572         return max(READ_ONCE(memcg->memory.emin),
573                    READ_ONCE(memcg->memory.elow));
574 }
575
576 void mem_cgroup_calculate_protection(struct mem_cgroup *root,
577                                      struct mem_cgroup *memcg);
578
579 static inline bool mem_cgroup_supports_protection(struct mem_cgroup *memcg)
580 {
581         /*
582          * The root memcg doesn't account charges, and doesn't support
583          * protection.
584          */
585         return !mem_cgroup_disabled() && !mem_cgroup_is_root(memcg);
586
587 }
588
589 static inline bool mem_cgroup_below_low(struct mem_cgroup *memcg)
590 {
591         if (!mem_cgroup_supports_protection(memcg))
592                 return false;
593
594         return READ_ONCE(memcg->memory.elow) >=
595                 page_counter_read(&memcg->memory);
596 }
597
598 static inline bool mem_cgroup_below_min(struct mem_cgroup *memcg)
599 {
600         if (!mem_cgroup_supports_protection(memcg))
601                 return false;
602
603         return READ_ONCE(memcg->memory.emin) >=
604                 page_counter_read(&memcg->memory);
605 }
606
607 int mem_cgroup_charge(struct page *page, struct mm_struct *mm, gfp_t gfp_mask);
608
609 void mem_cgroup_uncharge(struct page *page);
610 void mem_cgroup_uncharge_list(struct list_head *page_list);
611
612 void mem_cgroup_migrate(struct page *oldpage, struct page *newpage);
613
614 static struct mem_cgroup_per_node *
615 mem_cgroup_nodeinfo(struct mem_cgroup *memcg, int nid)
616 {
617         return memcg->nodeinfo[nid];
618 }
619
620 /**
621  * mem_cgroup_lruvec - get the lru list vector for a memcg & node
622  * @memcg: memcg of the wanted lruvec
623  *
624  * Returns the lru list vector holding pages for a given @memcg &
625  * @node combination. This can be the node lruvec, if the memory
626  * controller is disabled.
627  */
628 static inline struct lruvec *mem_cgroup_lruvec(struct mem_cgroup *memcg,
629                                                struct pglist_data *pgdat)
630 {
631         struct mem_cgroup_per_node *mz;
632         struct lruvec *lruvec;
633
634         if (mem_cgroup_disabled()) {
635                 lruvec = &pgdat->__lruvec;
636                 goto out;
637         }
638
639         if (!memcg)
640                 memcg = root_mem_cgroup;
641
642         mz = mem_cgroup_nodeinfo(memcg, pgdat->node_id);
643         lruvec = &mz->lruvec;
644 out:
645         /*
646          * Since a node can be onlined after the mem_cgroup was created,
647          * we have to be prepared to initialize lruvec->pgdat here;
648          * and if offlined then reonlined, we need to reinitialize it.
649          */
650         if (unlikely(lruvec->pgdat != pgdat))
651                 lruvec->pgdat = pgdat;
652         return lruvec;
653 }
654
655 struct lruvec *mem_cgroup_page_lruvec(struct page *, struct pglist_data *);
656
657 static inline bool lruvec_holds_page_lru_lock(struct page *page,
658                                               struct lruvec *lruvec)
659 {
660         pg_data_t *pgdat = page_pgdat(page);
661         const struct mem_cgroup *memcg;
662         struct mem_cgroup_per_node *mz;
663
664         if (mem_cgroup_disabled())
665                 return lruvec == &pgdat->__lruvec;
666
667         mz = container_of(lruvec, struct mem_cgroup_per_node, lruvec);
668         memcg = page_memcg(page) ? : root_mem_cgroup;
669
670         return lruvec->pgdat == pgdat && mz->memcg == memcg;
671 }
672
673 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_task(struct task_struct *p);
674
675 struct mem_cgroup *get_mem_cgroup_from_mm(struct mm_struct *mm);
676
677 struct mem_cgroup *get_mem_cgroup_from_page(struct page *page);
678
679 struct lruvec *lock_page_lruvec(struct page *page);
680 struct lruvec *lock_page_lruvec_irq(struct page *page);
681 struct lruvec *lock_page_lruvec_irqsave(struct page *page,
682                                                 unsigned long *flags);
683
684 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
685 void lruvec_memcg_debug(struct lruvec *lruvec, struct page *page);
686 #else
687 static inline void lruvec_memcg_debug(struct lruvec *lruvec, struct page *page)
688 {
689 }
690 #endif
691
692 static inline
693 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_css(struct cgroup_subsys_state *css){
694         return css ? container_of(css, struct mem_cgroup, css) : NULL;
695 }
696
697 static inline bool obj_cgroup_tryget(struct obj_cgroup *objcg)
698 {
699         return percpu_ref_tryget(&objcg->refcnt);
700 }
701
702 static inline void obj_cgroup_get(struct obj_cgroup *objcg)
703 {
704         percpu_ref_get(&objcg->refcnt);
705 }
706
707 static inline void obj_cgroup_put(struct obj_cgroup *objcg)
708 {
709         percpu_ref_put(&objcg->refcnt);
710 }
711
712 /*
713  * After the initialization objcg->memcg is always pointing at
714  * a valid memcg, but can be atomically swapped to the parent memcg.
715  *
716  * The caller must ensure that the returned memcg won't be released:
717  * e.g. acquire the rcu_read_lock or css_set_lock.
718  */
719 static inline struct mem_cgroup *obj_cgroup_memcg(struct obj_cgroup *objcg)
720 {
721         return READ_ONCE(objcg->memcg);
722 }
723
724 static inline void mem_cgroup_put(struct mem_cgroup *memcg)
725 {
726         if (memcg)
727                 css_put(&memcg->css);
728 }
729
730 #define mem_cgroup_from_counter(counter, member)        \
731         container_of(counter, struct mem_cgroup, member)
732
733 struct mem_cgroup *mem_cgroup_iter(struct mem_cgroup *,
734                                    struct mem_cgroup *,
735                                    struct mem_cgroup_reclaim_cookie *);
736 void mem_cgroup_iter_break(struct mem_cgroup *, struct mem_cgroup *);
737 int mem_cgroup_scan_tasks(struct mem_cgroup *,
738                           int (*)(struct task_struct *, void *), void *);
739
740 static inline unsigned short mem_cgroup_id(struct mem_cgroup *memcg)
741 {
742         if (mem_cgroup_disabled())
743                 return 0;
744
745         return memcg->id.id;
746 }
747 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_id(unsigned short id);
748
749 static inline struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_seq(struct seq_file *m)
750 {
751         return mem_cgroup_from_css(seq_css(m));
752 }
753
754 static inline struct mem_cgroup *lruvec_memcg(struct lruvec *lruvec)
755 {
756         struct mem_cgroup_per_node *mz;
757
758         if (mem_cgroup_disabled())
759                 return NULL;
760
761         mz = container_of(lruvec, struct mem_cgroup_per_node, lruvec);
762         return mz->memcg;
763 }
764
765 /**
766  * parent_mem_cgroup - find the accounting parent of a memcg
767  * @memcg: memcg whose parent to find
768  *
769  * Returns the parent memcg, or NULL if this is the root or the memory
770  * controller is in legacy no-hierarchy mode.
771  */
772 static inline struct mem_cgroup *parent_mem_cgroup(struct mem_cgroup *memcg)
773 {
774         if (!memcg->memory.parent)
775                 return NULL;
776         return mem_cgroup_from_counter(memcg->memory.parent, memory);
777 }
778
779 static inline bool mem_cgroup_is_descendant(struct mem_cgroup *memcg,
780                               struct mem_cgroup *root)
781 {
782         if (root == memcg)
783                 return true;
784         return cgroup_is_descendant(memcg->css.cgroup, root->css.cgroup);
785 }
786
787 static inline bool mm_match_cgroup(struct mm_struct *mm,
788                                    struct mem_cgroup *memcg)
789 {
790         struct mem_cgroup *task_memcg;
791         bool match = false;
792
793         rcu_read_lock();
794         task_memcg = mem_cgroup_from_task(rcu_dereference(mm->owner));
795         if (task_memcg)
796                 match = mem_cgroup_is_descendant(task_memcg, memcg);
797         rcu_read_unlock();
798         return match;
799 }
800
801 struct cgroup_subsys_state *mem_cgroup_css_from_page(struct page *page);
802 ino_t page_cgroup_ino(struct page *page);
803
804 static inline bool mem_cgroup_online(struct mem_cgroup *memcg)
805 {
806         if (mem_cgroup_disabled())
807                 return true;
808         return !!(memcg->css.flags & CSS_ONLINE);
809 }
810
811 /*
812  * For memory reclaim.
813  */
814 int mem_cgroup_select_victim_node(struct mem_cgroup *memcg);
815
816 void mem_cgroup_update_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru,
817                 int zid, int nr_pages);
818
819 static inline
820 unsigned long mem_cgroup_get_zone_lru_size(struct lruvec *lruvec,
821                 enum lru_list lru, int zone_idx)
822 {
823         struct mem_cgroup_per_node *mz;
824
825         mz = container_of(lruvec, struct mem_cgroup_per_node, lruvec);
826         return READ_ONCE(mz->lru_zone_size[zone_idx][lru]);
827 }
828
829 void mem_cgroup_handle_over_high(void);
830
831 unsigned long mem_cgroup_get_max(struct mem_cgroup *memcg);
832
833 unsigned long mem_cgroup_size(struct mem_cgroup *memcg);
834
835 void mem_cgroup_print_oom_context(struct mem_cgroup *memcg,
836                                 struct task_struct *p);
837
838 void mem_cgroup_print_oom_meminfo(struct mem_cgroup *memcg);
839
840 static inline void mem_cgroup_enter_user_fault(void)
841 {
842         WARN_ON(current->in_user_fault);
843         current->in_user_fault = 1;
844 }
845
846 static inline void mem_cgroup_exit_user_fault(void)
847 {
848         WARN_ON(!current->in_user_fault);
849         current->in_user_fault = 0;
850 }
851
852 static inline bool task_in_memcg_oom(struct task_struct *p)
853 {
854         return p->memcg_in_oom;
855 }
856
857 bool mem_cgroup_oom_synchronize(bool wait);
858 struct mem_cgroup *mem_cgroup_get_oom_group(struct task_struct *victim,
859                                             struct mem_cgroup *oom_domain);
860 void mem_cgroup_print_oom_group(struct mem_cgroup *memcg);
861
862 #ifdef CONFIG_MEMCG_SWAP
863 extern bool cgroup_memory_noswap;
864 #endif
865
866 struct mem_cgroup *lock_page_memcg(struct page *page);
867 void __unlock_page_memcg(struct mem_cgroup *memcg);
868 void unlock_page_memcg(struct page *page);
869
870 /*
871  * idx can be of type enum memcg_stat_item or node_stat_item.
872  * Keep in sync with memcg_exact_page_state().
873  */
874 static inline unsigned long memcg_page_state(struct mem_cgroup *memcg, int idx)
875 {
876         long x = atomic_long_read(&memcg->vmstats[idx]);
877 #ifdef CONFIG_SMP
878         if (x < 0)
879                 x = 0;
880 #endif
881         return x;
882 }
883
884 /*
885  * idx can be of type enum memcg_stat_item or node_stat_item.
886  * Keep in sync with memcg_exact_page_state().
887  */
888 static inline unsigned long memcg_page_state_local(struct mem_cgroup *memcg,
889                                                    int idx)
890 {
891         long x = 0;
892         int cpu;
893
894         for_each_possible_cpu(cpu)
895                 x += per_cpu(memcg->vmstats_local->stat[idx], cpu);
896 #ifdef CONFIG_SMP
897         if (x < 0)
898                 x = 0;
899 #endif
900         return x;
901 }
902
903 void __mod_memcg_state(struct mem_cgroup *memcg, int idx, int val);
904
905 /* idx can be of type enum memcg_stat_item or node_stat_item */
906 static inline void mod_memcg_state(struct mem_cgroup *memcg,
907                                    int idx, int val)
908 {
909         unsigned long flags;
910
911         local_irq_save(flags);
912         __mod_memcg_state(memcg, idx, val);
913         local_irq_restore(flags);
914 }
915
916 /**
917  * mod_memcg_page_state - update page state statistics
918  * @page: the page
919  * @idx: page state item to account
920  * @val: number of pages (positive or negative)
921  *
922  * The @page must be locked or the caller must use lock_page_memcg()
923  * to prevent double accounting when the page is concurrently being
924  * moved to another memcg:
925  *
926  *   lock_page(page) or lock_page_memcg(page)
927  *   if (TestClearPageState(page))
928  *     mod_memcg_page_state(page, state, -1);
929  *   unlock_page(page) or unlock_page_memcg(page)
930  *
931  * Kernel pages are an exception to this, since they'll never move.
932  */
933 static inline void __mod_memcg_page_state(struct page *page,
934                                           int idx, int val)
935 {
936         struct mem_cgroup *memcg = page_memcg(page);
937
938         if (memcg)
939                 __mod_memcg_state(memcg, idx, val);
940 }
941
942 static inline void mod_memcg_page_state(struct page *page,
943                                         int idx, int val)
944 {
945         struct mem_cgroup *memcg = page_memcg(page);
946
947         if (memcg)
948                 mod_memcg_state(memcg, idx, val);
949 }
950
951 static inline unsigned long lruvec_page_state(struct lruvec *lruvec,
952                                               enum node_stat_item idx)
953 {
954         struct mem_cgroup_per_node *pn;
955         long x;
956
957         if (mem_cgroup_disabled())
958                 return node_page_state(lruvec_pgdat(lruvec), idx);
959
960         pn = container_of(lruvec, struct mem_cgroup_per_node, lruvec);
961         x = atomic_long_read(&pn->lruvec_stat[idx]);
962 #ifdef CONFIG_SMP
963         if (x < 0)
964                 x = 0;
965 #endif
966         return x;
967 }
968
969 static inline unsigned long lruvec_page_state_local(struct lruvec *lruvec,
970                                                     enum node_stat_item idx)
971 {
972         struct mem_cgroup_per_node *pn;
973         long x = 0;
974         int cpu;
975
976         if (mem_cgroup_disabled())
977                 return node_page_state(lruvec_pgdat(lruvec), idx);
978
979         pn = container_of(lruvec, struct mem_cgroup_per_node, lruvec);
980         for_each_possible_cpu(cpu)
981                 x += per_cpu(pn->lruvec_stat_local->count[idx], cpu);
982 #ifdef CONFIG_SMP
983         if (x < 0)
984                 x = 0;
985 #endif
986         return x;
987 }
988
989 void __mod_memcg_lruvec_state(struct lruvec *lruvec, enum node_stat_item idx,
990                               int val);
991 void __mod_lruvec_kmem_state(void *p, enum node_stat_item idx, int val);
992
993 static inline void mod_lruvec_kmem_state(void *p, enum node_stat_item idx,
994                                          int val)
995 {
996         unsigned long flags;
997
998         local_irq_save(flags);
999         __mod_lruvec_kmem_state(p, idx, val);
1000         local_irq_restore(flags);
1001 }
1002
1003 static inline void mod_memcg_lruvec_state(struct lruvec *lruvec,
1004                                           enum node_stat_item idx, int val)
1005 {
1006         unsigned long flags;
1007
1008         local_irq_save(flags);
1009         __mod_memcg_lruvec_state(lruvec, idx, val);
1010         local_irq_restore(flags);
1011 }
1012
1013 unsigned long mem_cgroup_soft_limit_reclaim(pg_data_t *pgdat, int order,
1014                                                 gfp_t gfp_mask,
1015                                                 unsigned long *total_scanned);
1016
1017 void __count_memcg_events(struct mem_cgroup *memcg, enum vm_event_item idx,
1018                           unsigned long count);
1019
1020 static inline void count_memcg_events(struct mem_cgroup *memcg,
1021                                       enum vm_event_item idx,
1022                                       unsigned long count)
1023 {
1024         unsigned long flags;
1025
1026         local_irq_save(flags);
1027         __count_memcg_events(memcg, idx, count);
1028         local_irq_restore(flags);
1029 }
1030
1031 static inline void count_memcg_page_event(struct page *page,
1032                                           enum vm_event_item idx)
1033 {
1034         struct mem_cgroup *memcg = page_memcg(page);
1035
1036         if (memcg)
1037                 count_memcg_events(memcg, idx, 1);
1038 }
1039
1040 static inline void count_memcg_event_mm(struct mm_struct *mm,
1041                                         enum vm_event_item idx)
1042 {
1043         struct mem_cgroup *memcg;
1044
1045         if (mem_cgroup_disabled())
1046                 return;
1047
1048         rcu_read_lock();
1049         memcg = mem_cgroup_from_task(rcu_dereference(mm->owner));
1050         if (likely(memcg))
1051                 count_memcg_events(memcg, idx, 1);
1052         rcu_read_unlock();
1053 }
1054
1055 static inline void memcg_memory_event(struct mem_cgroup *memcg,
1056                                       enum memcg_memory_event event)
1057 {
1058         bool swap_event = event == MEMCG_SWAP_HIGH || event == MEMCG_SWAP_MAX ||
1059                           event == MEMCG_SWAP_FAIL;
1060
1061         atomic_long_inc(&memcg->memory_events_local[event]);
1062         if (!swap_event)
1063                 cgroup_file_notify(&memcg->events_local_file);
1064
1065         do {
1066                 atomic_long_inc(&memcg->memory_events[event]);
1067                 if (swap_event)
1068                         cgroup_file_notify(&memcg->swap_events_file);
1069                 else
1070                         cgroup_file_notify(&memcg->events_file);
1071
1072                 if (!cgroup_subsys_on_dfl(memory_cgrp_subsys))
1073                         break;
1074                 if (cgrp_dfl_root.flags & CGRP_ROOT_MEMORY_LOCAL_EVENTS)
1075                         break;
1076         } while ((memcg = parent_mem_cgroup(memcg)) &&
1077                  !mem_cgroup_is_root(memcg));
1078 }
1079
1080 static inline void memcg_memory_event_mm(struct mm_struct *mm,
1081                                          enum memcg_memory_event event)
1082 {
1083         struct mem_cgroup *memcg;
1084
1085         if (mem_cgroup_disabled())
1086                 return;
1087
1088         rcu_read_lock();
1089         memcg = mem_cgroup_from_task(rcu_dereference(mm->owner));
1090         if (likely(memcg))
1091                 memcg_memory_event(memcg, event);
1092         rcu_read_unlock();
1093 }
1094
1095 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
1096 void mem_cgroup_split_huge_fixup(struct page *head);
1097 #endif
1098
1099 #else /* CONFIG_MEMCG */
1100
1101 #define MEM_CGROUP_ID_SHIFT     0
1102 #define MEM_CGROUP_ID_MAX       0
1103
1104 struct mem_cgroup;
1105
1106 static inline struct mem_cgroup *page_memcg(struct page *page)
1107 {
1108         return NULL;
1109 }
1110
1111 static inline struct mem_cgroup *page_memcg_rcu(struct page *page)
1112 {
1113         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
1114         return NULL;
1115 }
1116
1117 static inline struct mem_cgroup *page_memcg_check(struct page *page)
1118 {
1119         return NULL;
1120 }
1121
1122 static inline bool PageMemcgKmem(struct page *page)
1123 {
1124         return false;
1125 }
1126
1127 static inline bool mem_cgroup_is_root(struct mem_cgroup *memcg)
1128 {
1129         return true;
1130 }
1131
1132 static inline bool mem_cgroup_disabled(void)
1133 {
1134         return true;
1135 }
1136
1137 static inline void memcg_memory_event(struct mem_cgroup *memcg,
1138                                       enum memcg_memory_event event)
1139 {
1140 }
1141
1142 static inline void memcg_memory_event_mm(struct mm_struct *mm,
1143                                          enum memcg_memory_event event)
1144 {
1145 }
1146
1147 static inline unsigned long mem_cgroup_protection(struct mem_cgroup *root,
1148                                                   struct mem_cgroup *memcg,
1149                                                   bool in_low_reclaim)
1150 {
1151         return 0;
1152 }
1153
1154 static inline void mem_cgroup_calculate_protection(struct mem_cgroup *root,
1155                                                    struct mem_cgroup *memcg)
1156 {
1157 }
1158
1159 static inline bool mem_cgroup_below_low(struct mem_cgroup *memcg)
1160 {
1161         return false;
1162 }
1163
1164 static inline bool mem_cgroup_below_min(struct mem_cgroup *memcg)
1165 {
1166         return false;
1167 }
1168
1169 static inline int mem_cgroup_charge(struct page *page, struct mm_struct *mm,
1170                                     gfp_t gfp_mask)
1171 {
1172         return 0;
1173 }
1174
1175 static inline void mem_cgroup_uncharge(struct page *page)
1176 {
1177 }
1178
1179 static inline void mem_cgroup_uncharge_list(struct list_head *page_list)
1180 {
1181 }
1182
1183 static inline void mem_cgroup_migrate(struct page *old, struct page *new)
1184 {
1185 }
1186
1187 static inline struct lruvec *mem_cgroup_lruvec(struct mem_cgroup *memcg,
1188                                                struct pglist_data *pgdat)
1189 {
1190         return &pgdat->__lruvec;
1191 }
1192
1193 static inline struct lruvec *mem_cgroup_page_lruvec(struct page *page,
1194                                                     struct pglist_data *pgdat)
1195 {
1196         return &pgdat->__lruvec;
1197 }
1198
1199 static inline bool lruvec_holds_page_lru_lock(struct page *page,
1200                                               struct lruvec *lruvec)
1201 {
1202         pg_data_t *pgdat = page_pgdat(page);
1203
1204         return lruvec == &pgdat->__lruvec;
1205 }
1206
1207 static inline struct mem_cgroup *parent_mem_cgroup(struct mem_cgroup *memcg)
1208 {
1209         return NULL;
1210 }
1211
1212 static inline bool mm_match_cgroup(struct mm_struct *mm,
1213                 struct mem_cgroup *memcg)
1214 {
1215         return true;
1216 }
1217
1218 static inline struct mem_cgroup *get_mem_cgroup_from_mm(struct mm_struct *mm)
1219 {
1220         return NULL;
1221 }
1222
1223 static inline struct mem_cgroup *get_mem_cgroup_from_page(struct page *page)
1224 {
1225         return NULL;
1226 }
1227
1228 static inline void mem_cgroup_put(struct mem_cgroup *memcg)
1229 {
1230 }
1231
1232 static inline struct lruvec *lock_page_lruvec(struct page *page)
1233 {
1234         struct pglist_data *pgdat = page_pgdat(page);
1235
1236         spin_lock(&pgdat->__lruvec.lru_lock);
1237         return &pgdat->__lruvec;
1238 }
1239
1240 static inline struct lruvec *lock_page_lruvec_irq(struct page *page)
1241 {
1242         struct pglist_data *pgdat = page_pgdat(page);
1243
1244         spin_lock_irq(&pgdat->__lruvec.lru_lock);
1245         return &pgdat->__lruvec;
1246 }
1247
1248 static inline struct lruvec *lock_page_lruvec_irqsave(struct page *page,
1249                 unsigned long *flagsp)
1250 {
1251         struct pglist_data *pgdat = page_pgdat(page);
1252
1253         spin_lock_irqsave(&pgdat->__lruvec.lru_lock, *flagsp);
1254         return &pgdat->__lruvec;
1255 }
1256
1257 static inline struct mem_cgroup *
1258 mem_cgroup_iter(struct mem_cgroup *root,
1259                 struct mem_cgroup *prev,
1260                 struct mem_cgroup_reclaim_cookie *reclaim)
1261 {
1262         return NULL;
1263 }
1264
1265 static inline void mem_cgroup_iter_break(struct mem_cgroup *root,
1266                                          struct mem_cgroup *prev)
1267 {
1268 }
1269
1270 static inline int mem_cgroup_scan_tasks(struct mem_cgroup *memcg,
1271                 int (*fn)(struct task_struct *, void *), void *arg)
1272 {
1273         return 0;
1274 }
1275
1276 static inline unsigned short mem_cgroup_id(struct mem_cgroup *memcg)
1277 {
1278         return 0;
1279 }
1280
1281 static inline struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_id(unsigned short id)
1282 {
1283         WARN_ON_ONCE(id);
1284         /* XXX: This should always return root_mem_cgroup */
1285         return NULL;
1286 }
1287
1288 static inline struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_seq(struct seq_file *m)
1289 {
1290         return NULL;
1291 }
1292
1293 static inline struct mem_cgroup *lruvec_memcg(struct lruvec *lruvec)
1294 {
1295         return NULL;
1296 }
1297
1298 static inline bool mem_cgroup_online(struct mem_cgroup *memcg)
1299 {
1300         return true;
1301 }
1302
1303 static inline
1304 unsigned long mem_cgroup_get_zone_lru_size(struct lruvec *lruvec,
1305                 enum lru_list lru, int zone_idx)
1306 {
1307         return 0;
1308 }
1309
1310 static inline unsigned long mem_cgroup_get_max(struct mem_cgroup *memcg)
1311 {
1312         return 0;
1313 }
1314
1315 static inline unsigned long mem_cgroup_size(struct mem_cgroup *memcg)
1316 {
1317         return 0;
1318 }
1319
1320 static inline void
1321 mem_cgroup_print_oom_context(struct mem_cgroup *memcg, struct task_struct *p)
1322 {
1323 }
1324
1325 static inline void
1326 mem_cgroup_print_oom_meminfo(struct mem_cgroup *memcg)
1327 {
1328 }
1329
1330 static inline struct mem_cgroup *lock_page_memcg(struct page *page)
1331 {
1332         return NULL;
1333 }
1334
1335 static inline void __unlock_page_memcg(struct mem_cgroup *memcg)
1336 {
1337 }
1338
1339 static inline void unlock_page_memcg(struct page *page)
1340 {
1341 }
1342
1343 static inline void mem_cgroup_handle_over_high(void)
1344 {
1345 }
1346
1347 static inline void mem_cgroup_enter_user_fault(void)
1348 {
1349 }
1350
1351 static inline void mem_cgroup_exit_user_fault(void)
1352 {
1353 }
1354
1355 static inline bool task_in_memcg_oom(struct task_struct *p)
1356 {
1357         return false;
1358 }
1359
1360 static inline bool mem_cgroup_oom_synchronize(bool wait)
1361 {
1362         return false;
1363 }
1364
1365 static inline struct mem_cgroup *mem_cgroup_get_oom_group(
1366         struct task_struct *victim, struct mem_cgroup *oom_domain)
1367 {
1368         return NULL;
1369 }
1370
1371 static inline void mem_cgroup_print_oom_group(struct mem_cgroup *memcg)
1372 {
1373 }
1374
1375 static inline unsigned long memcg_page_state(struct mem_cgroup *memcg, int idx)
1376 {
1377         return 0;
1378 }
1379
1380 static inline unsigned long memcg_page_state_local(struct mem_cgroup *memcg,
1381                                                    int idx)
1382 {
1383         return 0;
1384 }
1385
1386 static inline void __mod_memcg_state(struct mem_cgroup *memcg,
1387                                      int idx,
1388                                      int nr)
1389 {
1390 }
1391
1392 static inline void mod_memcg_state(struct mem_cgroup *memcg,
1393                                    int idx,
1394                                    int nr)
1395 {
1396 }
1397
1398 static inline void __mod_memcg_page_state(struct page *page,
1399                                           int idx,
1400                                           int nr)
1401 {
1402 }
1403
1404 static inline void mod_memcg_page_state(struct page *page,
1405                                         int idx,
1406                                         int nr)
1407 {
1408 }
1409
1410 static inline unsigned long lruvec_page_state(struct lruvec *lruvec,
1411                                               enum node_stat_item idx)
1412 {
1413         return node_page_state(lruvec_pgdat(lruvec), idx);
1414 }
1415
1416 static inline unsigned long lruvec_page_state_local(struct lruvec *lruvec,
1417                                                     enum node_stat_item idx)
1418 {
1419         return node_page_state(lruvec_pgdat(lruvec), idx);
1420 }
1421
1422 static inline void __mod_memcg_lruvec_state(struct lruvec *lruvec,
1423                                             enum node_stat_item idx, int val)
1424 {
1425 }
1426
1427 static inline void __mod_lruvec_kmem_state(void *p, enum node_stat_item idx,
1428                                            int val)
1429 {
1430         struct page *page = virt_to_head_page(p);
1431
1432         __mod_node_page_state(page_pgdat(page), idx, val);
1433 }
1434
1435 static inline void mod_lruvec_kmem_state(void *p, enum node_stat_item idx,
1436                                          int val)
1437 {
1438         struct page *page = virt_to_head_page(p);
1439
1440         mod_node_page_state(page_pgdat(page), idx, val);
1441 }
1442
1443 static inline
1444 unsigned long mem_cgroup_soft_limit_reclaim(pg_data_t *pgdat, int order,
1445                                             gfp_t gfp_mask,
1446                                             unsigned long *total_scanned)
1447 {
1448         return 0;
1449 }
1450
1451 static inline void mem_cgroup_split_huge_fixup(struct page *head)
1452 {
1453 }
1454
1455 static inline void count_memcg_events(struct mem_cgroup *memcg,
1456                                       enum vm_event_item idx,
1457                                       unsigned long count)
1458 {
1459 }
1460
1461 static inline void __count_memcg_events(struct mem_cgroup *memcg,
1462                                         enum vm_event_item idx,
1463                                         unsigned long count)
1464 {
1465 }
1466
1467 static inline void count_memcg_page_event(struct page *page,
1468                                           int idx)
1469 {
1470 }
1471
1472 static inline
1473 void count_memcg_event_mm(struct mm_struct *mm, enum vm_event_item idx)
1474 {
1475 }
1476
1477 static inline void lruvec_memcg_debug(struct lruvec *lruvec, struct page *page)
1478 {
1479 }
1480 #endif /* CONFIG_MEMCG */
1481
1482 /* idx can be of type enum memcg_stat_item or node_stat_item */
1483 static inline void __inc_memcg_state(struct mem_cgroup *memcg,
1484                                      int idx)
1485 {
1486         __mod_memcg_state(memcg, idx, 1);
1487 }
1488
1489 /* idx can be of type enum memcg_stat_item or node_stat_item */
1490 static inline void __dec_memcg_state(struct mem_cgroup *memcg,
1491                                      int idx)
1492 {
1493         __mod_memcg_state(memcg, idx, -1);
1494 }
1495
1496 /* idx can be of type enum memcg_stat_item or node_stat_item */
1497 static inline void __inc_memcg_page_state(struct page *page,
1498                                           int idx)
1499 {
1500         __mod_memcg_page_state(page, idx, 1);
1501 }
1502
1503 /* idx can be of type enum memcg_stat_item or node_stat_item */
1504 static inline void __dec_memcg_page_state(struct page *page,
1505                                           int idx)
1506 {
1507         __mod_memcg_page_state(page, idx, -1);
1508 }
1509
1510 static inline void __inc_lruvec_kmem_state(void *p, enum node_stat_item idx)
1511 {
1512         __mod_lruvec_kmem_state(p, idx, 1);
1513 }
1514
1515 static inline void __dec_lruvec_kmem_state(void *p, enum node_stat_item idx)
1516 {
1517         __mod_lruvec_kmem_state(p, idx, -1);
1518 }
1519
1520 /* idx can be of type enum memcg_stat_item or node_stat_item */
1521 static inline void inc_memcg_state(struct mem_cgroup *memcg,
1522                                    int idx)
1523 {
1524         mod_memcg_state(memcg, idx, 1);
1525 }
1526
1527 /* idx can be of type enum memcg_stat_item or node_stat_item */
1528 static inline void dec_memcg_state(struct mem_cgroup *memcg,
1529                                    int idx)
1530 {
1531         mod_memcg_state(memcg, idx, -1);
1532 }
1533
1534 /* idx can be of type enum memcg_stat_item or node_stat_item */
1535 static inline void inc_memcg_page_state(struct page *page,
1536                                         int idx)
1537 {
1538         mod_memcg_page_state(page, idx, 1);
1539 }
1540
1541 /* idx can be of type enum memcg_stat_item or node_stat_item */
1542 static inline void dec_memcg_page_state(struct page *page,
1543                                         int idx)
1544 {
1545         mod_memcg_page_state(page, idx, -1);
1546 }
1547
1548 static inline struct lruvec *parent_lruvec(struct lruvec *lruvec)
1549 {
1550         struct mem_cgroup *memcg;
1551
1552         memcg = lruvec_memcg(lruvec);
1553         if (!memcg)
1554                 return NULL;
1555         memcg = parent_mem_cgroup(memcg);
1556         if (!memcg)
1557                 return NULL;
1558         return mem_cgroup_lruvec(memcg, lruvec_pgdat(lruvec));
1559 }
1560
1561 static inline void unlock_page_lruvec(struct lruvec *lruvec)
1562 {
1563         spin_unlock(&lruvec->lru_lock);
1564 }
1565
1566 static inline void unlock_page_lruvec_irq(struct lruvec *lruvec)
1567 {
1568         spin_unlock_irq(&lruvec->lru_lock);
1569 }
1570
1571 static inline void unlock_page_lruvec_irqrestore(struct lruvec *lruvec,
1572                 unsigned long flags)
1573 {
1574         spin_unlock_irqrestore(&lruvec->lru_lock, flags);
1575 }
1576
1577 /* Don't lock again iff page's lruvec locked */
1578 static inline struct lruvec *relock_page_lruvec_irq(struct page *page,
1579                 struct lruvec *locked_lruvec)
1580 {
1581         if (locked_lruvec) {
1582                 if (lruvec_holds_page_lru_lock(page, locked_lruvec))
1583                         return locked_lruvec;
1584
1585                 unlock_page_lruvec_irq(locked_lruvec);
1586         }
1587
1588         return lock_page_lruvec_irq(page);
1589 }
1590
1591 /* Don't lock again iff page's lruvec locked */
1592 static inline struct lruvec *relock_page_lruvec_irqsave(struct page *page,
1593                 struct lruvec *locked_lruvec, unsigned long *flags)
1594 {
1595         if (locked_lruvec) {
1596                 if (lruvec_holds_page_lru_lock(page, locked_lruvec))
1597                         return locked_lruvec;
1598
1599                 unlock_page_lruvec_irqrestore(locked_lruvec, *flags);
1600         }
1601
1602         return lock_page_lruvec_irqsave(page, flags);
1603 }
1604
1605 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
1606
1607 struct wb_domain *mem_cgroup_wb_domain(struct bdi_writeback *wb);
1608 void mem_cgroup_wb_stats(struct bdi_writeback *wb, unsigned long *pfilepages,
1609                          unsigned long *pheadroom, unsigned long *pdirty,
1610                          unsigned long *pwriteback);
1611
1612 void mem_cgroup_track_foreign_dirty_slowpath(struct page *page,
1613                                              struct bdi_writeback *wb);
1614
1615 static inline void mem_cgroup_track_foreign_dirty(struct page *page,
1616                                                   struct bdi_writeback *wb)
1617 {
1618         if (mem_cgroup_disabled())
1619                 return;
1620
1621         if (unlikely(&page_memcg(page)->css != wb->memcg_css))
1622                 mem_cgroup_track_foreign_dirty_slowpath(page, wb);
1623 }
1624
1625 void mem_cgroup_flush_foreign(struct bdi_writeback *wb);
1626
1627 #else   /* CONFIG_CGROUP_WRITEBACK */
1628
1629 static inline struct wb_domain *mem_cgroup_wb_domain(struct bdi_writeback *wb)
1630 {
1631         return NULL;
1632 }
1633
1634 static inline void mem_cgroup_wb_stats(struct bdi_writeback *wb,
1635                                        unsigned long *pfilepages,
1636                                        unsigned long *pheadroom,
1637                                        unsigned long *pdirty,
1638                                        unsigned long *pwriteback)
1639 {
1640 }
1641
1642 static inline void mem_cgroup_track_foreign_dirty(struct page *page,
1643                                                   struct bdi_writeback *wb)
1644 {
1645 }
1646
1647 static inline void mem_cgroup_flush_foreign(struct bdi_writeback *wb)
1648 {
1649 }
1650
1651 #endif  /* CONFIG_CGROUP_WRITEBACK */
1652
1653 struct sock;
1654 bool mem_cgroup_charge_skmem(struct mem_cgroup *memcg, unsigned int nr_pages);
1655 void mem_cgroup_uncharge_skmem(struct mem_cgroup *memcg, unsigned int nr_pages);
1656 #ifdef CONFIG_MEMCG
1657 extern struct static_key_false memcg_sockets_enabled_key;
1658 #define mem_cgroup_sockets_enabled static_branch_unlikely(&memcg_sockets_enabled_key)
1659 void mem_cgroup_sk_alloc(struct sock *sk);
1660 void mem_cgroup_sk_free(struct sock *sk);
1661 static inline bool mem_cgroup_under_socket_pressure(struct mem_cgroup *memcg)
1662 {
1663         if (!cgroup_subsys_on_dfl(memory_cgrp_subsys) && memcg->tcpmem_pressure)
1664                 return true;
1665         do {
1666                 if (time_before(jiffies, memcg->socket_pressure))
1667                         return true;
1668         } while ((memcg = parent_mem_cgroup(memcg)));
1669         return false;
1670 }
1671
1672 extern int memcg_expand_shrinker_maps(int new_id);
1673
1674 extern void memcg_set_shrinker_bit(struct mem_cgroup *memcg,
1675                                    int nid, int shrinker_id);
1676 #else
1677 #define mem_cgroup_sockets_enabled 0
1678 static inline void mem_cgroup_sk_alloc(struct sock *sk) { };
1679 static inline void mem_cgroup_sk_free(struct sock *sk) { };
1680 static inline bool mem_cgroup_under_socket_pressure(struct mem_cgroup *memcg)
1681 {
1682         return false;
1683 }
1684
1685 static inline void memcg_set_shrinker_bit(struct mem_cgroup *memcg,
1686                                           int nid, int shrinker_id)
1687 {
1688 }
1689 #endif
1690
1691 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
1692 int __memcg_kmem_charge(struct mem_cgroup *memcg, gfp_t gfp,
1693                         unsigned int nr_pages);
1694 void __memcg_kmem_uncharge(struct mem_cgroup *memcg, unsigned int nr_pages);
1695 int __memcg_kmem_charge_page(struct page *page, gfp_t gfp, int order);
1696 void __memcg_kmem_uncharge_page(struct page *page, int order);
1697
1698 struct obj_cgroup *get_obj_cgroup_from_current(void);
1699
1700 int obj_cgroup_charge(struct obj_cgroup *objcg, gfp_t gfp, size_t size);
1701 void obj_cgroup_uncharge(struct obj_cgroup *objcg, size_t size);
1702
1703 extern struct static_key_false memcg_kmem_enabled_key;
1704
1705 extern int memcg_nr_cache_ids;
1706 void memcg_get_cache_ids(void);
1707 void memcg_put_cache_ids(void);
1708
1709 /*
1710  * Helper macro to loop through all memcg-specific caches. Callers must still
1711  * check if the cache is valid (it is either valid or NULL).
1712  * the slab_mutex must be held when looping through those caches
1713  */
1714 #define for_each_memcg_cache_index(_idx)        \
1715         for ((_idx) = 0; (_idx) < memcg_nr_cache_ids; (_idx)++)
1716
1717 static inline bool memcg_kmem_enabled(void)
1718 {
1719         return static_branch_likely(&memcg_kmem_enabled_key);
1720 }
1721
1722 static inline int memcg_kmem_charge_page(struct page *page, gfp_t gfp,
1723                                          int order)
1724 {
1725         if (memcg_kmem_enabled())
1726                 return __memcg_kmem_charge_page(page, gfp, order);
1727         return 0;
1728 }
1729
1730 static inline void memcg_kmem_uncharge_page(struct page *page, int order)
1731 {
1732         if (memcg_kmem_enabled())
1733                 __memcg_kmem_uncharge_page(page, order);
1734 }
1735
1736 static inline int memcg_kmem_charge(struct mem_cgroup *memcg, gfp_t gfp,
1737                                     unsigned int nr_pages)
1738 {
1739         if (memcg_kmem_enabled())
1740                 return __memcg_kmem_charge(memcg, gfp, nr_pages);
1741         return 0;
1742 }
1743
1744 static inline void memcg_kmem_uncharge(struct mem_cgroup *memcg,
1745                                        unsigned int nr_pages)
1746 {
1747         if (memcg_kmem_enabled())
1748                 __memcg_kmem_uncharge(memcg, nr_pages);
1749 }
1750
1751 /*
1752  * A helper for accessing memcg's kmem_id, used for getting
1753  * corresponding LRU lists.
1754  */
1755 static inline int memcg_cache_id(struct mem_cgroup *memcg)
1756 {
1757         return memcg ? memcg->kmemcg_id : -1;
1758 }
1759
1760 struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_obj(void *p);
1761
1762 #else
1763
1764 static inline int memcg_kmem_charge_page(struct page *page, gfp_t gfp,
1765                                          int order)
1766 {
1767         return 0;
1768 }
1769
1770 static inline void memcg_kmem_uncharge_page(struct page *page, int order)
1771 {
1772 }
1773
1774 static inline int __memcg_kmem_charge_page(struct page *page, gfp_t gfp,
1775                                            int order)
1776 {
1777         return 0;
1778 }
1779
1780 static inline void __memcg_kmem_uncharge_page(struct page *page, int order)
1781 {
1782 }
1783
1784 #define for_each_memcg_cache_index(_idx)        \
1785         for (; NULL; )
1786
1787 static inline bool memcg_kmem_enabled(void)
1788 {
1789         return false;
1790 }
1791
1792 static inline int memcg_cache_id(struct mem_cgroup *memcg)
1793 {
1794         return -1;
1795 }
1796
1797 static inline void memcg_get_cache_ids(void)
1798 {
1799 }
1800
1801 static inline void memcg_put_cache_ids(void)
1802 {
1803 }
1804
1805 static inline struct mem_cgroup *mem_cgroup_from_obj(void *p)
1806 {
1807        return NULL;
1808 }
1809
1810 #endif /* CONFIG_MEMCG_KMEM */
1811
1812 #endif /* _LINUX_MEMCONTROL_H */