sched: fix exit_mm vs membarrier (v4)
[linux-2.6-microblaze.git] / include / linux / sched / mm.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 #ifndef _LINUX_SCHED_MM_H
3 #define _LINUX_SCHED_MM_H
4
5 #include <linux/kernel.h>
6 #include <linux/atomic.h>
7 #include <linux/sched.h>
8 #include <linux/mm_types.h>
9 #include <linux/gfp.h>
10 #include <linux/sync_core.h>
11
12 /*
13  * Routines for handling mm_structs
14  */
15 extern struct mm_struct *mm_alloc(void);
16
17 /**
18  * mmgrab() - Pin a &struct mm_struct.
19  * @mm: The &struct mm_struct to pin.
20  *
21  * Make sure that @mm will not get freed even after the owning task
22  * exits. This doesn't guarantee that the associated address space
23  * will still exist later on and mmget_not_zero() has to be used before
24  * accessing it.
25  *
26  * This is a preferred way to pin @mm for a longer/unbounded amount
27  * of time.
28  *
29  * Use mmdrop() to release the reference acquired by mmgrab().
30  *
31  * See also <Documentation/vm/active_mm.rst> for an in-depth explanation
32  * of &mm_struct.mm_count vs &mm_struct.mm_users.
33  */
34 static inline void mmgrab(struct mm_struct *mm)
35 {
36         atomic_inc(&mm->mm_count);
37 }
38
39 extern void __mmdrop(struct mm_struct *mm);
40
41 static inline void mmdrop(struct mm_struct *mm)
42 {
43         /*
44          * The implicit full barrier implied by atomic_dec_and_test() is
45          * required by the membarrier system call before returning to
46          * user-space, after storing to rq->curr.
47          */
48         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
49                 __mmdrop(mm);
50 }
51
52 /**
53  * mmget() - Pin the address space associated with a &struct mm_struct.
54  * @mm: The address space to pin.
55  *
56  * Make sure that the address space of the given &struct mm_struct doesn't
57  * go away. This does not protect against parts of the address space being
58  * modified or freed, however.
59  *
60  * Never use this function to pin this address space for an
61  * unbounded/indefinite amount of time.
62  *
63  * Use mmput() to release the reference acquired by mmget().
64  *
65  * See also <Documentation/vm/active_mm.rst> for an in-depth explanation
66  * of &mm_struct.mm_count vs &mm_struct.mm_users.
67  */
68 static inline void mmget(struct mm_struct *mm)
69 {
70         atomic_inc(&mm->mm_users);
71 }
72
73 static inline bool mmget_not_zero(struct mm_struct *mm)
74 {
75         return atomic_inc_not_zero(&mm->mm_users);
76 }
77
78 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
79 extern void mmput(struct mm_struct *);
80 #ifdef CONFIG_MMU
81 /* same as above but performs the slow path from the async context. Can
82  * be called from the atomic context as well
83  */
84 void mmput_async(struct mm_struct *);
85 #endif
86
87 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
88 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
89 /*
90  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
91  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
92  * succeeds.
93  */
94 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
95 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct on exit() */
96 extern void exit_mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
97 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct on exec() */
98 extern void exec_mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
99
100 #ifdef CONFIG_MEMCG
101 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
102 #else
103 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
104 {
105 }
106 #endif /* CONFIG_MEMCG */
107
108 #ifdef CONFIG_MMU
109 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm,
110                                   struct rlimit *rlim_stack);
111 extern unsigned long
112 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
113                        unsigned long, unsigned long);
114 extern unsigned long
115 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
116                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
117                           unsigned long flags);
118 #else
119 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm,
120                                          struct rlimit *rlim_stack) {}
121 #endif
122
123 static inline bool in_vfork(struct task_struct *tsk)
124 {
125         bool ret;
126
127         /*
128          * need RCU to access ->real_parent if CLONE_VM was used along with
129          * CLONE_PARENT.
130          *
131          * We check real_parent->mm == tsk->mm because CLONE_VFORK does not
132          * imply CLONE_VM
133          *
134          * CLONE_VFORK can be used with CLONE_PARENT/CLONE_THREAD and thus
135          * ->real_parent is not necessarily the task doing vfork(), so in
136          * theory we can't rely on task_lock() if we want to dereference it.
137          *
138          * And in this case we can't trust the real_parent->mm == tsk->mm
139          * check, it can be false negative. But we do not care, if init or
140          * another oom-unkillable task does this it should blame itself.
141          */
142         rcu_read_lock();
143         ret = tsk->vfork_done && tsk->real_parent->mm == tsk->mm;
144         rcu_read_unlock();
145
146         return ret;
147 }
148
149 /*
150  * Applies per-task gfp context to the given allocation flags.
151  * PF_MEMALLOC_NOIO implies GFP_NOIO
152  * PF_MEMALLOC_NOFS implies GFP_NOFS
153  */
154 static inline gfp_t current_gfp_context(gfp_t flags)
155 {
156         unsigned int pflags = READ_ONCE(current->flags);
157
158         if (unlikely(pflags & (PF_MEMALLOC_NOIO | PF_MEMALLOC_NOFS))) {
159                 /*
160                  * NOIO implies both NOIO and NOFS and it is a weaker context
161                  * so always make sure it makes precedence
162                  */
163                 if (pflags & PF_MEMALLOC_NOIO)
164                         flags &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
165                 else if (pflags & PF_MEMALLOC_NOFS)
166                         flags &= ~__GFP_FS;
167         }
168         return flags;
169 }
170
171 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
172 extern void __fs_reclaim_acquire(void);
173 extern void __fs_reclaim_release(void);
174 extern void fs_reclaim_acquire(gfp_t gfp_mask);
175 extern void fs_reclaim_release(gfp_t gfp_mask);
176 #else
177 static inline void __fs_reclaim_acquire(void) { }
178 static inline void __fs_reclaim_release(void) { }
179 static inline void fs_reclaim_acquire(gfp_t gfp_mask) { }
180 static inline void fs_reclaim_release(gfp_t gfp_mask) { }
181 #endif
182
183 /**
184  * memalloc_noio_save - Marks implicit GFP_NOIO allocation scope.
185  *
186  * This functions marks the beginning of the GFP_NOIO allocation scope.
187  * All further allocations will implicitly drop __GFP_IO flag and so
188  * they are safe for the IO critical section from the allocation recursion
189  * point of view. Use memalloc_noio_restore to end the scope with flags
190  * returned by this function.
191  *
192  * This function is safe to be used from any context.
193  */
194 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
195 {
196         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
197         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
198         return flags;
199 }
200
201 /**
202  * memalloc_noio_restore - Ends the implicit GFP_NOIO scope.
203  * @flags: Flags to restore.
204  *
205  * Ends the implicit GFP_NOIO scope started by memalloc_noio_save function.
206  * Always make sure that the given flags is the return value from the
207  * pairing memalloc_noio_save call.
208  */
209 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
210 {
211         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
212 }
213
214 /**
215  * memalloc_nofs_save - Marks implicit GFP_NOFS allocation scope.
216  *
217  * This functions marks the beginning of the GFP_NOFS allocation scope.
218  * All further allocations will implicitly drop __GFP_FS flag and so
219  * they are safe for the FS critical section from the allocation recursion
220  * point of view. Use memalloc_nofs_restore to end the scope with flags
221  * returned by this function.
222  *
223  * This function is safe to be used from any context.
224  */
225 static inline unsigned int memalloc_nofs_save(void)
226 {
227         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOFS;
228         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOFS;
229         return flags;
230 }
231
232 /**
233  * memalloc_nofs_restore - Ends the implicit GFP_NOFS scope.
234  * @flags: Flags to restore.
235  *
236  * Ends the implicit GFP_NOFS scope started by memalloc_nofs_save function.
237  * Always make sure that the given flags is the return value from the
238  * pairing memalloc_nofs_save call.
239  */
240 static inline void memalloc_nofs_restore(unsigned int flags)
241 {
242         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOFS) | flags;
243 }
244
245 static inline unsigned int memalloc_noreclaim_save(void)
246 {
247         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC;
248         current->flags |= PF_MEMALLOC;
249         return flags;
250 }
251
252 static inline void memalloc_noreclaim_restore(unsigned int flags)
253 {
254         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC) | flags;
255 }
256
257 #ifdef CONFIG_CMA
258 static inline unsigned int memalloc_nocma_save(void)
259 {
260         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOCMA;
261
262         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOCMA;
263         return flags;
264 }
265
266 static inline void memalloc_nocma_restore(unsigned int flags)
267 {
268         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOCMA) | flags;
269 }
270 #else
271 static inline unsigned int memalloc_nocma_save(void)
272 {
273         return 0;
274 }
275
276 static inline void memalloc_nocma_restore(unsigned int flags)
277 {
278 }
279 #endif
280
281 #ifdef CONFIG_MEMCG
282 DECLARE_PER_CPU(struct mem_cgroup *, int_active_memcg);
283 /**
284  * set_active_memcg - Starts the remote memcg charging scope.
285  * @memcg: memcg to charge.
286  *
287  * This function marks the beginning of the remote memcg charging scope. All the
288  * __GFP_ACCOUNT allocations till the end of the scope will be charged to the
289  * given memcg.
290  *
291  * NOTE: This function can nest. Users must save the return value and
292  * reset the previous value after their own charging scope is over.
293  */
294 static inline struct mem_cgroup *
295 set_active_memcg(struct mem_cgroup *memcg)
296 {
297         struct mem_cgroup *old;
298
299         if (in_interrupt()) {
300                 old = this_cpu_read(int_active_memcg);
301                 this_cpu_write(int_active_memcg, memcg);
302         } else {
303                 old = current->active_memcg;
304                 current->active_memcg = memcg;
305         }
306
307         return old;
308 }
309 #else
310 static inline struct mem_cgroup *
311 set_active_memcg(struct mem_cgroup *memcg)
312 {
313         return NULL;
314 }
315 #endif
316
317 #ifdef CONFIG_MEMBARRIER
318 enum {
319         MEMBARRIER_STATE_PRIVATE_EXPEDITED_READY                = (1U << 0),
320         MEMBARRIER_STATE_PRIVATE_EXPEDITED                      = (1U << 1),
321         MEMBARRIER_STATE_GLOBAL_EXPEDITED_READY                 = (1U << 2),
322         MEMBARRIER_STATE_GLOBAL_EXPEDITED                       = (1U << 3),
323         MEMBARRIER_STATE_PRIVATE_EXPEDITED_SYNC_CORE_READY      = (1U << 4),
324         MEMBARRIER_STATE_PRIVATE_EXPEDITED_SYNC_CORE            = (1U << 5),
325         MEMBARRIER_STATE_PRIVATE_EXPEDITED_RSEQ_READY           = (1U << 6),
326         MEMBARRIER_STATE_PRIVATE_EXPEDITED_RSEQ                 = (1U << 7),
327 };
328
329 enum {
330         MEMBARRIER_FLAG_SYNC_CORE       = (1U << 0),
331         MEMBARRIER_FLAG_RSEQ            = (1U << 1),
332 };
333
334 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_MEMBARRIER_CALLBACKS
335 #include <asm/membarrier.h>
336 #endif
337
338 static inline void membarrier_mm_sync_core_before_usermode(struct mm_struct *mm)
339 {
340         if (current->mm != mm)
341                 return;
342         if (likely(!(atomic_read(&mm->membarrier_state) &
343                      MEMBARRIER_STATE_PRIVATE_EXPEDITED_SYNC_CORE)))
344                 return;
345         sync_core_before_usermode();
346 }
347
348 extern void membarrier_exec_mmap(struct mm_struct *mm);
349
350 extern void membarrier_update_current_mm(struct mm_struct *next_mm);
351
352 #else
353 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_MEMBARRIER_CALLBACKS
354 static inline void membarrier_arch_switch_mm(struct mm_struct *prev,
355                                              struct mm_struct *next,
356                                              struct task_struct *tsk)
357 {
358 }
359 #endif
360 static inline void membarrier_exec_mmap(struct mm_struct *mm)
361 {
362 }
363 static inline void membarrier_mm_sync_core_before_usermode(struct mm_struct *mm)
364 {
365 }
366 static inline void membarrier_update_current_mm(struct mm_struct *next_mm)
367 {
368 }
369 #endif
370
371 #endif /* _LINUX_SCHED_MM_H */