5442a5c97a857e7be9adabf7650d1d7b18da24b0
[linux-2.6-microblaze.git] / mm / rmap.c
1 /*
2  * mm/rmap.c - physical to virtual reverse mappings
3  *
4  * Copyright 2001, Rik van Riel <riel@conectiva.com.br>
5  * Released under the General Public License (GPL).
6  *
7  * Simple, low overhead reverse mapping scheme.
8  * Please try to keep this thing as modular as possible.
9  *
10  * Provides methods for unmapping each kind of mapped page:
11  * the anon methods track anonymous pages, and
12  * the file methods track pages belonging to an inode.
13  *
14  * Original design by Rik van Riel <riel@conectiva.com.br> 2001
15  * File methods by Dave McCracken <dmccr@us.ibm.com> 2003, 2004
16  * Anonymous methods by Andrea Arcangeli <andrea@suse.de> 2004
17  * Contributions by Hugh Dickins 2003, 2004
18  */
19
20 /*
21  * Lock ordering in mm:
22  *
23  * inode->i_rwsem       (while writing or truncating, not reading or faulting)
24  *   mm->mmap_lock
25  *     mapping->invalidate_lock (in filemap_fault)
26  *       page->flags PG_locked (lock_page)   * (see hugetlbfs below)
27  *         hugetlbfs_i_mmap_rwsem_key (in huge_pmd_share)
28  *           mapping->i_mmap_rwsem
29  *             hugetlb_fault_mutex (hugetlbfs specific page fault mutex)
30  *             anon_vma->rwsem
31  *               mm->page_table_lock or pte_lock
32  *                 swap_lock (in swap_duplicate, swap_info_get)
33  *                   mmlist_lock (in mmput, drain_mmlist and others)
34  *                   mapping->private_lock (in __set_page_dirty_buffers)
35  *                     lock_page_memcg move_lock (in __set_page_dirty_buffers)
36  *                       i_pages lock (widely used)
37  *                         lruvec->lru_lock (in folio_lruvec_lock_irq)
38  *                   inode->i_lock (in set_page_dirty's __mark_inode_dirty)
39  *                   bdi.wb->list_lock (in set_page_dirty's __mark_inode_dirty)
40  *                     sb_lock (within inode_lock in fs/fs-writeback.c)
41  *                     i_pages lock (widely used, in set_page_dirty,
42  *                               in arch-dependent flush_dcache_mmap_lock,
43  *                               within bdi.wb->list_lock in __sync_single_inode)
44  *
45  * anon_vma->rwsem,mapping->i_mmap_rwsem   (memory_failure, collect_procs_anon)
46  *   ->tasklist_lock
47  *     pte map lock
48  *
49  * * hugetlbfs PageHuge() pages take locks in this order:
50  *         mapping->i_mmap_rwsem
51  *           hugetlb_fault_mutex (hugetlbfs specific page fault mutex)
52  *             page->flags PG_locked (lock_page)
53  */
54
55 #include <linux/mm.h>
56 #include <linux/sched/mm.h>
57 #include <linux/sched/task.h>
58 #include <linux/pagemap.h>
59 #include <linux/swap.h>
60 #include <linux/swapops.h>
61 #include <linux/slab.h>
62 #include <linux/init.h>
63 #include <linux/ksm.h>
64 #include <linux/rmap.h>
65 #include <linux/rcupdate.h>
66 #include <linux/export.h>
67 #include <linux/memcontrol.h>
68 #include <linux/mmu_notifier.h>
69 #include <linux/migrate.h>
70 #include <linux/hugetlb.h>
71 #include <linux/huge_mm.h>
72 #include <linux/backing-dev.h>
73 #include <linux/page_idle.h>
74 #include <linux/memremap.h>
75 #include <linux/userfaultfd_k.h>
76
77 #include <asm/tlbflush.h>
78
79 #include <trace/events/tlb.h>
80
81 #include "internal.h"
82
83 static struct kmem_cache *anon_vma_cachep;
84 static struct kmem_cache *anon_vma_chain_cachep;
85
86 static inline struct anon_vma *anon_vma_alloc(void)
87 {
88         struct anon_vma *anon_vma;
89
90         anon_vma = kmem_cache_alloc(anon_vma_cachep, GFP_KERNEL);
91         if (anon_vma) {
92                 atomic_set(&anon_vma->refcount, 1);
93                 anon_vma->degree = 1;   /* Reference for first vma */
94                 anon_vma->parent = anon_vma;
95                 /*
96                  * Initialise the anon_vma root to point to itself. If called
97                  * from fork, the root will be reset to the parents anon_vma.
98                  */
99                 anon_vma->root = anon_vma;
100         }
101
102         return anon_vma;
103 }
104
105 static inline void anon_vma_free(struct anon_vma *anon_vma)
106 {
107         VM_BUG_ON(atomic_read(&anon_vma->refcount));
108
109         /*
110          * Synchronize against page_lock_anon_vma_read() such that
111          * we can safely hold the lock without the anon_vma getting
112          * freed.
113          *
114          * Relies on the full mb implied by the atomic_dec_and_test() from
115          * put_anon_vma() against the acquire barrier implied by
116          * down_read_trylock() from page_lock_anon_vma_read(). This orders:
117          *
118          * page_lock_anon_vma_read()    VS      put_anon_vma()
119          *   down_read_trylock()                  atomic_dec_and_test()
120          *   LOCK                                 MB
121          *   atomic_read()                        rwsem_is_locked()
122          *
123          * LOCK should suffice since the actual taking of the lock must
124          * happen _before_ what follows.
125          */
126         might_sleep();
127         if (rwsem_is_locked(&anon_vma->root->rwsem)) {
128                 anon_vma_lock_write(anon_vma);
129                 anon_vma_unlock_write(anon_vma);
130         }
131
132         kmem_cache_free(anon_vma_cachep, anon_vma);
133 }
134
135 static inline struct anon_vma_chain *anon_vma_chain_alloc(gfp_t gfp)
136 {
137         return kmem_cache_alloc(anon_vma_chain_cachep, gfp);
138 }
139
140 static void anon_vma_chain_free(struct anon_vma_chain *anon_vma_chain)
141 {
142         kmem_cache_free(anon_vma_chain_cachep, anon_vma_chain);
143 }
144
145 static void anon_vma_chain_link(struct vm_area_struct *vma,
146                                 struct anon_vma_chain *avc,
147                                 struct anon_vma *anon_vma)
148 {
149         avc->vma = vma;
150         avc->anon_vma = anon_vma;
151         list_add(&avc->same_vma, &vma->anon_vma_chain);
152         anon_vma_interval_tree_insert(avc, &anon_vma->rb_root);
153 }
154
155 /**
156  * __anon_vma_prepare - attach an anon_vma to a memory region
157  * @vma: the memory region in question
158  *
159  * This makes sure the memory mapping described by 'vma' has
160  * an 'anon_vma' attached to it, so that we can associate the
161  * anonymous pages mapped into it with that anon_vma.
162  *
163  * The common case will be that we already have one, which
164  * is handled inline by anon_vma_prepare(). But if
165  * not we either need to find an adjacent mapping that we
166  * can re-use the anon_vma from (very common when the only
167  * reason for splitting a vma has been mprotect()), or we
168  * allocate a new one.
169  *
170  * Anon-vma allocations are very subtle, because we may have
171  * optimistically looked up an anon_vma in page_lock_anon_vma_read()
172  * and that may actually touch the rwsem even in the newly
173  * allocated vma (it depends on RCU to make sure that the
174  * anon_vma isn't actually destroyed).
175  *
176  * As a result, we need to do proper anon_vma locking even
177  * for the new allocation. At the same time, we do not want
178  * to do any locking for the common case of already having
179  * an anon_vma.
180  *
181  * This must be called with the mmap_lock held for reading.
182  */
183 int __anon_vma_prepare(struct vm_area_struct *vma)
184 {
185         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
186         struct anon_vma *anon_vma, *allocated;
187         struct anon_vma_chain *avc;
188
189         might_sleep();
190
191         avc = anon_vma_chain_alloc(GFP_KERNEL);
192         if (!avc)
193                 goto out_enomem;
194
195         anon_vma = find_mergeable_anon_vma(vma);
196         allocated = NULL;
197         if (!anon_vma) {
198                 anon_vma = anon_vma_alloc();
199                 if (unlikely(!anon_vma))
200                         goto out_enomem_free_avc;
201                 allocated = anon_vma;
202         }
203
204         anon_vma_lock_write(anon_vma);
205         /* page_table_lock to protect against threads */
206         spin_lock(&mm->page_table_lock);
207         if (likely(!vma->anon_vma)) {
208                 vma->anon_vma = anon_vma;
209                 anon_vma_chain_link(vma, avc, anon_vma);
210                 /* vma reference or self-parent link for new root */
211                 anon_vma->degree++;
212                 allocated = NULL;
213                 avc = NULL;
214         }
215         spin_unlock(&mm->page_table_lock);
216         anon_vma_unlock_write(anon_vma);
217
218         if (unlikely(allocated))
219                 put_anon_vma(allocated);
220         if (unlikely(avc))
221                 anon_vma_chain_free(avc);
222
223         return 0;
224
225  out_enomem_free_avc:
226         anon_vma_chain_free(avc);
227  out_enomem:
228         return -ENOMEM;
229 }
230
231 /*
232  * This is a useful helper function for locking the anon_vma root as
233  * we traverse the vma->anon_vma_chain, looping over anon_vma's that
234  * have the same vma.
235  *
236  * Such anon_vma's should have the same root, so you'd expect to see
237  * just a single mutex_lock for the whole traversal.
238  */
239 static inline struct anon_vma *lock_anon_vma_root(struct anon_vma *root, struct anon_vma *anon_vma)
240 {
241         struct anon_vma *new_root = anon_vma->root;
242         if (new_root != root) {
243                 if (WARN_ON_ONCE(root))
244                         up_write(&root->rwsem);
245                 root = new_root;
246                 down_write(&root->rwsem);
247         }
248         return root;
249 }
250
251 static inline void unlock_anon_vma_root(struct anon_vma *root)
252 {
253         if (root)
254                 up_write(&root->rwsem);
255 }
256
257 /*
258  * Attach the anon_vmas from src to dst.
259  * Returns 0 on success, -ENOMEM on failure.
260  *
261  * anon_vma_clone() is called by __vma_adjust(), __split_vma(), copy_vma() and
262  * anon_vma_fork(). The first three want an exact copy of src, while the last
263  * one, anon_vma_fork(), may try to reuse an existing anon_vma to prevent
264  * endless growth of anon_vma. Since dst->anon_vma is set to NULL before call,
265  * we can identify this case by checking (!dst->anon_vma && src->anon_vma).
266  *
267  * If (!dst->anon_vma && src->anon_vma) is true, this function tries to find
268  * and reuse existing anon_vma which has no vmas and only one child anon_vma.
269  * This prevents degradation of anon_vma hierarchy to endless linear chain in
270  * case of constantly forking task. On the other hand, an anon_vma with more
271  * than one child isn't reused even if there was no alive vma, thus rmap
272  * walker has a good chance of avoiding scanning the whole hierarchy when it
273  * searches where page is mapped.
274  */
275 int anon_vma_clone(struct vm_area_struct *dst, struct vm_area_struct *src)
276 {
277         struct anon_vma_chain *avc, *pavc;
278         struct anon_vma *root = NULL;
279
280         list_for_each_entry_reverse(pavc, &src->anon_vma_chain, same_vma) {
281                 struct anon_vma *anon_vma;
282
283                 avc = anon_vma_chain_alloc(GFP_NOWAIT | __GFP_NOWARN);
284                 if (unlikely(!avc)) {
285                         unlock_anon_vma_root(root);
286                         root = NULL;
287                         avc = anon_vma_chain_alloc(GFP_KERNEL);
288                         if (!avc)
289                                 goto enomem_failure;
290                 }
291                 anon_vma = pavc->anon_vma;
292                 root = lock_anon_vma_root(root, anon_vma);
293                 anon_vma_chain_link(dst, avc, anon_vma);
294
295                 /*
296                  * Reuse existing anon_vma if its degree lower than two,
297                  * that means it has no vma and only one anon_vma child.
298                  *
299                  * Do not chose parent anon_vma, otherwise first child
300                  * will always reuse it. Root anon_vma is never reused:
301                  * it has self-parent reference and at least one child.
302                  */
303                 if (!dst->anon_vma && src->anon_vma &&
304                     anon_vma != src->anon_vma && anon_vma->degree < 2)
305                         dst->anon_vma = anon_vma;
306         }
307         if (dst->anon_vma)
308                 dst->anon_vma->degree++;
309         unlock_anon_vma_root(root);
310         return 0;
311
312  enomem_failure:
313         /*
314          * dst->anon_vma is dropped here otherwise its degree can be incorrectly
315          * decremented in unlink_anon_vmas().
316          * We can safely do this because callers of anon_vma_clone() don't care
317          * about dst->anon_vma if anon_vma_clone() failed.
318          */
319         dst->anon_vma = NULL;
320         unlink_anon_vmas(dst);
321         return -ENOMEM;
322 }
323
324 /*
325  * Attach vma to its own anon_vma, as well as to the anon_vmas that
326  * the corresponding VMA in the parent process is attached to.
327  * Returns 0 on success, non-zero on failure.
328  */
329 int anon_vma_fork(struct vm_area_struct *vma, struct vm_area_struct *pvma)
330 {
331         struct anon_vma_chain *avc;
332         struct anon_vma *anon_vma;
333         int error;
334
335         /* Don't bother if the parent process has no anon_vma here. */
336         if (!pvma->anon_vma)
337                 return 0;
338
339         /* Drop inherited anon_vma, we'll reuse existing or allocate new. */
340         vma->anon_vma = NULL;
341
342         /*
343          * First, attach the new VMA to the parent VMA's anon_vmas,
344          * so rmap can find non-COWed pages in child processes.
345          */
346         error = anon_vma_clone(vma, pvma);
347         if (error)
348                 return error;
349
350         /* An existing anon_vma has been reused, all done then. */
351         if (vma->anon_vma)
352                 return 0;
353
354         /* Then add our own anon_vma. */
355         anon_vma = anon_vma_alloc();
356         if (!anon_vma)
357                 goto out_error;
358         avc = anon_vma_chain_alloc(GFP_KERNEL);
359         if (!avc)
360                 goto out_error_free_anon_vma;
361
362         /*
363          * The root anon_vma's rwsem is the lock actually used when we
364          * lock any of the anon_vmas in this anon_vma tree.
365          */
366         anon_vma->root = pvma->anon_vma->root;
367         anon_vma->parent = pvma->anon_vma;
368         /*
369          * With refcounts, an anon_vma can stay around longer than the
370          * process it belongs to. The root anon_vma needs to be pinned until
371          * this anon_vma is freed, because the lock lives in the root.
372          */
373         get_anon_vma(anon_vma->root);
374         /* Mark this anon_vma as the one where our new (COWed) pages go. */
375         vma->anon_vma = anon_vma;
376         anon_vma_lock_write(anon_vma);
377         anon_vma_chain_link(vma, avc, anon_vma);
378         anon_vma->parent->degree++;
379         anon_vma_unlock_write(anon_vma);
380
381         return 0;
382
383  out_error_free_anon_vma:
384         put_anon_vma(anon_vma);
385  out_error:
386         unlink_anon_vmas(vma);
387         return -ENOMEM;
388 }
389
390 void unlink_anon_vmas(struct vm_area_struct *vma)
391 {
392         struct anon_vma_chain *avc, *next;
393         struct anon_vma *root = NULL;
394
395         /*
396          * Unlink each anon_vma chained to the VMA.  This list is ordered
397          * from newest to oldest, ensuring the root anon_vma gets freed last.
398          */
399         list_for_each_entry_safe(avc, next, &vma->anon_vma_chain, same_vma) {
400                 struct anon_vma *anon_vma = avc->anon_vma;
401
402                 root = lock_anon_vma_root(root, anon_vma);
403                 anon_vma_interval_tree_remove(avc, &anon_vma->rb_root);
404
405                 /*
406                  * Leave empty anon_vmas on the list - we'll need
407                  * to free them outside the lock.
408                  */
409                 if (RB_EMPTY_ROOT(&anon_vma->rb_root.rb_root)) {
410                         anon_vma->parent->degree--;
411                         continue;
412                 }
413
414                 list_del(&avc->same_vma);
415                 anon_vma_chain_free(avc);
416         }
417         if (vma->anon_vma) {
418                 vma->anon_vma->degree--;
419
420                 /*
421                  * vma would still be needed after unlink, and anon_vma will be prepared
422                  * when handle fault.
423                  */
424                 vma->anon_vma = NULL;
425         }
426         unlock_anon_vma_root(root);
427
428         /*
429          * Iterate the list once more, it now only contains empty and unlinked
430          * anon_vmas, destroy them. Could not do before due to __put_anon_vma()
431          * needing to write-acquire the anon_vma->root->rwsem.
432          */
433         list_for_each_entry_safe(avc, next, &vma->anon_vma_chain, same_vma) {
434                 struct anon_vma *anon_vma = avc->anon_vma;
435
436                 VM_WARN_ON(anon_vma->degree);
437                 put_anon_vma(anon_vma);
438
439                 list_del(&avc->same_vma);
440                 anon_vma_chain_free(avc);
441         }
442 }
443
444 static void anon_vma_ctor(void *data)
445 {
446         struct anon_vma *anon_vma = data;
447
448         init_rwsem(&anon_vma->rwsem);
449         atomic_set(&anon_vma->refcount, 0);
450         anon_vma->rb_root = RB_ROOT_CACHED;
451 }
452
453 void __init anon_vma_init(void)
454 {
455         anon_vma_cachep = kmem_cache_create("anon_vma", sizeof(struct anon_vma),
456                         0, SLAB_TYPESAFE_BY_RCU|SLAB_PANIC|SLAB_ACCOUNT,
457                         anon_vma_ctor);
458         anon_vma_chain_cachep = KMEM_CACHE(anon_vma_chain,
459                         SLAB_PANIC|SLAB_ACCOUNT);
460 }
461
462 /*
463  * Getting a lock on a stable anon_vma from a page off the LRU is tricky!
464  *
465  * Since there is no serialization what so ever against page_remove_rmap()
466  * the best this function can do is return a refcount increased anon_vma
467  * that might have been relevant to this page.
468  *
469  * The page might have been remapped to a different anon_vma or the anon_vma
470  * returned may already be freed (and even reused).
471  *
472  * In case it was remapped to a different anon_vma, the new anon_vma will be a
473  * child of the old anon_vma, and the anon_vma lifetime rules will therefore
474  * ensure that any anon_vma obtained from the page will still be valid for as
475  * long as we observe page_mapped() [ hence all those page_mapped() tests ].
476  *
477  * All users of this function must be very careful when walking the anon_vma
478  * chain and verify that the page in question is indeed mapped in it
479  * [ something equivalent to page_mapped_in_vma() ].
480  *
481  * Since anon_vma's slab is SLAB_TYPESAFE_BY_RCU and we know from
482  * page_remove_rmap() that the anon_vma pointer from page->mapping is valid
483  * if there is a mapcount, we can dereference the anon_vma after observing
484  * those.
485  */
486 struct anon_vma *page_get_anon_vma(struct page *page)
487 {
488         struct anon_vma *anon_vma = NULL;
489         unsigned long anon_mapping;
490
491         rcu_read_lock();
492         anon_mapping = (unsigned long)READ_ONCE(page->mapping);
493         if ((anon_mapping & PAGE_MAPPING_FLAGS) != PAGE_MAPPING_ANON)
494                 goto out;
495         if (!page_mapped(page))
496                 goto out;
497
498         anon_vma = (struct anon_vma *) (anon_mapping - PAGE_MAPPING_ANON);
499         if (!atomic_inc_not_zero(&anon_vma->refcount)) {
500                 anon_vma = NULL;
501                 goto out;
502         }
503
504         /*
505          * If this page is still mapped, then its anon_vma cannot have been
506          * freed.  But if it has been unmapped, we have no security against the
507          * anon_vma structure being freed and reused (for another anon_vma:
508          * SLAB_TYPESAFE_BY_RCU guarantees that - so the atomic_inc_not_zero()
509          * above cannot corrupt).
510          */
511         if (!page_mapped(page)) {
512                 rcu_read_unlock();
513                 put_anon_vma(anon_vma);
514                 return NULL;
515         }
516 out:
517         rcu_read_unlock();
518
519         return anon_vma;
520 }
521
522 /*
523  * Similar to page_get_anon_vma() except it locks the anon_vma.
524  *
525  * Its a little more complex as it tries to keep the fast path to a single
526  * atomic op -- the trylock. If we fail the trylock, we fall back to getting a
527  * reference like with page_get_anon_vma() and then block on the mutex.
528  */
529 struct anon_vma *page_lock_anon_vma_read(struct page *page)
530 {
531         struct anon_vma *anon_vma = NULL;
532         struct anon_vma *root_anon_vma;
533         unsigned long anon_mapping;
534
535         rcu_read_lock();
536         anon_mapping = (unsigned long)READ_ONCE(page->mapping);
537         if ((anon_mapping & PAGE_MAPPING_FLAGS) != PAGE_MAPPING_ANON)
538                 goto out;
539         if (!page_mapped(page))
540                 goto out;
541
542         anon_vma = (struct anon_vma *) (anon_mapping - PAGE_MAPPING_ANON);
543         root_anon_vma = READ_ONCE(anon_vma->root);
544         if (down_read_trylock(&root_anon_vma->rwsem)) {
545                 /*
546                  * If the page is still mapped, then this anon_vma is still
547                  * its anon_vma, and holding the mutex ensures that it will
548                  * not go away, see anon_vma_free().
549                  */
550                 if (!page_mapped(page)) {
551                         up_read(&root_anon_vma->rwsem);
552                         anon_vma = NULL;
553                 }
554                 goto out;
555         }
556
557         /* trylock failed, we got to sleep */
558         if (!atomic_inc_not_zero(&anon_vma->refcount)) {
559                 anon_vma = NULL;
560                 goto out;
561         }
562
563         if (!page_mapped(page)) {
564                 rcu_read_unlock();
565                 put_anon_vma(anon_vma);
566                 return NULL;
567         }
568
569         /* we pinned the anon_vma, its safe to sleep */
570         rcu_read_unlock();
571         anon_vma_lock_read(anon_vma);
572
573         if (atomic_dec_and_test(&anon_vma->refcount)) {
574                 /*
575                  * Oops, we held the last refcount, release the lock
576                  * and bail -- can't simply use put_anon_vma() because
577                  * we'll deadlock on the anon_vma_lock_write() recursion.
578                  */
579                 anon_vma_unlock_read(anon_vma);
580                 __put_anon_vma(anon_vma);
581                 anon_vma = NULL;
582         }
583
584         return anon_vma;
585
586 out:
587         rcu_read_unlock();
588         return anon_vma;
589 }
590
591 void page_unlock_anon_vma_read(struct anon_vma *anon_vma)
592 {
593         anon_vma_unlock_read(anon_vma);
594 }
595
596 #ifdef CONFIG_ARCH_WANT_BATCHED_UNMAP_TLB_FLUSH
597 /*
598  * Flush TLB entries for recently unmapped pages from remote CPUs. It is
599  * important if a PTE was dirty when it was unmapped that it's flushed
600  * before any IO is initiated on the page to prevent lost writes. Similarly,
601  * it must be flushed before freeing to prevent data leakage.
602  */
603 void try_to_unmap_flush(void)
604 {
605         struct tlbflush_unmap_batch *tlb_ubc = &current->tlb_ubc;
606
607         if (!tlb_ubc->flush_required)
608                 return;
609
610         arch_tlbbatch_flush(&tlb_ubc->arch);
611         tlb_ubc->flush_required = false;
612         tlb_ubc->writable = false;
613 }
614
615 /* Flush iff there are potentially writable TLB entries that can race with IO */
616 void try_to_unmap_flush_dirty(void)
617 {
618         struct tlbflush_unmap_batch *tlb_ubc = &current->tlb_ubc;
619
620         if (tlb_ubc->writable)
621                 try_to_unmap_flush();
622 }
623
624 /*
625  * Bits 0-14 of mm->tlb_flush_batched record pending generations.
626  * Bits 16-30 of mm->tlb_flush_batched bit record flushed generations.
627  */
628 #define TLB_FLUSH_BATCH_FLUSHED_SHIFT   16
629 #define TLB_FLUSH_BATCH_PENDING_MASK                    \
630         ((1 << (TLB_FLUSH_BATCH_FLUSHED_SHIFT - 1)) - 1)
631 #define TLB_FLUSH_BATCH_PENDING_LARGE                   \
632         (TLB_FLUSH_BATCH_PENDING_MASK / 2)
633
634 static void set_tlb_ubc_flush_pending(struct mm_struct *mm, bool writable)
635 {
636         struct tlbflush_unmap_batch *tlb_ubc = &current->tlb_ubc;
637         int batch, nbatch;
638
639         arch_tlbbatch_add_mm(&tlb_ubc->arch, mm);
640         tlb_ubc->flush_required = true;
641
642         /*
643          * Ensure compiler does not re-order the setting of tlb_flush_batched
644          * before the PTE is cleared.
645          */
646         barrier();
647         batch = atomic_read(&mm->tlb_flush_batched);
648 retry:
649         if ((batch & TLB_FLUSH_BATCH_PENDING_MASK) > TLB_FLUSH_BATCH_PENDING_LARGE) {
650                 /*
651                  * Prevent `pending' from catching up with `flushed' because of
652                  * overflow.  Reset `pending' and `flushed' to be 1 and 0 if
653                  * `pending' becomes large.
654                  */
655                 nbatch = atomic_cmpxchg(&mm->tlb_flush_batched, batch, 1);
656                 if (nbatch != batch) {
657                         batch = nbatch;
658                         goto retry;
659                 }
660         } else {
661                 atomic_inc(&mm->tlb_flush_batched);
662         }
663
664         /*
665          * If the PTE was dirty then it's best to assume it's writable. The
666          * caller must use try_to_unmap_flush_dirty() or try_to_unmap_flush()
667          * before the page is queued for IO.
668          */
669         if (writable)
670                 tlb_ubc->writable = true;
671 }
672
673 /*
674  * Returns true if the TLB flush should be deferred to the end of a batch of
675  * unmap operations to reduce IPIs.
676  */
677 static bool should_defer_flush(struct mm_struct *mm, enum ttu_flags flags)
678 {
679         bool should_defer = false;
680
681         if (!(flags & TTU_BATCH_FLUSH))
682                 return false;
683
684         /* If remote CPUs need to be flushed then defer batch the flush */
685         if (cpumask_any_but(mm_cpumask(mm), get_cpu()) < nr_cpu_ids)
686                 should_defer = true;
687         put_cpu();
688
689         return should_defer;
690 }
691
692 /*
693  * Reclaim unmaps pages under the PTL but do not flush the TLB prior to
694  * releasing the PTL if TLB flushes are batched. It's possible for a parallel
695  * operation such as mprotect or munmap to race between reclaim unmapping
696  * the page and flushing the page. If this race occurs, it potentially allows
697  * access to data via a stale TLB entry. Tracking all mm's that have TLB
698  * batching in flight would be expensive during reclaim so instead track
699  * whether TLB batching occurred in the past and if so then do a flush here
700  * if required. This will cost one additional flush per reclaim cycle paid
701  * by the first operation at risk such as mprotect and mumap.
702  *
703  * This must be called under the PTL so that an access to tlb_flush_batched
704  * that is potentially a "reclaim vs mprotect/munmap/etc" race will synchronise
705  * via the PTL.
706  */
707 void flush_tlb_batched_pending(struct mm_struct *mm)
708 {
709         int batch = atomic_read(&mm->tlb_flush_batched);
710         int pending = batch & TLB_FLUSH_BATCH_PENDING_MASK;
711         int flushed = batch >> TLB_FLUSH_BATCH_FLUSHED_SHIFT;
712
713         if (pending != flushed) {
714                 flush_tlb_mm(mm);
715                 /*
716                  * If the new TLB flushing is pending during flushing, leave
717                  * mm->tlb_flush_batched as is, to avoid losing flushing.
718                  */
719                 atomic_cmpxchg(&mm->tlb_flush_batched, batch,
720                                pending | (pending << TLB_FLUSH_BATCH_FLUSHED_SHIFT));
721         }
722 }
723 #else
724 static void set_tlb_ubc_flush_pending(struct mm_struct *mm, bool writable)
725 {
726 }
727
728 static bool should_defer_flush(struct mm_struct *mm, enum ttu_flags flags)
729 {
730         return false;
731 }
732 #endif /* CONFIG_ARCH_WANT_BATCHED_UNMAP_TLB_FLUSH */
733
734 /*
735  * At what user virtual address is page expected in vma?
736  * Caller should check the page is actually part of the vma.
737  */
738 unsigned long page_address_in_vma(struct page *page, struct vm_area_struct *vma)
739 {
740         if (PageAnon(page)) {
741                 struct anon_vma *page__anon_vma = page_anon_vma(page);
742                 /*
743                  * Note: swapoff's unuse_vma() is more efficient with this
744                  * check, and needs it to match anon_vma when KSM is active.
745                  */
746                 if (!vma->anon_vma || !page__anon_vma ||
747                     vma->anon_vma->root != page__anon_vma->root)
748                         return -EFAULT;
749         } else if (!vma->vm_file) {
750                 return -EFAULT;
751         } else if (vma->vm_file->f_mapping != compound_head(page)->mapping) {
752                 return -EFAULT;
753         }
754
755         return vma_address(page, vma);
756 }
757
758 pmd_t *mm_find_pmd(struct mm_struct *mm, unsigned long address)
759 {
760         pgd_t *pgd;
761         p4d_t *p4d;
762         pud_t *pud;
763         pmd_t *pmd = NULL;
764         pmd_t pmde;
765
766         pgd = pgd_offset(mm, address);
767         if (!pgd_present(*pgd))
768                 goto out;
769
770         p4d = p4d_offset(pgd, address);
771         if (!p4d_present(*p4d))
772                 goto out;
773
774         pud = pud_offset(p4d, address);
775         if (!pud_present(*pud))
776                 goto out;
777
778         pmd = pmd_offset(pud, address);
779         /*
780          * Some THP functions use the sequence pmdp_huge_clear_flush(), set_pmd_at()
781          * without holding anon_vma lock for write.  So when looking for a
782          * genuine pmde (in which to find pte), test present and !THP together.
783          */
784         pmde = *pmd;
785         barrier();
786         if (!pmd_present(pmde) || pmd_trans_huge(pmde))
787                 pmd = NULL;
788 out:
789         return pmd;
790 }
791
792 struct page_referenced_arg {
793         int mapcount;
794         int referenced;
795         unsigned long vm_flags;
796         struct mem_cgroup *memcg;
797 };
798 /*
799  * arg: page_referenced_arg will be passed
800  */
801 static bool page_referenced_one(struct page *page, struct vm_area_struct *vma,
802                         unsigned long address, void *arg)
803 {
804         struct page_referenced_arg *pra = arg;
805         struct page_vma_mapped_walk pvmw = {
806                 .page = page,
807                 .vma = vma,
808                 .address = address,
809         };
810         int referenced = 0;
811
812         while (page_vma_mapped_walk(&pvmw)) {
813                 address = pvmw.address;
814
815                 if (vma->vm_flags & VM_LOCKED) {
816                         page_vma_mapped_walk_done(&pvmw);
817                         pra->vm_flags |= VM_LOCKED;
818                         return false; /* To break the loop */
819                 }
820
821                 if (pvmw.pte) {
822                         if (ptep_clear_flush_young_notify(vma, address,
823                                                 pvmw.pte)) {
824                                 /*
825                                  * Don't treat a reference through
826                                  * a sequentially read mapping as such.
827                                  * If the page has been used in another mapping,
828                                  * we will catch it; if this other mapping is
829                                  * already gone, the unmap path will have set
830                                  * PG_referenced or activated the page.
831                                  */
832                                 if (likely(!(vma->vm_flags & VM_SEQ_READ)))
833                                         referenced++;
834                         }
835                 } else if (IS_ENABLED(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE)) {
836                         if (pmdp_clear_flush_young_notify(vma, address,
837                                                 pvmw.pmd))
838                                 referenced++;
839                 } else {
840                         /* unexpected pmd-mapped page? */
841                         WARN_ON_ONCE(1);
842                 }
843
844                 pra->mapcount--;
845         }
846
847         if (referenced)
848                 clear_page_idle(page);
849         if (test_and_clear_page_young(page))
850                 referenced++;
851
852         if (referenced) {
853                 pra->referenced++;
854                 pra->vm_flags |= vma->vm_flags;
855         }
856
857         if (!pra->mapcount)
858                 return false; /* To break the loop */
859
860         return true;
861 }
862
863 static bool invalid_page_referenced_vma(struct vm_area_struct *vma, void *arg)
864 {
865         struct page_referenced_arg *pra = arg;
866         struct mem_cgroup *memcg = pra->memcg;
867
868         if (!mm_match_cgroup(vma->vm_mm, memcg))
869                 return true;
870
871         return false;
872 }
873
874 /**
875  * page_referenced - test if the page was referenced
876  * @page: the page to test
877  * @is_locked: caller holds lock on the page
878  * @memcg: target memory cgroup
879  * @vm_flags: collect encountered vma->vm_flags who actually referenced the page
880  *
881  * Quick test_and_clear_referenced for all mappings to a page,
882  * returns the number of ptes which referenced the page.
883  */
884 int page_referenced(struct page *page,
885                     int is_locked,
886                     struct mem_cgroup *memcg,
887                     unsigned long *vm_flags)
888 {
889         int we_locked = 0;
890         struct page_referenced_arg pra = {
891                 .mapcount = total_mapcount(page),
892                 .memcg = memcg,
893         };
894         struct rmap_walk_control rwc = {
895                 .rmap_one = page_referenced_one,
896                 .arg = (void *)&pra,
897                 .anon_lock = page_lock_anon_vma_read,
898         };
899
900         *vm_flags = 0;
901         if (!pra.mapcount)
902                 return 0;
903
904         if (!page_rmapping(page))
905                 return 0;
906
907         if (!is_locked && (!PageAnon(page) || PageKsm(page))) {
908                 we_locked = trylock_page(page);
909                 if (!we_locked)
910                         return 1;
911         }
912
913         /*
914          * If we are reclaiming on behalf of a cgroup, skip
915          * counting on behalf of references from different
916          * cgroups
917          */
918         if (memcg) {
919                 rwc.invalid_vma = invalid_page_referenced_vma;
920         }
921
922         rmap_walk(page, &rwc);
923         *vm_flags = pra.vm_flags;
924
925         if (we_locked)
926                 unlock_page(page);
927
928         return pra.referenced;
929 }
930
931 static bool page_mkclean_one(struct page *page, struct vm_area_struct *vma,
932                             unsigned long address, void *arg)
933 {
934         struct page_vma_mapped_walk pvmw = {
935                 .page = page,
936                 .vma = vma,
937                 .address = address,
938                 .flags = PVMW_SYNC,
939         };
940         struct mmu_notifier_range range;
941         int *cleaned = arg;
942
943         /*
944          * We have to assume the worse case ie pmd for invalidation. Note that
945          * the page can not be free from this function.
946          */
947         mmu_notifier_range_init(&range, MMU_NOTIFY_PROTECTION_PAGE,
948                                 0, vma, vma->vm_mm, address,
949                                 vma_address_end(page, vma));
950         mmu_notifier_invalidate_range_start(&range);
951
952         while (page_vma_mapped_walk(&pvmw)) {
953                 int ret = 0;
954
955                 address = pvmw.address;
956                 if (pvmw.pte) {
957                         pte_t entry;
958                         pte_t *pte = pvmw.pte;
959
960                         if (!pte_dirty(*pte) && !pte_write(*pte))
961                                 continue;
962
963                         flush_cache_page(vma, address, pte_pfn(*pte));
964                         entry = ptep_clear_flush(vma, address, pte);
965                         entry = pte_wrprotect(entry);
966                         entry = pte_mkclean(entry);
967                         set_pte_at(vma->vm_mm, address, pte, entry);
968                         ret = 1;
969                 } else {
970 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
971                         pmd_t *pmd = pvmw.pmd;
972                         pmd_t entry;
973
974                         if (!pmd_dirty(*pmd) && !pmd_write(*pmd))
975                                 continue;
976
977                         flush_cache_page(vma, address, page_to_pfn(page));
978                         entry = pmdp_invalidate(vma, address, pmd);
979                         entry = pmd_wrprotect(entry);
980                         entry = pmd_mkclean(entry);
981                         set_pmd_at(vma->vm_mm, address, pmd, entry);
982                         ret = 1;
983 #else
984                         /* unexpected pmd-mapped page? */
985                         WARN_ON_ONCE(1);
986 #endif
987                 }
988
989                 /*
990                  * No need to call mmu_notifier_invalidate_range() as we are
991                  * downgrading page table protection not changing it to point
992                  * to a new page.
993                  *
994                  * See Documentation/vm/mmu_notifier.rst
995                  */
996                 if (ret)
997                         (*cleaned)++;
998         }
999
1000         mmu_notifier_invalidate_range_end(&range);
1001
1002         return true;
1003 }
1004
1005 static bool invalid_mkclean_vma(struct vm_area_struct *vma, void *arg)
1006 {
1007         if (vma->vm_flags & VM_SHARED)
1008                 return false;
1009
1010         return true;
1011 }
1012
1013 int folio_mkclean(struct folio *folio)
1014 {
1015         int cleaned = 0;
1016         struct address_space *mapping;
1017         struct rmap_walk_control rwc = {
1018                 .arg = (void *)&cleaned,
1019                 .rmap_one = page_mkclean_one,
1020                 .invalid_vma = invalid_mkclean_vma,
1021         };
1022
1023         BUG_ON(!folio_test_locked(folio));
1024
1025         if (!folio_mapped(folio))
1026                 return 0;
1027
1028         mapping = folio_mapping(folio);
1029         if (!mapping)
1030                 return 0;
1031
1032         rmap_walk(&folio->page, &rwc);
1033
1034         return cleaned;
1035 }
1036 EXPORT_SYMBOL_GPL(folio_mkclean);
1037
1038 /**
1039  * page_move_anon_rmap - move a page to our anon_vma
1040  * @page:       the page to move to our anon_vma
1041  * @vma:        the vma the page belongs to
1042  *
1043  * When a page belongs exclusively to one process after a COW event,
1044  * that page can be moved into the anon_vma that belongs to just that
1045  * process, so the rmap code will not search the parent or sibling
1046  * processes.
1047  */
1048 void page_move_anon_rmap(struct page *page, struct vm_area_struct *vma)
1049 {
1050         struct anon_vma *anon_vma = vma->anon_vma;
1051
1052         page = compound_head(page);
1053
1054         VM_BUG_ON_PAGE(!PageLocked(page), page);
1055         VM_BUG_ON_VMA(!anon_vma, vma);
1056
1057         anon_vma = (void *) anon_vma + PAGE_MAPPING_ANON;
1058         /*
1059          * Ensure that anon_vma and the PAGE_MAPPING_ANON bit are written
1060          * simultaneously, so a concurrent reader (eg page_referenced()'s
1061          * PageAnon()) will not see one without the other.
1062          */
1063         WRITE_ONCE(page->mapping, (struct address_space *) anon_vma);
1064 }
1065
1066 /**
1067  * __page_set_anon_rmap - set up new anonymous rmap
1068  * @page:       Page or Hugepage to add to rmap
1069  * @vma:        VM area to add page to.
1070  * @address:    User virtual address of the mapping     
1071  * @exclusive:  the page is exclusively owned by the current process
1072  */
1073 static void __page_set_anon_rmap(struct page *page,
1074         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address, int exclusive)
1075 {
1076         struct anon_vma *anon_vma = vma->anon_vma;
1077
1078         BUG_ON(!anon_vma);
1079
1080         if (PageAnon(page))
1081                 return;
1082
1083         /*
1084          * If the page isn't exclusively mapped into this vma,
1085          * we must use the _oldest_ possible anon_vma for the
1086          * page mapping!
1087          */
1088         if (!exclusive)
1089                 anon_vma = anon_vma->root;
1090
1091         /*
1092          * page_idle does a lockless/optimistic rmap scan on page->mapping.
1093          * Make sure the compiler doesn't split the stores of anon_vma and
1094          * the PAGE_MAPPING_ANON type identifier, otherwise the rmap code
1095          * could mistake the mapping for a struct address_space and crash.
1096          */
1097         anon_vma = (void *) anon_vma + PAGE_MAPPING_ANON;
1098         WRITE_ONCE(page->mapping, (struct address_space *) anon_vma);
1099         page->index = linear_page_index(vma, address);
1100 }
1101
1102 /**
1103  * __page_check_anon_rmap - sanity check anonymous rmap addition
1104  * @page:       the page to add the mapping to
1105  * @vma:        the vm area in which the mapping is added
1106  * @address:    the user virtual address mapped
1107  */
1108 static void __page_check_anon_rmap(struct page *page,
1109         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address)
1110 {
1111         /*
1112          * The page's anon-rmap details (mapping and index) are guaranteed to
1113          * be set up correctly at this point.
1114          *
1115          * We have exclusion against page_add_anon_rmap because the caller
1116          * always holds the page locked.
1117          *
1118          * We have exclusion against page_add_new_anon_rmap because those pages
1119          * are initially only visible via the pagetables, and the pte is locked
1120          * over the call to page_add_new_anon_rmap.
1121          */
1122         VM_BUG_ON_PAGE(page_anon_vma(page)->root != vma->anon_vma->root, page);
1123         VM_BUG_ON_PAGE(page_to_pgoff(page) != linear_page_index(vma, address),
1124                        page);
1125 }
1126
1127 /**
1128  * page_add_anon_rmap - add pte mapping to an anonymous page
1129  * @page:       the page to add the mapping to
1130  * @vma:        the vm area in which the mapping is added
1131  * @address:    the user virtual address mapped
1132  * @compound:   charge the page as compound or small page
1133  *
1134  * The caller needs to hold the pte lock, and the page must be locked in
1135  * the anon_vma case: to serialize mapping,index checking after setting,
1136  * and to ensure that PageAnon is not being upgraded racily to PageKsm
1137  * (but PageKsm is never downgraded to PageAnon).
1138  */
1139 void page_add_anon_rmap(struct page *page,
1140         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address, bool compound)
1141 {
1142         do_page_add_anon_rmap(page, vma, address, compound ? RMAP_COMPOUND : 0);
1143 }
1144
1145 /*
1146  * Special version of the above for do_swap_page, which often runs
1147  * into pages that are exclusively owned by the current process.
1148  * Everybody else should continue to use page_add_anon_rmap above.
1149  */
1150 void do_page_add_anon_rmap(struct page *page,
1151         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address, int flags)
1152 {
1153         bool compound = flags & RMAP_COMPOUND;
1154         bool first;
1155
1156         if (unlikely(PageKsm(page)))
1157                 lock_page_memcg(page);
1158         else
1159                 VM_BUG_ON_PAGE(!PageLocked(page), page);
1160
1161         if (compound) {
1162                 atomic_t *mapcount;
1163                 VM_BUG_ON_PAGE(!PageLocked(page), page);
1164                 VM_BUG_ON_PAGE(!PageTransHuge(page), page);
1165                 mapcount = compound_mapcount_ptr(page);
1166                 first = atomic_inc_and_test(mapcount);
1167         } else {
1168                 first = atomic_inc_and_test(&page->_mapcount);
1169         }
1170
1171         if (first) {
1172                 int nr = compound ? thp_nr_pages(page) : 1;
1173                 /*
1174                  * We use the irq-unsafe __{inc|mod}_zone_page_stat because
1175                  * these counters are not modified in interrupt context, and
1176                  * pte lock(a spinlock) is held, which implies preemption
1177                  * disabled.
1178                  */
1179                 if (compound)
1180                         __mod_lruvec_page_state(page, NR_ANON_THPS, nr);
1181                 __mod_lruvec_page_state(page, NR_ANON_MAPPED, nr);
1182         }
1183
1184         if (unlikely(PageKsm(page)))
1185                 unlock_page_memcg(page);
1186
1187         /* address might be in next vma when migration races vma_adjust */
1188         else if (first)
1189                 __page_set_anon_rmap(page, vma, address,
1190                                 flags & RMAP_EXCLUSIVE);
1191         else
1192                 __page_check_anon_rmap(page, vma, address);
1193
1194         mlock_vma_page(page, vma, compound);
1195 }
1196
1197 /**
1198  * page_add_new_anon_rmap - add pte mapping to a new anonymous page
1199  * @page:       the page to add the mapping to
1200  * @vma:        the vm area in which the mapping is added
1201  * @address:    the user virtual address mapped
1202  * @compound:   charge the page as compound or small page
1203  *
1204  * Same as page_add_anon_rmap but must only be called on *new* pages.
1205  * This means the inc-and-test can be bypassed.
1206  * Page does not have to be locked.
1207  */
1208 void page_add_new_anon_rmap(struct page *page,
1209         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address, bool compound)
1210 {
1211         int nr = compound ? thp_nr_pages(page) : 1;
1212
1213         VM_BUG_ON_VMA(address < vma->vm_start || address >= vma->vm_end, vma);
1214         __SetPageSwapBacked(page);
1215         if (compound) {
1216                 VM_BUG_ON_PAGE(!PageTransHuge(page), page);
1217                 /* increment count (starts at -1) */
1218                 atomic_set(compound_mapcount_ptr(page), 0);
1219                 if (hpage_pincount_available(page))
1220                         atomic_set(compound_pincount_ptr(page), 0);
1221
1222                 __mod_lruvec_page_state(page, NR_ANON_THPS, nr);
1223         } else {
1224                 /* Anon THP always mapped first with PMD */
1225                 VM_BUG_ON_PAGE(PageTransCompound(page), page);
1226                 /* increment count (starts at -1) */
1227                 atomic_set(&page->_mapcount, 0);
1228         }
1229         __mod_lruvec_page_state(page, NR_ANON_MAPPED, nr);
1230         __page_set_anon_rmap(page, vma, address, 1);
1231 }
1232
1233 /**
1234  * page_add_file_rmap - add pte mapping to a file page
1235  * @page:       the page to add the mapping to
1236  * @vma:        the vm area in which the mapping is added
1237  * @compound:   charge the page as compound or small page
1238  *
1239  * The caller needs to hold the pte lock.
1240  */
1241 void page_add_file_rmap(struct page *page,
1242         struct vm_area_struct *vma, bool compound)
1243 {
1244         int i, nr = 1;
1245
1246         VM_BUG_ON_PAGE(compound && !PageTransHuge(page), page);
1247         lock_page_memcg(page);
1248         if (compound && PageTransHuge(page)) {
1249                 int nr_pages = thp_nr_pages(page);
1250
1251                 for (i = 0, nr = 0; i < nr_pages; i++) {
1252                         if (atomic_inc_and_test(&page[i]._mapcount))
1253                                 nr++;
1254                 }
1255                 if (!atomic_inc_and_test(compound_mapcount_ptr(page)))
1256                         goto out;
1257                 if (PageSwapBacked(page))
1258                         __mod_lruvec_page_state(page, NR_SHMEM_PMDMAPPED,
1259                                                 nr_pages);
1260                 else
1261                         __mod_lruvec_page_state(page, NR_FILE_PMDMAPPED,
1262                                                 nr_pages);
1263         } else {
1264                 if (PageTransCompound(page) && page_mapping(page)) {
1265                         VM_WARN_ON_ONCE(!PageLocked(page));
1266                         SetPageDoubleMap(compound_head(page));
1267                 }
1268                 if (!atomic_inc_and_test(&page->_mapcount))
1269                         goto out;
1270         }
1271         __mod_lruvec_page_state(page, NR_FILE_MAPPED, nr);
1272 out:
1273         unlock_page_memcg(page);
1274
1275         mlock_vma_page(page, vma, compound);
1276 }
1277
1278 static void page_remove_file_rmap(struct page *page, bool compound)
1279 {
1280         int i, nr = 1;
1281
1282         VM_BUG_ON_PAGE(compound && !PageHead(page), page);
1283
1284         /* Hugepages are not counted in NR_FILE_MAPPED for now. */
1285         if (unlikely(PageHuge(page))) {
1286                 /* hugetlb pages are always mapped with pmds */
1287                 atomic_dec(compound_mapcount_ptr(page));
1288                 return;
1289         }
1290
1291         /* page still mapped by someone else? */
1292         if (compound && PageTransHuge(page)) {
1293                 int nr_pages = thp_nr_pages(page);
1294
1295                 for (i = 0, nr = 0; i < nr_pages; i++) {
1296                         if (atomic_add_negative(-1, &page[i]._mapcount))
1297                                 nr++;
1298                 }
1299                 if (!atomic_add_negative(-1, compound_mapcount_ptr(page)))
1300                         return;
1301                 if (PageSwapBacked(page))
1302                         __mod_lruvec_page_state(page, NR_SHMEM_PMDMAPPED,
1303                                                 -nr_pages);
1304                 else
1305                         __mod_lruvec_page_state(page, NR_FILE_PMDMAPPED,
1306                                                 -nr_pages);
1307         } else {
1308                 if (!atomic_add_negative(-1, &page->_mapcount))
1309                         return;
1310         }
1311
1312         /*
1313          * We use the irq-unsafe __{inc|mod}_lruvec_page_state because
1314          * these counters are not modified in interrupt context, and
1315          * pte lock(a spinlock) is held, which implies preemption disabled.
1316          */
1317         __mod_lruvec_page_state(page, NR_FILE_MAPPED, -nr);
1318 }
1319
1320 static void page_remove_anon_compound_rmap(struct page *page)
1321 {
1322         int i, nr;
1323
1324         if (!atomic_add_negative(-1, compound_mapcount_ptr(page)))
1325                 return;
1326
1327         /* Hugepages are not counted in NR_ANON_PAGES for now. */
1328         if (unlikely(PageHuge(page)))
1329                 return;
1330
1331         if (!IS_ENABLED(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE))
1332                 return;
1333
1334         __mod_lruvec_page_state(page, NR_ANON_THPS, -thp_nr_pages(page));
1335
1336         if (TestClearPageDoubleMap(page)) {
1337                 /*
1338                  * Subpages can be mapped with PTEs too. Check how many of
1339                  * them are still mapped.
1340                  */
1341                 for (i = 0, nr = 0; i < thp_nr_pages(page); i++) {
1342                         if (atomic_add_negative(-1, &page[i]._mapcount))
1343                                 nr++;
1344                 }
1345
1346                 /*
1347                  * Queue the page for deferred split if at least one small
1348                  * page of the compound page is unmapped, but at least one
1349                  * small page is still mapped.
1350                  */
1351                 if (nr && nr < thp_nr_pages(page))
1352                         deferred_split_huge_page(page);
1353         } else {
1354                 nr = thp_nr_pages(page);
1355         }
1356
1357         if (nr)
1358                 __mod_lruvec_page_state(page, NR_ANON_MAPPED, -nr);
1359 }
1360
1361 /**
1362  * page_remove_rmap - take down pte mapping from a page
1363  * @page:       page to remove mapping from
1364  * @vma:        the vm area from which the mapping is removed
1365  * @compound:   uncharge the page as compound or small page
1366  *
1367  * The caller needs to hold the pte lock.
1368  */
1369 void page_remove_rmap(struct page *page,
1370         struct vm_area_struct *vma, bool compound)
1371 {
1372         lock_page_memcg(page);
1373
1374         if (!PageAnon(page)) {
1375                 page_remove_file_rmap(page, compound);
1376                 goto out;
1377         }
1378
1379         if (compound) {
1380                 page_remove_anon_compound_rmap(page);
1381                 goto out;
1382         }
1383
1384         /* page still mapped by someone else? */
1385         if (!atomic_add_negative(-1, &page->_mapcount))
1386                 goto out;
1387
1388         /*
1389          * We use the irq-unsafe __{inc|mod}_zone_page_stat because
1390          * these counters are not modified in interrupt context, and
1391          * pte lock(a spinlock) is held, which implies preemption disabled.
1392          */
1393         __dec_lruvec_page_state(page, NR_ANON_MAPPED);
1394
1395         if (PageTransCompound(page))
1396                 deferred_split_huge_page(compound_head(page));
1397
1398         /*
1399          * It would be tidy to reset the PageAnon mapping here,
1400          * but that might overwrite a racing page_add_anon_rmap
1401          * which increments mapcount after us but sets mapping
1402          * before us: so leave the reset to free_unref_page,
1403          * and remember that it's only reliable while mapped.
1404          * Leaving it set also helps swapoff to reinstate ptes
1405          * faster for those pages still in swapcache.
1406          */
1407 out:
1408         unlock_page_memcg(page);
1409
1410         munlock_vma_page(page, vma, compound);
1411 }
1412
1413 /*
1414  * @arg: enum ttu_flags will be passed to this argument
1415  */
1416 static bool try_to_unmap_one(struct page *page, struct vm_area_struct *vma,
1417                      unsigned long address, void *arg)
1418 {
1419         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
1420         struct page_vma_mapped_walk pvmw = {
1421                 .page = page,
1422                 .vma = vma,
1423                 .address = address,
1424         };
1425         pte_t pteval;
1426         struct page *subpage;
1427         bool ret = true;
1428         struct mmu_notifier_range range;
1429         enum ttu_flags flags = (enum ttu_flags)(long)arg;
1430
1431         /*
1432          * When racing against e.g. zap_pte_range() on another cpu,
1433          * in between its ptep_get_and_clear_full() and page_remove_rmap(),
1434          * try_to_unmap() may return before page_mapped() has become false,
1435          * if page table locking is skipped: use TTU_SYNC to wait for that.
1436          */
1437         if (flags & TTU_SYNC)
1438                 pvmw.flags = PVMW_SYNC;
1439
1440         if (flags & TTU_SPLIT_HUGE_PMD)
1441                 split_huge_pmd_address(vma, address, false, page);
1442
1443         /*
1444          * For THP, we have to assume the worse case ie pmd for invalidation.
1445          * For hugetlb, it could be much worse if we need to do pud
1446          * invalidation in the case of pmd sharing.
1447          *
1448          * Note that the page can not be free in this function as call of
1449          * try_to_unmap() must hold a reference on the page.
1450          */
1451         range.end = PageKsm(page) ?
1452                         address + PAGE_SIZE : vma_address_end(page, vma);
1453         mmu_notifier_range_init(&range, MMU_NOTIFY_CLEAR, 0, vma, vma->vm_mm,
1454                                 address, range.end);
1455         if (PageHuge(page)) {
1456                 /*
1457                  * If sharing is possible, start and end will be adjusted
1458                  * accordingly.
1459                  */
1460                 adjust_range_if_pmd_sharing_possible(vma, &range.start,
1461                                                      &range.end);
1462         }
1463         mmu_notifier_invalidate_range_start(&range);
1464
1465         while (page_vma_mapped_walk(&pvmw)) {
1466                 /* Unexpected PMD-mapped THP? */
1467                 VM_BUG_ON_PAGE(!pvmw.pte, page);
1468
1469                 /*
1470                  * If the page is in an mlock()d vma, we must not swap it out.
1471                  */
1472                 if (!(flags & TTU_IGNORE_MLOCK) &&
1473                     (vma->vm_flags & VM_LOCKED)) {
1474                         /* Restore the mlock which got missed */
1475                         mlock_vma_page(page, vma, false);
1476                         page_vma_mapped_walk_done(&pvmw);
1477                         ret = false;
1478                         break;
1479                 }
1480
1481                 subpage = page - page_to_pfn(page) + pte_pfn(*pvmw.pte);
1482                 address = pvmw.address;
1483
1484                 if (PageHuge(page) && !PageAnon(page)) {
1485                         /*
1486                          * To call huge_pmd_unshare, i_mmap_rwsem must be
1487                          * held in write mode.  Caller needs to explicitly
1488                          * do this outside rmap routines.
1489                          */
1490                         VM_BUG_ON(!(flags & TTU_RMAP_LOCKED));
1491                         if (huge_pmd_unshare(mm, vma, &address, pvmw.pte)) {
1492                                 /*
1493                                  * huge_pmd_unshare unmapped an entire PMD
1494                                  * page.  There is no way of knowing exactly
1495                                  * which PMDs may be cached for this mm, so
1496                                  * we must flush them all.  start/end were
1497                                  * already adjusted above to cover this range.
1498                                  */
1499                                 flush_cache_range(vma, range.start, range.end);
1500                                 flush_tlb_range(vma, range.start, range.end);
1501                                 mmu_notifier_invalidate_range(mm, range.start,
1502                                                               range.end);
1503
1504                                 /*
1505                                  * The ref count of the PMD page was dropped
1506                                  * which is part of the way map counting
1507                                  * is done for shared PMDs.  Return 'true'
1508                                  * here.  When there is no other sharing,
1509                                  * huge_pmd_unshare returns false and we will
1510                                  * unmap the actual page and drop map count
1511                                  * to zero.
1512                                  */
1513                                 page_vma_mapped_walk_done(&pvmw);
1514                                 break;
1515                         }
1516                 }
1517
1518                 /* Nuke the page table entry. */
1519                 flush_cache_page(vma, address, pte_pfn(*pvmw.pte));
1520                 if (should_defer_flush(mm, flags)) {
1521                         /*
1522                          * We clear the PTE but do not flush so potentially
1523                          * a remote CPU could still be writing to the page.
1524                          * If the entry was previously clean then the
1525                          * architecture must guarantee that a clear->dirty
1526                          * transition on a cached TLB entry is written through
1527                          * and traps if the PTE is unmapped.
1528                          */
1529                         pteval = ptep_get_and_clear(mm, address, pvmw.pte);
1530
1531                         set_tlb_ubc_flush_pending(mm, pte_dirty(pteval));
1532                 } else {
1533                         pteval = ptep_clear_flush(vma, address, pvmw.pte);
1534                 }
1535
1536                 /* Move the dirty bit to the page. Now the pte is gone. */
1537                 if (pte_dirty(pteval))
1538                         set_page_dirty(page);
1539
1540                 /* Update high watermark before we lower rss */
1541                 update_hiwater_rss(mm);
1542
1543                 if (PageHWPoison(page) && !(flags & TTU_IGNORE_HWPOISON)) {
1544                         pteval = swp_entry_to_pte(make_hwpoison_entry(subpage));
1545                         if (PageHuge(page)) {
1546                                 hugetlb_count_sub(compound_nr(page), mm);
1547                                 set_huge_swap_pte_at(mm, address,
1548                                                      pvmw.pte, pteval,
1549                                                      vma_mmu_pagesize(vma));
1550                         } else {
1551                                 dec_mm_counter(mm, mm_counter(page));
1552                                 set_pte_at(mm, address, pvmw.pte, pteval);
1553                         }
1554
1555                 } else if (pte_unused(pteval) && !userfaultfd_armed(vma)) {
1556                         /*
1557                          * The guest indicated that the page content is of no
1558                          * interest anymore. Simply discard the pte, vmscan
1559                          * will take care of the rest.
1560                          * A future reference will then fault in a new zero
1561                          * page. When userfaultfd is active, we must not drop
1562                          * this page though, as its main user (postcopy
1563                          * migration) will not expect userfaults on already
1564                          * copied pages.
1565                          */
1566                         dec_mm_counter(mm, mm_counter(page));
1567                         /* We have to invalidate as we cleared the pte */
1568                         mmu_notifier_invalidate_range(mm, address,
1569                                                       address + PAGE_SIZE);
1570                 } else if (PageAnon(page)) {
1571                         swp_entry_t entry = { .val = page_private(subpage) };
1572                         pte_t swp_pte;
1573                         /*
1574                          * Store the swap location in the pte.
1575                          * See handle_pte_fault() ...
1576                          */
1577                         if (unlikely(PageSwapBacked(page) != PageSwapCache(page))) {
1578                                 WARN_ON_ONCE(1);
1579                                 ret = false;
1580                                 /* We have to invalidate as we cleared the pte */
1581                                 mmu_notifier_invalidate_range(mm, address,
1582                                                         address + PAGE_SIZE);
1583                                 page_vma_mapped_walk_done(&pvmw);
1584                                 break;
1585                         }
1586
1587                         /* MADV_FREE page check */
1588                         if (!PageSwapBacked(page)) {
1589                                 if (!PageDirty(page)) {
1590                                         /* Invalidate as we cleared the pte */
1591                                         mmu_notifier_invalidate_range(mm,
1592                                                 address, address + PAGE_SIZE);
1593                                         dec_mm_counter(mm, MM_ANONPAGES);
1594                                         goto discard;
1595                                 }
1596
1597                                 /*
1598                                  * If the page was redirtied, it cannot be
1599                                  * discarded. Remap the page to page table.
1600                                  */
1601                                 set_pte_at(mm, address, pvmw.pte, pteval);
1602                                 SetPageSwapBacked(page);
1603                                 ret = false;
1604                                 page_vma_mapped_walk_done(&pvmw);
1605                                 break;
1606                         }
1607
1608                         if (swap_duplicate(entry) < 0) {
1609                                 set_pte_at(mm, address, pvmw.pte, pteval);
1610                                 ret = false;
1611                                 page_vma_mapped_walk_done(&pvmw);
1612                                 break;
1613                         }
1614                         if (arch_unmap_one(mm, vma, address, pteval) < 0) {
1615                                 set_pte_at(mm, address, pvmw.pte, pteval);
1616                                 ret = false;
1617                                 page_vma_mapped_walk_done(&pvmw);
1618                                 break;
1619                         }
1620                         if (list_empty(&mm->mmlist)) {
1621                                 spin_lock(&mmlist_lock);
1622                                 if (list_empty(&mm->mmlist))
1623                                         list_add(&mm->mmlist, &init_mm.mmlist);
1624                                 spin_unlock(&mmlist_lock);
1625                         }
1626                         dec_mm_counter(mm, MM_ANONPAGES);
1627                         inc_mm_counter(mm, MM_SWAPENTS);
1628                         swp_pte = swp_entry_to_pte(entry);
1629                         if (pte_soft_dirty(pteval))
1630                                 swp_pte = pte_swp_mksoft_dirty(swp_pte);
1631                         if (pte_uffd_wp(pteval))
1632                                 swp_pte = pte_swp_mkuffd_wp(swp_pte);
1633                         set_pte_at(mm, address, pvmw.pte, swp_pte);
1634                         /* Invalidate as we cleared the pte */
1635                         mmu_notifier_invalidate_range(mm, address,
1636                                                       address + PAGE_SIZE);
1637                 } else {
1638                         /*
1639                          * This is a locked file-backed page, thus it cannot
1640                          * be removed from the page cache and replaced by a new
1641                          * page before mmu_notifier_invalidate_range_end, so no
1642                          * concurrent thread might update its page table to
1643                          * point at new page while a device still is using this
1644                          * page.
1645                          *
1646                          * See Documentation/vm/mmu_notifier.rst
1647                          */
1648                         dec_mm_counter(mm, mm_counter_file(page));
1649                 }
1650 discard:
1651                 /*
1652                  * No need to call mmu_notifier_invalidate_range() it has be
1653                  * done above for all cases requiring it to happen under page
1654                  * table lock before mmu_notifier_invalidate_range_end()
1655                  *
1656                  * See Documentation/vm/mmu_notifier.rst
1657                  */
1658                 page_remove_rmap(subpage, vma, PageHuge(page));
1659                 put_page(page);
1660         }
1661
1662         mmu_notifier_invalidate_range_end(&range);
1663
1664         return ret;
1665 }
1666
1667 static bool invalid_migration_vma(struct vm_area_struct *vma, void *arg)
1668 {
1669         return vma_is_temporary_stack(vma);
1670 }
1671
1672 static int page_not_mapped(struct page *page)
1673 {
1674         return !page_mapped(page);
1675 }
1676
1677 /**
1678  * try_to_unmap - try to remove all page table mappings to a page
1679  * @page: the page to get unmapped
1680  * @flags: action and flags
1681  *
1682  * Tries to remove all the page table entries which are mapping this
1683  * page, used in the pageout path.  Caller must hold the page lock.
1684  *
1685  * It is the caller's responsibility to check if the page is still
1686  * mapped when needed (use TTU_SYNC to prevent accounting races).
1687  */
1688 void try_to_unmap(struct page *page, enum ttu_flags flags)
1689 {
1690         struct rmap_walk_control rwc = {
1691                 .rmap_one = try_to_unmap_one,
1692                 .arg = (void *)flags,
1693                 .done = page_not_mapped,
1694                 .anon_lock = page_lock_anon_vma_read,
1695         };
1696
1697         if (flags & TTU_RMAP_LOCKED)
1698                 rmap_walk_locked(page, &rwc);
1699         else
1700                 rmap_walk(page, &rwc);
1701 }
1702
1703 /*
1704  * @arg: enum ttu_flags will be passed to this argument.
1705  *
1706  * If TTU_SPLIT_HUGE_PMD is specified any PMD mappings will be split into PTEs
1707  * containing migration entries.
1708  */
1709 static bool try_to_migrate_one(struct page *page, struct vm_area_struct *vma,
1710                      unsigned long address, void *arg)
1711 {
1712         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
1713         struct page_vma_mapped_walk pvmw = {
1714                 .page = page,
1715                 .vma = vma,
1716                 .address = address,
1717         };
1718         pte_t pteval;
1719         struct page *subpage;
1720         bool ret = true;
1721         struct mmu_notifier_range range;
1722         enum ttu_flags flags = (enum ttu_flags)(long)arg;
1723
1724         /*
1725          * When racing against e.g. zap_pte_range() on another cpu,
1726          * in between its ptep_get_and_clear_full() and page_remove_rmap(),
1727          * try_to_migrate() may return before page_mapped() has become false,
1728          * if page table locking is skipped: use TTU_SYNC to wait for that.
1729          */
1730         if (flags & TTU_SYNC)
1731                 pvmw.flags = PVMW_SYNC;
1732
1733         /*
1734          * unmap_page() in mm/huge_memory.c is the only user of migration with
1735          * TTU_SPLIT_HUGE_PMD and it wants to freeze.
1736          */
1737         if (flags & TTU_SPLIT_HUGE_PMD)
1738                 split_huge_pmd_address(vma, address, true, page);
1739
1740         /*
1741          * For THP, we have to assume the worse case ie pmd for invalidation.
1742          * For hugetlb, it could be much worse if we need to do pud
1743          * invalidation in the case of pmd sharing.
1744          *
1745          * Note that the page can not be free in this function as call of
1746          * try_to_unmap() must hold a reference on the page.
1747          */
1748         range.end = PageKsm(page) ?
1749                         address + PAGE_SIZE : vma_address_end(page, vma);
1750         mmu_notifier_range_init(&range, MMU_NOTIFY_CLEAR, 0, vma, vma->vm_mm,
1751                                 address, range.end);
1752         if (PageHuge(page)) {
1753                 /*
1754                  * If sharing is possible, start and end will be adjusted
1755                  * accordingly.
1756                  */
1757                 adjust_range_if_pmd_sharing_possible(vma, &range.start,
1758                                                      &range.end);
1759         }
1760         mmu_notifier_invalidate_range_start(&range);
1761
1762         while (page_vma_mapped_walk(&pvmw)) {
1763 #ifdef CONFIG_ARCH_ENABLE_THP_MIGRATION
1764                 /* PMD-mapped THP migration entry */
1765                 if (!pvmw.pte) {
1766                         VM_BUG_ON_PAGE(PageHuge(page) ||
1767                                        !PageTransCompound(page), page);
1768
1769                         set_pmd_migration_entry(&pvmw, page);
1770                         continue;
1771                 }
1772 #endif
1773
1774                 /* Unexpected PMD-mapped THP? */
1775                 VM_BUG_ON_PAGE(!pvmw.pte, page);
1776
1777                 subpage = page - page_to_pfn(page) + pte_pfn(*pvmw.pte);
1778                 address = pvmw.address;
1779
1780                 if (PageHuge(page) && !PageAnon(page)) {
1781                         /*
1782                          * To call huge_pmd_unshare, i_mmap_rwsem must be
1783                          * held in write mode.  Caller needs to explicitly
1784                          * do this outside rmap routines.
1785                          */
1786                         VM_BUG_ON(!(flags & TTU_RMAP_LOCKED));
1787                         if (huge_pmd_unshare(mm, vma, &address, pvmw.pte)) {
1788                                 /*
1789                                  * huge_pmd_unshare unmapped an entire PMD
1790                                  * page.  There is no way of knowing exactly
1791                                  * which PMDs may be cached for this mm, so
1792                                  * we must flush them all.  start/end were
1793                                  * already adjusted above to cover this range.
1794                                  */
1795                                 flush_cache_range(vma, range.start, range.end);
1796                                 flush_tlb_range(vma, range.start, range.end);
1797                                 mmu_notifier_invalidate_range(mm, range.start,
1798                                                               range.end);
1799
1800                                 /*
1801                                  * The ref count of the PMD page was dropped
1802                                  * which is part of the way map counting
1803                                  * is done for shared PMDs.  Return 'true'
1804                                  * here.  When there is no other sharing,
1805                                  * huge_pmd_unshare returns false and we will
1806                                  * unmap the actual page and drop map count
1807                                  * to zero.
1808                                  */
1809                                 page_vma_mapped_walk_done(&pvmw);
1810                                 break;
1811                         }
1812                 }
1813
1814                 /* Nuke the page table entry. */
1815                 flush_cache_page(vma, address, pte_pfn(*pvmw.pte));
1816                 pteval = ptep_clear_flush(vma, address, pvmw.pte);
1817
1818                 /* Move the dirty bit to the page. Now the pte is gone. */
1819                 if (pte_dirty(pteval))
1820                         set_page_dirty(page);
1821
1822                 /* Update high watermark before we lower rss */
1823                 update_hiwater_rss(mm);
1824
1825                 if (is_zone_device_page(page)) {
1826                         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
1827                         swp_entry_t entry;
1828                         pte_t swp_pte;
1829
1830                         /*
1831                          * Store the pfn of the page in a special migration
1832                          * pte. do_swap_page() will wait until the migration
1833                          * pte is removed and then restart fault handling.
1834                          */
1835                         entry = pte_to_swp_entry(pteval);
1836                         if (is_writable_device_private_entry(entry))
1837                                 entry = make_writable_migration_entry(pfn);
1838                         else
1839                                 entry = make_readable_migration_entry(pfn);
1840                         swp_pte = swp_entry_to_pte(entry);
1841
1842                         /*
1843                          * pteval maps a zone device page and is therefore
1844                          * a swap pte.
1845                          */
1846                         if (pte_swp_soft_dirty(pteval))
1847                                 swp_pte = pte_swp_mksoft_dirty(swp_pte);
1848                         if (pte_swp_uffd_wp(pteval))
1849                                 swp_pte = pte_swp_mkuffd_wp(swp_pte);
1850                         set_pte_at(mm, pvmw.address, pvmw.pte, swp_pte);
1851                         /*
1852                          * No need to invalidate here it will synchronize on
1853                          * against the special swap migration pte.
1854                          *
1855                          * The assignment to subpage above was computed from a
1856                          * swap PTE which results in an invalid pointer.
1857                          * Since only PAGE_SIZE pages can currently be
1858                          * migrated, just set it to page. This will need to be
1859                          * changed when hugepage migrations to device private
1860                          * memory are supported.
1861                          */
1862                         subpage = page;
1863                 } else if (PageHWPoison(page)) {
1864                         pteval = swp_entry_to_pte(make_hwpoison_entry(subpage));
1865                         if (PageHuge(page)) {
1866                                 hugetlb_count_sub(compound_nr(page), mm);
1867                                 set_huge_swap_pte_at(mm, address,
1868                                                      pvmw.pte, pteval,
1869                                                      vma_mmu_pagesize(vma));
1870                         } else {
1871                                 dec_mm_counter(mm, mm_counter(page));
1872                                 set_pte_at(mm, address, pvmw.pte, pteval);
1873                         }
1874
1875                 } else if (pte_unused(pteval) && !userfaultfd_armed(vma)) {
1876                         /*
1877                          * The guest indicated that the page content is of no
1878                          * interest anymore. Simply discard the pte, vmscan
1879                          * will take care of the rest.
1880                          * A future reference will then fault in a new zero
1881                          * page. When userfaultfd is active, we must not drop
1882                          * this page though, as its main user (postcopy
1883                          * migration) will not expect userfaults on already
1884                          * copied pages.
1885                          */
1886                         dec_mm_counter(mm, mm_counter(page));
1887                         /* We have to invalidate as we cleared the pte */
1888                         mmu_notifier_invalidate_range(mm, address,
1889                                                       address + PAGE_SIZE);
1890                 } else {
1891                         swp_entry_t entry;
1892                         pte_t swp_pte;
1893
1894                         if (arch_unmap_one(mm, vma, address, pteval) < 0) {
1895                                 set_pte_at(mm, address, pvmw.pte, pteval);
1896                                 ret = false;
1897                                 page_vma_mapped_walk_done(&pvmw);
1898                                 break;
1899                         }
1900
1901                         /*
1902                          * Store the pfn of the page in a special migration
1903                          * pte. do_swap_page() will wait until the migration
1904                          * pte is removed and then restart fault handling.
1905                          */
1906                         if (pte_write(pteval))
1907                                 entry = make_writable_migration_entry(
1908                                                         page_to_pfn(subpage));
1909                         else
1910                                 entry = make_readable_migration_entry(
1911                                                         page_to_pfn(subpage));
1912
1913                         swp_pte = swp_entry_to_pte(entry);
1914                         if (pte_soft_dirty(pteval))
1915                                 swp_pte = pte_swp_mksoft_dirty(swp_pte);
1916                         if (pte_uffd_wp(pteval))
1917                                 swp_pte = pte_swp_mkuffd_wp(swp_pte);
1918                         set_pte_at(mm, address, pvmw.pte, swp_pte);
1919                         /*
1920                          * No need to invalidate here it will synchronize on
1921                          * against the special swap migration pte.
1922                          */
1923                 }
1924
1925                 /*
1926                  * No need to call mmu_notifier_invalidate_range() it has be
1927                  * done above for all cases requiring it to happen under page
1928                  * table lock before mmu_notifier_invalidate_range_end()
1929                  *
1930                  * See Documentation/vm/mmu_notifier.rst
1931                  */
1932                 page_remove_rmap(subpage, vma, PageHuge(page));
1933                 put_page(page);
1934         }
1935
1936         mmu_notifier_invalidate_range_end(&range);
1937
1938         return ret;
1939 }
1940
1941 /**
1942  * try_to_migrate - try to replace all page table mappings with swap entries
1943  * @page: the page to replace page table entries for
1944  * @flags: action and flags
1945  *
1946  * Tries to remove all the page table entries which are mapping this page and
1947  * replace them with special swap entries. Caller must hold the page lock.
1948  */
1949 void try_to_migrate(struct page *page, enum ttu_flags flags)
1950 {
1951         struct rmap_walk_control rwc = {
1952                 .rmap_one = try_to_migrate_one,
1953                 .arg = (void *)flags,
1954                 .done = page_not_mapped,
1955                 .anon_lock = page_lock_anon_vma_read,
1956         };
1957
1958         /*
1959          * Migration always ignores mlock and only supports TTU_RMAP_LOCKED and
1960          * TTU_SPLIT_HUGE_PMD and TTU_SYNC flags.
1961          */
1962         if (WARN_ON_ONCE(flags & ~(TTU_RMAP_LOCKED | TTU_SPLIT_HUGE_PMD |
1963                                         TTU_SYNC)))
1964                 return;
1965
1966         if (is_zone_device_page(page) && !is_device_private_page(page))
1967                 return;
1968
1969         /*
1970          * During exec, a temporary VMA is setup and later moved.
1971          * The VMA is moved under the anon_vma lock but not the
1972          * page tables leading to a race where migration cannot
1973          * find the migration ptes. Rather than increasing the
1974          * locking requirements of exec(), migration skips
1975          * temporary VMAs until after exec() completes.
1976          */
1977         if (!PageKsm(page) && PageAnon(page))
1978                 rwc.invalid_vma = invalid_migration_vma;
1979
1980         if (flags & TTU_RMAP_LOCKED)
1981                 rmap_walk_locked(page, &rwc);
1982         else
1983                 rmap_walk(page, &rwc);
1984 }
1985
1986 #ifdef CONFIG_DEVICE_PRIVATE
1987 struct make_exclusive_args {
1988         struct mm_struct *mm;
1989         unsigned long address;
1990         void *owner;
1991         bool valid;
1992 };
1993
1994 static bool page_make_device_exclusive_one(struct page *page,
1995                 struct vm_area_struct *vma, unsigned long address, void *priv)
1996 {
1997         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
1998         struct page_vma_mapped_walk pvmw = {
1999                 .page = page,
2000                 .vma = vma,
2001                 .address = address,
2002         };
2003         struct make_exclusive_args *args = priv;
2004         pte_t pteval;
2005         struct page *subpage;
2006         bool ret = true;
2007         struct mmu_notifier_range range;
2008         swp_entry_t entry;
2009         pte_t swp_pte;
2010
2011         mmu_notifier_range_init_owner(&range, MMU_NOTIFY_EXCLUSIVE, 0, vma,
2012                                       vma->vm_mm, address, min(vma->vm_end,
2013                                       address + page_size(page)), args->owner);
2014         mmu_notifier_invalidate_range_start(&range);
2015
2016         while (page_vma_mapped_walk(&pvmw)) {
2017                 /* Unexpected PMD-mapped THP? */
2018                 VM_BUG_ON_PAGE(!pvmw.pte, page);
2019
2020                 if (!pte_present(*pvmw.pte)) {
2021                         ret = false;
2022                         page_vma_mapped_walk_done(&pvmw);
2023                         break;
2024                 }
2025
2026                 subpage = page - page_to_pfn(page) + pte_pfn(*pvmw.pte);
2027                 address = pvmw.address;
2028
2029                 /* Nuke the page table entry. */
2030                 flush_cache_page(vma, address, pte_pfn(*pvmw.pte));
2031                 pteval = ptep_clear_flush(vma, address, pvmw.pte);
2032
2033                 /* Move the dirty bit to the page. Now the pte is gone. */
2034                 if (pte_dirty(pteval))
2035                         set_page_dirty(page);
2036
2037                 /*
2038                  * Check that our target page is still mapped at the expected
2039                  * address.
2040                  */
2041                 if (args->mm == mm && args->address == address &&
2042                     pte_write(pteval))
2043                         args->valid = true;
2044
2045                 /*
2046                  * Store the pfn of the page in a special migration
2047                  * pte. do_swap_page() will wait until the migration
2048                  * pte is removed and then restart fault handling.
2049                  */
2050                 if (pte_write(pteval))
2051                         entry = make_writable_device_exclusive_entry(
2052                                                         page_to_pfn(subpage));
2053                 else
2054                         entry = make_readable_device_exclusive_entry(
2055                                                         page_to_pfn(subpage));
2056                 swp_pte = swp_entry_to_pte(entry);
2057                 if (pte_soft_dirty(pteval))
2058                         swp_pte = pte_swp_mksoft_dirty(swp_pte);
2059                 if (pte_uffd_wp(pteval))
2060                         swp_pte = pte_swp_mkuffd_wp(swp_pte);
2061
2062                 set_pte_at(mm, address, pvmw.pte, swp_pte);
2063
2064                 /*
2065                  * There is a reference on the page for the swap entry which has
2066                  * been removed, so shouldn't take another.
2067                  */
2068                 page_remove_rmap(subpage, vma, false);
2069         }
2070
2071         mmu_notifier_invalidate_range_end(&range);
2072
2073         return ret;
2074 }
2075
2076 /**
2077  * page_make_device_exclusive - mark the page exclusively owned by a device
2078  * @page: the page to replace page table entries for
2079  * @mm: the mm_struct where the page is expected to be mapped
2080  * @address: address where the page is expected to be mapped
2081  * @owner: passed to MMU_NOTIFY_EXCLUSIVE range notifier callbacks
2082  *
2083  * Tries to remove all the page table entries which are mapping this page and
2084  * replace them with special device exclusive swap entries to grant a device
2085  * exclusive access to the page. Caller must hold the page lock.
2086  *
2087  * Returns false if the page is still mapped, or if it could not be unmapped
2088  * from the expected address. Otherwise returns true (success).
2089  */
2090 static bool page_make_device_exclusive(struct page *page, struct mm_struct *mm,
2091                                 unsigned long address, void *owner)
2092 {
2093         struct make_exclusive_args args = {
2094                 .mm = mm,
2095                 .address = address,
2096                 .owner = owner,
2097                 .valid = false,
2098         };
2099         struct rmap_walk_control rwc = {
2100                 .rmap_one = page_make_device_exclusive_one,
2101                 .done = page_not_mapped,
2102                 .anon_lock = page_lock_anon_vma_read,
2103                 .arg = &args,
2104         };
2105
2106         /*
2107          * Restrict to anonymous pages for now to avoid potential writeback
2108          * issues. Also tail pages shouldn't be passed to rmap_walk so skip
2109          * those.
2110          */
2111         if (!PageAnon(page) || PageTail(page))
2112                 return false;
2113
2114         rmap_walk(page, &rwc);
2115
2116         return args.valid && !page_mapcount(page);
2117 }
2118
2119 /**
2120  * make_device_exclusive_range() - Mark a range for exclusive use by a device
2121  * @mm: mm_struct of assoicated target process
2122  * @start: start of the region to mark for exclusive device access
2123  * @end: end address of region
2124  * @pages: returns the pages which were successfully marked for exclusive access
2125  * @owner: passed to MMU_NOTIFY_EXCLUSIVE range notifier to allow filtering
2126  *
2127  * Returns: number of pages found in the range by GUP. A page is marked for
2128  * exclusive access only if the page pointer is non-NULL.
2129  *
2130  * This function finds ptes mapping page(s) to the given address range, locks
2131  * them and replaces mappings with special swap entries preventing userspace CPU
2132  * access. On fault these entries are replaced with the original mapping after
2133  * calling MMU notifiers.
2134  *
2135  * A driver using this to program access from a device must use a mmu notifier
2136  * critical section to hold a device specific lock during programming. Once
2137  * programming is complete it should drop the page lock and reference after
2138  * which point CPU access to the page will revoke the exclusive access.
2139  */
2140 int make_device_exclusive_range(struct mm_struct *mm, unsigned long start,
2141                                 unsigned long end, struct page **pages,
2142                                 void *owner)
2143 {
2144         long npages = (end - start) >> PAGE_SHIFT;
2145         long i;
2146
2147         npages = get_user_pages_remote(mm, start, npages,
2148                                        FOLL_GET | FOLL_WRITE | FOLL_SPLIT_PMD,
2149                                        pages, NULL, NULL);
2150         if (npages < 0)
2151                 return npages;
2152
2153         for (i = 0; i < npages; i++, start += PAGE_SIZE) {
2154                 if (!trylock_page(pages[i])) {
2155                         put_page(pages[i]);
2156                         pages[i] = NULL;
2157                         continue;
2158                 }
2159
2160                 if (!page_make_device_exclusive(pages[i], mm, start, owner)) {
2161                         unlock_page(pages[i]);
2162                         put_page(pages[i]);
2163                         pages[i] = NULL;
2164                 }
2165         }
2166
2167         return npages;
2168 }
2169 EXPORT_SYMBOL_GPL(make_device_exclusive_range);
2170 #endif
2171
2172 void __put_anon_vma(struct anon_vma *anon_vma)
2173 {
2174         struct anon_vma *root = anon_vma->root;
2175
2176         anon_vma_free(anon_vma);
2177         if (root != anon_vma && atomic_dec_and_test(&root->refcount))
2178                 anon_vma_free(root);
2179 }
2180
2181 static struct anon_vma *rmap_walk_anon_lock(struct page *page,
2182                                         struct rmap_walk_control *rwc)
2183 {
2184         struct anon_vma *anon_vma;
2185
2186         if (rwc->anon_lock)
2187                 return rwc->anon_lock(page);
2188
2189         /*
2190          * Note: remove_migration_ptes() cannot use page_lock_anon_vma_read()
2191          * because that depends on page_mapped(); but not all its usages
2192          * are holding mmap_lock. Users without mmap_lock are required to
2193          * take a reference count to prevent the anon_vma disappearing
2194          */
2195         anon_vma = page_anon_vma(page);
2196         if (!anon_vma)
2197                 return NULL;
2198
2199         anon_vma_lock_read(anon_vma);
2200         return anon_vma;
2201 }
2202
2203 /*
2204  * rmap_walk_anon - do something to anonymous page using the object-based
2205  * rmap method
2206  * @page: the page to be handled
2207  * @rwc: control variable according to each walk type
2208  *
2209  * Find all the mappings of a page using the mapping pointer and the vma chains
2210  * contained in the anon_vma struct it points to.
2211  */
2212 static void rmap_walk_anon(struct page *page, struct rmap_walk_control *rwc,
2213                 bool locked)
2214 {
2215         struct anon_vma *anon_vma;
2216         pgoff_t pgoff_start, pgoff_end;
2217         struct anon_vma_chain *avc;
2218
2219         if (locked) {
2220                 anon_vma = page_anon_vma(page);
2221                 /* anon_vma disappear under us? */
2222                 VM_BUG_ON_PAGE(!anon_vma, page);
2223         } else {
2224                 anon_vma = rmap_walk_anon_lock(page, rwc);
2225         }
2226         if (!anon_vma)
2227                 return;
2228
2229         pgoff_start = page_to_pgoff(page);
2230         pgoff_end = pgoff_start + thp_nr_pages(page) - 1;
2231         anon_vma_interval_tree_foreach(avc, &anon_vma->rb_root,
2232                         pgoff_start, pgoff_end) {
2233                 struct vm_area_struct *vma = avc->vma;
2234                 unsigned long address = vma_address(page, vma);
2235
2236                 VM_BUG_ON_VMA(address == -EFAULT, vma);
2237                 cond_resched();
2238
2239                 if (rwc->invalid_vma && rwc->invalid_vma(vma, rwc->arg))
2240                         continue;
2241
2242                 if (!rwc->rmap_one(page, vma, address, rwc->arg))
2243                         break;
2244                 if (rwc->done && rwc->done(page))
2245                         break;
2246         }
2247
2248         if (!locked)
2249                 anon_vma_unlock_read(anon_vma);
2250 }
2251
2252 /*
2253  * rmap_walk_file - do something to file page using the object-based rmap method
2254  * @page: the page to be handled
2255  * @rwc: control variable according to each walk type
2256  *
2257  * Find all the mappings of a page using the mapping pointer and the vma chains
2258  * contained in the address_space struct it points to.
2259  */
2260 static void rmap_walk_file(struct page *page, struct rmap_walk_control *rwc,
2261                 bool locked)
2262 {
2263         struct address_space *mapping = page_mapping(page);
2264         pgoff_t pgoff_start, pgoff_end;
2265         struct vm_area_struct *vma;
2266
2267         /*
2268          * The page lock not only makes sure that page->mapping cannot
2269          * suddenly be NULLified by truncation, it makes sure that the
2270          * structure at mapping cannot be freed and reused yet,
2271          * so we can safely take mapping->i_mmap_rwsem.
2272          */
2273         VM_BUG_ON_PAGE(!PageLocked(page), page);
2274
2275         if (!mapping)
2276                 return;
2277
2278         pgoff_start = page_to_pgoff(page);
2279         pgoff_end = pgoff_start + thp_nr_pages(page) - 1;
2280         if (!locked)
2281                 i_mmap_lock_read(mapping);
2282         vma_interval_tree_foreach(vma, &mapping->i_mmap,
2283                         pgoff_start, pgoff_end) {
2284                 unsigned long address = vma_address(page, vma);
2285
2286                 VM_BUG_ON_VMA(address == -EFAULT, vma);
2287                 cond_resched();
2288
2289                 if (rwc->invalid_vma && rwc->invalid_vma(vma, rwc->arg))
2290                         continue;
2291
2292                 if (!rwc->rmap_one(page, vma, address, rwc->arg))
2293                         goto done;
2294                 if (rwc->done && rwc->done(page))
2295                         goto done;
2296         }
2297
2298 done:
2299         if (!locked)
2300                 i_mmap_unlock_read(mapping);
2301 }
2302
2303 void rmap_walk(struct page *page, struct rmap_walk_control *rwc)
2304 {
2305         if (unlikely(PageKsm(page)))
2306                 rmap_walk_ksm(page, rwc);
2307         else if (PageAnon(page))
2308                 rmap_walk_anon(page, rwc, false);
2309         else
2310                 rmap_walk_file(page, rwc, false);
2311 }
2312
2313 /* Like rmap_walk, but caller holds relevant rmap lock */
2314 void rmap_walk_locked(struct page *page, struct rmap_walk_control *rwc)
2315 {
2316         /* no ksm support for now */
2317         VM_BUG_ON_PAGE(PageKsm(page), page);
2318         if (PageAnon(page))
2319                 rmap_walk_anon(page, rwc, true);
2320         else
2321                 rmap_walk_file(page, rwc, true);
2322 }
2323
2324 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
2325 /*
2326  * The following two functions are for anonymous (private mapped) hugepages.
2327  * Unlike common anonymous pages, anonymous hugepages have no accounting code
2328  * and no lru code, because we handle hugepages differently from common pages.
2329  */
2330 void hugepage_add_anon_rmap(struct page *page,
2331                             struct vm_area_struct *vma, unsigned long address)
2332 {
2333         struct anon_vma *anon_vma = vma->anon_vma;
2334         int first;
2335
2336         BUG_ON(!PageLocked(page));
2337         BUG_ON(!anon_vma);
2338         /* address might be in next vma when migration races vma_adjust */
2339         first = atomic_inc_and_test(compound_mapcount_ptr(page));
2340         if (first)
2341                 __page_set_anon_rmap(page, vma, address, 0);
2342 }
2343
2344 void hugepage_add_new_anon_rmap(struct page *page,
2345                         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address)
2346 {
2347         BUG_ON(address < vma->vm_start || address >= vma->vm_end);
2348         atomic_set(compound_mapcount_ptr(page), 0);
2349         if (hpage_pincount_available(page))
2350                 atomic_set(compound_pincount_ptr(page), 0);
2351
2352         __page_set_anon_rmap(page, vma, address, 1);
2353 }
2354 #endif /* CONFIG_HUGETLB_PAGE */