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