fceb4341ba910aaa0bfe1e0a284537f59c4a070f
[linux-2.6-microblaze.git] / mm / slab.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 #ifndef MM_SLAB_H
3 #define MM_SLAB_H
4 /*
5  * Internal slab definitions
6  */
7
8 #ifdef CONFIG_SLOB
9 /*
10  * Common fields provided in kmem_cache by all slab allocators
11  * This struct is either used directly by the allocator (SLOB)
12  * or the allocator must include definitions for all fields
13  * provided in kmem_cache_common in their definition of kmem_cache.
14  *
15  * Once we can do anonymous structs (C11 standard) we could put a
16  * anonymous struct definition in these allocators so that the
17  * separate allocations in the kmem_cache structure of SLAB and
18  * SLUB is no longer needed.
19  */
20 struct kmem_cache {
21         unsigned int object_size;/* The original size of the object */
22         unsigned int size;      /* The aligned/padded/added on size  */
23         unsigned int align;     /* Alignment as calculated */
24         slab_flags_t flags;     /* Active flags on the slab */
25         unsigned int useroffset;/* Usercopy region offset */
26         unsigned int usersize;  /* Usercopy region size */
27         const char *name;       /* Slab name for sysfs */
28         int refcount;           /* Use counter */
29         void (*ctor)(void *);   /* Called on object slot creation */
30         struct list_head list;  /* List of all slab caches on the system */
31 };
32
33 #else /* !CONFIG_SLOB */
34
35 struct memcg_cache_array {
36         struct rcu_head rcu;
37         struct kmem_cache *entries[0];
38 };
39
40 /*
41  * This is the main placeholder for memcg-related information in kmem caches.
42  * Both the root cache and the child caches will have it. For the root cache,
43  * this will hold a dynamically allocated array large enough to hold
44  * information about the currently limited memcgs in the system. To allow the
45  * array to be accessed without taking any locks, on relocation we free the old
46  * version only after a grace period.
47  *
48  * Root and child caches hold different metadata.
49  *
50  * @root_cache: Common to root and child caches.  NULL for root, pointer to
51  *              the root cache for children.
52  *
53  * The following fields are specific to root caches.
54  *
55  * @memcg_caches: kmemcg ID indexed table of child caches.  This table is
56  *              used to index child cachces during allocation and cleared
57  *              early during shutdown.
58  *
59  * @root_caches_node: List node for slab_root_caches list.
60  *
61  * @children:   List of all child caches.  While the child caches are also
62  *              reachable through @memcg_caches, a child cache remains on
63  *              this list until it is actually destroyed.
64  *
65  * The following fields are specific to child caches.
66  *
67  * @memcg:      Pointer to the memcg this cache belongs to.
68  *
69  * @children_node: List node for @root_cache->children list.
70  *
71  * @kmem_caches_node: List node for @memcg->kmem_caches list.
72  */
73 struct memcg_cache_params {
74         struct kmem_cache *root_cache;
75         union {
76                 struct {
77                         struct memcg_cache_array __rcu *memcg_caches;
78                         struct list_head __root_caches_node;
79                         struct list_head children;
80                         bool dying;
81                 };
82                 struct {
83                         struct mem_cgroup *memcg;
84                         struct list_head children_node;
85                         struct list_head kmem_caches_node;
86                         struct percpu_ref refcnt;
87
88                         void (*work_fn)(struct kmem_cache *);
89                         union {
90                                 struct rcu_head rcu_head;
91                                 struct work_struct work;
92                         };
93                 };
94         };
95 };
96 #endif /* CONFIG_SLOB */
97
98 #ifdef CONFIG_SLAB
99 #include <linux/slab_def.h>
100 #endif
101
102 #ifdef CONFIG_SLUB
103 #include <linux/slub_def.h>
104 #endif
105
106 #include <linux/memcontrol.h>
107 #include <linux/fault-inject.h>
108 #include <linux/kasan.h>
109 #include <linux/kmemleak.h>
110 #include <linux/random.h>
111 #include <linux/sched/mm.h>
112
113 /*
114  * State of the slab allocator.
115  *
116  * This is used to describe the states of the allocator during bootup.
117  * Allocators use this to gradually bootstrap themselves. Most allocators
118  * have the problem that the structures used for managing slab caches are
119  * allocated from slab caches themselves.
120  */
121 enum slab_state {
122         DOWN,                   /* No slab functionality yet */
123         PARTIAL,                /* SLUB: kmem_cache_node available */
124         PARTIAL_NODE,           /* SLAB: kmalloc size for node struct available */
125         UP,                     /* Slab caches usable but not all extras yet */
126         FULL                    /* Everything is working */
127 };
128
129 extern enum slab_state slab_state;
130
131 /* The slab cache mutex protects the management structures during changes */
132 extern struct mutex slab_mutex;
133
134 /* The list of all slab caches on the system */
135 extern struct list_head slab_caches;
136
137 /* The slab cache that manages slab cache information */
138 extern struct kmem_cache *kmem_cache;
139
140 /* A table of kmalloc cache names and sizes */
141 extern const struct kmalloc_info_struct {
142         const char *name[NR_KMALLOC_TYPES];
143         unsigned int size;
144 } kmalloc_info[];
145
146 #ifndef CONFIG_SLOB
147 /* Kmalloc array related functions */
148 void setup_kmalloc_cache_index_table(void);
149 void create_kmalloc_caches(slab_flags_t);
150
151 /* Find the kmalloc slab corresponding for a certain size */
152 struct kmem_cache *kmalloc_slab(size_t, gfp_t);
153 #endif
154
155 gfp_t kmalloc_fix_flags(gfp_t flags);
156
157 /* Functions provided by the slab allocators */
158 int __kmem_cache_create(struct kmem_cache *, slab_flags_t flags);
159
160 struct kmem_cache *create_kmalloc_cache(const char *name, unsigned int size,
161                         slab_flags_t flags, unsigned int useroffset,
162                         unsigned int usersize);
163 extern void create_boot_cache(struct kmem_cache *, const char *name,
164                         unsigned int size, slab_flags_t flags,
165                         unsigned int useroffset, unsigned int usersize);
166
167 int slab_unmergeable(struct kmem_cache *s);
168 struct kmem_cache *find_mergeable(unsigned size, unsigned align,
169                 slab_flags_t flags, const char *name, void (*ctor)(void *));
170 #ifndef CONFIG_SLOB
171 struct kmem_cache *
172 __kmem_cache_alias(const char *name, unsigned int size, unsigned int align,
173                    slab_flags_t flags, void (*ctor)(void *));
174
175 slab_flags_t kmem_cache_flags(unsigned int object_size,
176         slab_flags_t flags, const char *name,
177         void (*ctor)(void *));
178 #else
179 static inline struct kmem_cache *
180 __kmem_cache_alias(const char *name, unsigned int size, unsigned int align,
181                    slab_flags_t flags, void (*ctor)(void *))
182 { return NULL; }
183
184 static inline slab_flags_t kmem_cache_flags(unsigned int object_size,
185         slab_flags_t flags, const char *name,
186         void (*ctor)(void *))
187 {
188         return flags;
189 }
190 #endif
191
192
193 /* Legal flag mask for kmem_cache_create(), for various configurations */
194 #define SLAB_CORE_FLAGS (SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_CACHE_DMA | \
195                          SLAB_CACHE_DMA32 | SLAB_PANIC | \
196                          SLAB_TYPESAFE_BY_RCU | SLAB_DEBUG_OBJECTS )
197
198 #if defined(CONFIG_DEBUG_SLAB)
199 #define SLAB_DEBUG_FLAGS (SLAB_RED_ZONE | SLAB_POISON | SLAB_STORE_USER)
200 #elif defined(CONFIG_SLUB_DEBUG)
201 #define SLAB_DEBUG_FLAGS (SLAB_RED_ZONE | SLAB_POISON | SLAB_STORE_USER | \
202                           SLAB_TRACE | SLAB_CONSISTENCY_CHECKS)
203 #else
204 #define SLAB_DEBUG_FLAGS (0)
205 #endif
206
207 #if defined(CONFIG_SLAB)
208 #define SLAB_CACHE_FLAGS (SLAB_MEM_SPREAD | SLAB_NOLEAKTRACE | \
209                           SLAB_RECLAIM_ACCOUNT | SLAB_TEMPORARY | \
210                           SLAB_ACCOUNT)
211 #elif defined(CONFIG_SLUB)
212 #define SLAB_CACHE_FLAGS (SLAB_NOLEAKTRACE | SLAB_RECLAIM_ACCOUNT | \
213                           SLAB_TEMPORARY | SLAB_ACCOUNT)
214 #else
215 #define SLAB_CACHE_FLAGS (0)
216 #endif
217
218 /* Common flags available with current configuration */
219 #define CACHE_CREATE_MASK (SLAB_CORE_FLAGS | SLAB_DEBUG_FLAGS | SLAB_CACHE_FLAGS)
220
221 /* Common flags permitted for kmem_cache_create */
222 #define SLAB_FLAGS_PERMITTED (SLAB_CORE_FLAGS | \
223                               SLAB_RED_ZONE | \
224                               SLAB_POISON | \
225                               SLAB_STORE_USER | \
226                               SLAB_TRACE | \
227                               SLAB_CONSISTENCY_CHECKS | \
228                               SLAB_MEM_SPREAD | \
229                               SLAB_NOLEAKTRACE | \
230                               SLAB_RECLAIM_ACCOUNT | \
231                               SLAB_TEMPORARY | \
232                               SLAB_ACCOUNT)
233
234 bool __kmem_cache_empty(struct kmem_cache *);
235 int __kmem_cache_shutdown(struct kmem_cache *);
236 void __kmem_cache_release(struct kmem_cache *);
237 int __kmem_cache_shrink(struct kmem_cache *);
238 void __kmemcg_cache_deactivate(struct kmem_cache *s);
239 void __kmemcg_cache_deactivate_after_rcu(struct kmem_cache *s);
240 void slab_kmem_cache_release(struct kmem_cache *);
241 void kmem_cache_shrink_all(struct kmem_cache *s);
242
243 struct seq_file;
244 struct file;
245
246 struct slabinfo {
247         unsigned long active_objs;
248         unsigned long num_objs;
249         unsigned long active_slabs;
250         unsigned long num_slabs;
251         unsigned long shared_avail;
252         unsigned int limit;
253         unsigned int batchcount;
254         unsigned int shared;
255         unsigned int objects_per_slab;
256         unsigned int cache_order;
257 };
258
259 void get_slabinfo(struct kmem_cache *s, struct slabinfo *sinfo);
260 void slabinfo_show_stats(struct seq_file *m, struct kmem_cache *s);
261 ssize_t slabinfo_write(struct file *file, const char __user *buffer,
262                        size_t count, loff_t *ppos);
263
264 /*
265  * Generic implementation of bulk operations
266  * These are useful for situations in which the allocator cannot
267  * perform optimizations. In that case segments of the object listed
268  * may be allocated or freed using these operations.
269  */
270 void __kmem_cache_free_bulk(struct kmem_cache *, size_t, void **);
271 int __kmem_cache_alloc_bulk(struct kmem_cache *, gfp_t, size_t, void **);
272
273 static inline int cache_vmstat_idx(struct kmem_cache *s)
274 {
275         return (s->flags & SLAB_RECLAIM_ACCOUNT) ?
276                 NR_SLAB_RECLAIMABLE : NR_SLAB_UNRECLAIMABLE;
277 }
278
279 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
280 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG_ON
281 DECLARE_STATIC_KEY_TRUE(slub_debug_enabled);
282 #else
283 DECLARE_STATIC_KEY_FALSE(slub_debug_enabled);
284 #endif
285 extern void print_tracking(struct kmem_cache *s, void *object);
286 #else
287 static inline void print_tracking(struct kmem_cache *s, void *object)
288 {
289 }
290 #endif
291
292 /*
293  * Returns true if any of the specified slub_debug flags is enabled for the
294  * cache. Use only for flags parsed by setup_slub_debug() as it also enables
295  * the static key.
296  */
297 static inline bool kmem_cache_debug_flags(struct kmem_cache *s, slab_flags_t flags)
298 {
299 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
300         VM_WARN_ON_ONCE(!(flags & SLAB_DEBUG_FLAGS));
301         if (static_branch_unlikely(&slub_debug_enabled))
302                 return s->flags & flags;
303 #endif
304         return false;
305 }
306
307 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
308
309 /* List of all root caches. */
310 extern struct list_head         slab_root_caches;
311 #define root_caches_node        memcg_params.__root_caches_node
312
313 /*
314  * Iterate over all memcg caches of the given root cache. The caller must hold
315  * slab_mutex.
316  */
317 #define for_each_memcg_cache(iter, root) \
318         list_for_each_entry(iter, &(root)->memcg_params.children, \
319                             memcg_params.children_node)
320
321 static inline bool is_root_cache(struct kmem_cache *s)
322 {
323         return !s->memcg_params.root_cache;
324 }
325
326 static inline bool slab_equal_or_root(struct kmem_cache *s,
327                                       struct kmem_cache *p)
328 {
329         return p == s || p == s->memcg_params.root_cache;
330 }
331
332 /*
333  * We use suffixes to the name in memcg because we can't have caches
334  * created in the system with the same name. But when we print them
335  * locally, better refer to them with the base name
336  */
337 static inline const char *cache_name(struct kmem_cache *s)
338 {
339         if (!is_root_cache(s))
340                 s = s->memcg_params.root_cache;
341         return s->name;
342 }
343
344 static inline struct kmem_cache *memcg_root_cache(struct kmem_cache *s)
345 {
346         if (is_root_cache(s))
347                 return s;
348         return s->memcg_params.root_cache;
349 }
350
351 /*
352  * Expects a pointer to a slab page. Please note, that PageSlab() check
353  * isn't sufficient, as it returns true also for tail compound slab pages,
354  * which do not have slab_cache pointer set.
355  * So this function assumes that the page can pass PageSlab() && !PageTail()
356  * check.
357  *
358  * The kmem_cache can be reparented asynchronously. The caller must ensure
359  * the memcg lifetime, e.g. by taking rcu_read_lock() or cgroup_mutex.
360  */
361 static inline struct mem_cgroup *memcg_from_slab_page(struct page *page)
362 {
363         struct kmem_cache *s;
364
365         s = READ_ONCE(page->slab_cache);
366         if (s && !is_root_cache(s))
367                 return READ_ONCE(s->memcg_params.memcg);
368
369         return NULL;
370 }
371
372 /*
373  * Charge the slab page belonging to the non-root kmem_cache.
374  * Can be called for non-root kmem_caches only.
375  */
376 static __always_inline int memcg_charge_slab(struct page *page,
377                                              gfp_t gfp, int order,
378                                              struct kmem_cache *s)
379 {
380         int nr_pages = 1 << order;
381         struct mem_cgroup *memcg;
382         struct lruvec *lruvec;
383         int ret;
384
385         rcu_read_lock();
386         memcg = READ_ONCE(s->memcg_params.memcg);
387         while (memcg && !css_tryget_online(&memcg->css))
388                 memcg = parent_mem_cgroup(memcg);
389         rcu_read_unlock();
390
391         if (unlikely(!memcg || mem_cgroup_is_root(memcg))) {
392                 mod_node_page_state(page_pgdat(page), cache_vmstat_idx(s),
393                                     nr_pages);
394                 percpu_ref_get_many(&s->memcg_params.refcnt, nr_pages);
395                 return 0;
396         }
397
398         ret = memcg_kmem_charge(memcg, gfp, nr_pages);
399         if (ret)
400                 goto out;
401
402         lruvec = mem_cgroup_lruvec(memcg, page_pgdat(page));
403         mod_lruvec_state(lruvec, cache_vmstat_idx(s), nr_pages);
404
405         /* transer try_charge() page references to kmem_cache */
406         percpu_ref_get_many(&s->memcg_params.refcnt, nr_pages);
407         css_put_many(&memcg->css, nr_pages);
408 out:
409         css_put(&memcg->css);
410         return ret;
411 }
412
413 /*
414  * Uncharge a slab page belonging to a non-root kmem_cache.
415  * Can be called for non-root kmem_caches only.
416  */
417 static __always_inline void memcg_uncharge_slab(struct page *page, int order,
418                                                 struct kmem_cache *s)
419 {
420         int nr_pages = 1 << order;
421         struct mem_cgroup *memcg;
422         struct lruvec *lruvec;
423
424         rcu_read_lock();
425         memcg = READ_ONCE(s->memcg_params.memcg);
426         if (likely(!mem_cgroup_is_root(memcg))) {
427                 lruvec = mem_cgroup_lruvec(memcg, page_pgdat(page));
428                 mod_lruvec_state(lruvec, cache_vmstat_idx(s), -nr_pages);
429                 memcg_kmem_uncharge(memcg, nr_pages);
430         } else {
431                 mod_node_page_state(page_pgdat(page), cache_vmstat_idx(s),
432                                     -nr_pages);
433         }
434         rcu_read_unlock();
435
436         percpu_ref_put_many(&s->memcg_params.refcnt, nr_pages);
437 }
438
439 extern void slab_init_memcg_params(struct kmem_cache *);
440 extern void memcg_link_cache(struct kmem_cache *s, struct mem_cgroup *memcg);
441
442 #else /* CONFIG_MEMCG_KMEM */
443
444 /* If !memcg, all caches are root. */
445 #define slab_root_caches        slab_caches
446 #define root_caches_node        list
447
448 #define for_each_memcg_cache(iter, root) \
449         for ((void)(iter), (void)(root); 0; )
450
451 static inline bool is_root_cache(struct kmem_cache *s)
452 {
453         return true;
454 }
455
456 static inline bool slab_equal_or_root(struct kmem_cache *s,
457                                       struct kmem_cache *p)
458 {
459         return s == p;
460 }
461
462 static inline const char *cache_name(struct kmem_cache *s)
463 {
464         return s->name;
465 }
466
467 static inline struct kmem_cache *memcg_root_cache(struct kmem_cache *s)
468 {
469         return s;
470 }
471
472 static inline struct mem_cgroup *memcg_from_slab_page(struct page *page)
473 {
474         return NULL;
475 }
476
477 static inline int memcg_charge_slab(struct page *page, gfp_t gfp, int order,
478                                     struct kmem_cache *s)
479 {
480         return 0;
481 }
482
483 static inline void memcg_uncharge_slab(struct page *page, int order,
484                                        struct kmem_cache *s)
485 {
486 }
487
488 static inline void slab_init_memcg_params(struct kmem_cache *s)
489 {
490 }
491
492 static inline void memcg_link_cache(struct kmem_cache *s,
493                                     struct mem_cgroup *memcg)
494 {
495 }
496
497 #endif /* CONFIG_MEMCG_KMEM */
498
499 static inline struct kmem_cache *virt_to_cache(const void *obj)
500 {
501         struct page *page;
502
503         page = virt_to_head_page(obj);
504         if (WARN_ONCE(!PageSlab(page), "%s: Object is not a Slab page!\n",
505                                         __func__))
506                 return NULL;
507         return page->slab_cache;
508 }
509
510 static __always_inline int charge_slab_page(struct page *page,
511                                             gfp_t gfp, int order,
512                                             struct kmem_cache *s)
513 {
514         if (is_root_cache(s)) {
515                 mod_node_page_state(page_pgdat(page), cache_vmstat_idx(s),
516                                     1 << order);
517                 return 0;
518         }
519
520         return memcg_charge_slab(page, gfp, order, s);
521 }
522
523 static __always_inline void uncharge_slab_page(struct page *page, int order,
524                                                struct kmem_cache *s)
525 {
526         if (is_root_cache(s)) {
527                 mod_node_page_state(page_pgdat(page), cache_vmstat_idx(s),
528                                     -(1 << order));
529                 return;
530         }
531
532         memcg_uncharge_slab(page, order, s);
533 }
534
535 static inline struct kmem_cache *cache_from_obj(struct kmem_cache *s, void *x)
536 {
537         struct kmem_cache *cachep;
538
539         if (!IS_ENABLED(CONFIG_SLAB_FREELIST_HARDENED) &&
540             !memcg_kmem_enabled() &&
541             !kmem_cache_debug_flags(s, SLAB_CONSISTENCY_CHECKS))
542                 return s;
543
544         cachep = virt_to_cache(x);
545         if (WARN(cachep && !slab_equal_or_root(cachep, s),
546                   "%s: Wrong slab cache. %s but object is from %s\n",
547                   __func__, s->name, cachep->name))
548                 print_tracking(cachep, x);
549         return cachep;
550 }
551
552 static inline size_t slab_ksize(const struct kmem_cache *s)
553 {
554 #ifndef CONFIG_SLUB
555         return s->object_size;
556
557 #else /* CONFIG_SLUB */
558 # ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
559         /*
560          * Debugging requires use of the padding between object
561          * and whatever may come after it.
562          */
563         if (s->flags & (SLAB_RED_ZONE | SLAB_POISON))
564                 return s->object_size;
565 # endif
566         if (s->flags & SLAB_KASAN)
567                 return s->object_size;
568         /*
569          * If we have the need to store the freelist pointer
570          * back there or track user information then we can
571          * only use the space before that information.
572          */
573         if (s->flags & (SLAB_TYPESAFE_BY_RCU | SLAB_STORE_USER))
574                 return s->inuse;
575         /*
576          * Else we can use all the padding etc for the allocation
577          */
578         return s->size;
579 #endif
580 }
581
582 static inline struct kmem_cache *slab_pre_alloc_hook(struct kmem_cache *s,
583                                                      gfp_t flags)
584 {
585         flags &= gfp_allowed_mask;
586
587         fs_reclaim_acquire(flags);
588         fs_reclaim_release(flags);
589
590         might_sleep_if(gfpflags_allow_blocking(flags));
591
592         if (should_failslab(s, flags))
593                 return NULL;
594
595         if (memcg_kmem_enabled() &&
596             ((flags & __GFP_ACCOUNT) || (s->flags & SLAB_ACCOUNT)))
597                 return memcg_kmem_get_cache(s);
598
599         return s;
600 }
601
602 static inline void slab_post_alloc_hook(struct kmem_cache *s, gfp_t flags,
603                                         size_t size, void **p)
604 {
605         size_t i;
606
607         flags &= gfp_allowed_mask;
608         for (i = 0; i < size; i++) {
609                 p[i] = kasan_slab_alloc(s, p[i], flags);
610                 /* As p[i] might get tagged, call kmemleak hook after KASAN. */
611                 kmemleak_alloc_recursive(p[i], s->object_size, 1,
612                                          s->flags, flags);
613         }
614
615         if (memcg_kmem_enabled())
616                 memcg_kmem_put_cache(s);
617 }
618
619 #ifndef CONFIG_SLOB
620 /*
621  * The slab lists for all objects.
622  */
623 struct kmem_cache_node {
624         spinlock_t list_lock;
625
626 #ifdef CONFIG_SLAB
627         struct list_head slabs_partial; /* partial list first, better asm code */
628         struct list_head slabs_full;
629         struct list_head slabs_free;
630         unsigned long total_slabs;      /* length of all slab lists */
631         unsigned long free_slabs;       /* length of free slab list only */
632         unsigned long free_objects;
633         unsigned int free_limit;
634         unsigned int colour_next;       /* Per-node cache coloring */
635         struct array_cache *shared;     /* shared per node */
636         struct alien_cache **alien;     /* on other nodes */
637         unsigned long next_reap;        /* updated without locking */
638         int free_touched;               /* updated without locking */
639 #endif
640
641 #ifdef CONFIG_SLUB
642         unsigned long nr_partial;
643         struct list_head partial;
644 #ifdef CONFIG_SLUB_DEBUG
645         atomic_long_t nr_slabs;
646         atomic_long_t total_objects;
647         struct list_head full;
648 #endif
649 #endif
650
651 };
652
653 static inline struct kmem_cache_node *get_node(struct kmem_cache *s, int node)
654 {
655         return s->node[node];
656 }
657
658 /*
659  * Iterator over all nodes. The body will be executed for each node that has
660  * a kmem_cache_node structure allocated (which is true for all online nodes)
661  */
662 #define for_each_kmem_cache_node(__s, __node, __n) \
663         for (__node = 0; __node < nr_node_ids; __node++) \
664                  if ((__n = get_node(__s, __node)))
665
666 #endif
667
668 void *slab_start(struct seq_file *m, loff_t *pos);
669 void *slab_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos);
670 void slab_stop(struct seq_file *m, void *p);
671 void *memcg_slab_start(struct seq_file *m, loff_t *pos);
672 void *memcg_slab_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos);
673 void memcg_slab_stop(struct seq_file *m, void *p);
674 int memcg_slab_show(struct seq_file *m, void *p);
675
676 #if defined(CONFIG_SLAB) || defined(CONFIG_SLUB_DEBUG)
677 void dump_unreclaimable_slab(void);
678 #else
679 static inline void dump_unreclaimable_slab(void)
680 {
681 }
682 #endif
683
684 void ___cache_free(struct kmem_cache *cache, void *x, unsigned long addr);
685
686 #ifdef CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM
687 int cache_random_seq_create(struct kmem_cache *cachep, unsigned int count,
688                         gfp_t gfp);
689 void cache_random_seq_destroy(struct kmem_cache *cachep);
690 #else
691 static inline int cache_random_seq_create(struct kmem_cache *cachep,
692                                         unsigned int count, gfp_t gfp)
693 {
694         return 0;
695 }
696 static inline void cache_random_seq_destroy(struct kmem_cache *cachep) { }
697 #endif /* CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM */
698
699 static inline bool slab_want_init_on_alloc(gfp_t flags, struct kmem_cache *c)
700 {
701         if (static_branch_unlikely(&init_on_alloc)) {
702                 if (c->ctor)
703                         return false;
704                 if (c->flags & (SLAB_TYPESAFE_BY_RCU | SLAB_POISON))
705                         return flags & __GFP_ZERO;
706                 return true;
707         }
708         return flags & __GFP_ZERO;
709 }
710
711 static inline bool slab_want_init_on_free(struct kmem_cache *c)
712 {
713         if (static_branch_unlikely(&init_on_free))
714                 return !(c->ctor ||
715                          (c->flags & (SLAB_TYPESAFE_BY_RCU | SLAB_POISON)));
716         return false;
717 }
718
719 #endif /* MM_SLAB_H */