Merge branch 'turbostat' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/lenb/linux
[linux-2.6-microblaze.git] / mm / swap_state.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  *  linux/mm/swap_state.c
4  *
5  *  Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994  Linus Torvalds
6  *  Swap reorganised 29.12.95, Stephen Tweedie
7  *
8  *  Rewritten to use page cache, (C) 1998 Stephen Tweedie
9  */
10 #include <linux/mm.h>
11 #include <linux/gfp.h>
12 #include <linux/kernel_stat.h>
13 #include <linux/swap.h>
14 #include <linux/swapops.h>
15 #include <linux/init.h>
16 #include <linux/pagemap.h>
17 #include <linux/backing-dev.h>
18 #include <linux/blkdev.h>
19 #include <linux/pagevec.h>
20 #include <linux/migrate.h>
21 #include <linux/vmalloc.h>
22 #include <linux/swap_slots.h>
23 #include <linux/huge_mm.h>
24 #include <linux/shmem_fs.h>
25 #include "internal.h"
26
27 /*
28  * swapper_space is a fiction, retained to simplify the path through
29  * vmscan's shrink_page_list.
30  */
31 static const struct address_space_operations swap_aops = {
32         .writepage      = swap_writepage,
33         .set_page_dirty = swap_set_page_dirty,
34 #ifdef CONFIG_MIGRATION
35         .migratepage    = migrate_page,
36 #endif
37 };
38
39 struct address_space *swapper_spaces[MAX_SWAPFILES] __read_mostly;
40 static unsigned int nr_swapper_spaces[MAX_SWAPFILES] __read_mostly;
41 static bool enable_vma_readahead __read_mostly = true;
42
43 #define SWAP_RA_WIN_SHIFT       (PAGE_SHIFT / 2)
44 #define SWAP_RA_HITS_MASK       ((1UL << SWAP_RA_WIN_SHIFT) - 1)
45 #define SWAP_RA_HITS_MAX        SWAP_RA_HITS_MASK
46 #define SWAP_RA_WIN_MASK        (~PAGE_MASK & ~SWAP_RA_HITS_MASK)
47
48 #define SWAP_RA_HITS(v)         ((v) & SWAP_RA_HITS_MASK)
49 #define SWAP_RA_WIN(v)          (((v) & SWAP_RA_WIN_MASK) >> SWAP_RA_WIN_SHIFT)
50 #define SWAP_RA_ADDR(v)         ((v) & PAGE_MASK)
51
52 #define SWAP_RA_VAL(addr, win, hits)                            \
53         (((addr) & PAGE_MASK) |                                 \
54          (((win) << SWAP_RA_WIN_SHIFT) & SWAP_RA_WIN_MASK) |    \
55          ((hits) & SWAP_RA_HITS_MASK))
56
57 /* Initial readahead hits is 4 to start up with a small window */
58 #define GET_SWAP_RA_VAL(vma)                                    \
59         (atomic_long_read(&(vma)->swap_readahead_info) ? : 4)
60
61 #define INC_CACHE_INFO(x)       data_race(swap_cache_info.x++)
62 #define ADD_CACHE_INFO(x, nr)   data_race(swap_cache_info.x += (nr))
63
64 static struct {
65         unsigned long add_total;
66         unsigned long del_total;
67         unsigned long find_success;
68         unsigned long find_total;
69 } swap_cache_info;
70
71 static atomic_t swapin_readahead_hits = ATOMIC_INIT(4);
72
73 void show_swap_cache_info(void)
74 {
75         printk("%lu pages in swap cache\n", total_swapcache_pages());
76         printk("Swap cache stats: add %lu, delete %lu, find %lu/%lu\n",
77                 swap_cache_info.add_total, swap_cache_info.del_total,
78                 swap_cache_info.find_success, swap_cache_info.find_total);
79         printk("Free swap  = %ldkB\n",
80                 get_nr_swap_pages() << (PAGE_SHIFT - 10));
81         printk("Total swap = %lukB\n", total_swap_pages << (PAGE_SHIFT - 10));
82 }
83
84 void *get_shadow_from_swap_cache(swp_entry_t entry)
85 {
86         struct address_space *address_space = swap_address_space(entry);
87         pgoff_t idx = swp_offset(entry);
88         struct page *page;
89
90         page = xa_load(&address_space->i_pages, idx);
91         if (xa_is_value(page))
92                 return page;
93         return NULL;
94 }
95
96 /*
97  * add_to_swap_cache resembles add_to_page_cache_locked on swapper_space,
98  * but sets SwapCache flag and private instead of mapping and index.
99  */
100 int add_to_swap_cache(struct page *page, swp_entry_t entry,
101                         gfp_t gfp, void **shadowp)
102 {
103         struct address_space *address_space = swap_address_space(entry);
104         pgoff_t idx = swp_offset(entry);
105         XA_STATE_ORDER(xas, &address_space->i_pages, idx, compound_order(page));
106         unsigned long i, nr = thp_nr_pages(page);
107         void *old;
108
109         VM_BUG_ON_PAGE(!PageLocked(page), page);
110         VM_BUG_ON_PAGE(PageSwapCache(page), page);
111         VM_BUG_ON_PAGE(!PageSwapBacked(page), page);
112
113         page_ref_add(page, nr);
114         SetPageSwapCache(page);
115
116         do {
117                 unsigned long nr_shadows = 0;
118
119                 xas_lock_irq(&xas);
120                 xas_create_range(&xas);
121                 if (xas_error(&xas))
122                         goto unlock;
123                 for (i = 0; i < nr; i++) {
124                         VM_BUG_ON_PAGE(xas.xa_index != idx + i, page);
125                         old = xas_load(&xas);
126                         if (xa_is_value(old)) {
127                                 nr_shadows++;
128                                 if (shadowp)
129                                         *shadowp = old;
130                         }
131                         set_page_private(page + i, entry.val + i);
132                         xas_store(&xas, page);
133                         xas_next(&xas);
134                 }
135                 address_space->nrexceptional -= nr_shadows;
136                 address_space->nrpages += nr;
137                 __mod_node_page_state(page_pgdat(page), NR_FILE_PAGES, nr);
138                 __mod_lruvec_page_state(page, NR_SWAPCACHE, nr);
139                 ADD_CACHE_INFO(add_total, nr);
140 unlock:
141                 xas_unlock_irq(&xas);
142         } while (xas_nomem(&xas, gfp));
143
144         if (!xas_error(&xas))
145                 return 0;
146
147         ClearPageSwapCache(page);
148         page_ref_sub(page, nr);
149         return xas_error(&xas);
150 }
151
152 /*
153  * This must be called only on pages that have
154  * been verified to be in the swap cache.
155  */
156 void __delete_from_swap_cache(struct page *page,
157                         swp_entry_t entry, void *shadow)
158 {
159         struct address_space *address_space = swap_address_space(entry);
160         int i, nr = thp_nr_pages(page);
161         pgoff_t idx = swp_offset(entry);
162         XA_STATE(xas, &address_space->i_pages, idx);
163
164         VM_BUG_ON_PAGE(!PageLocked(page), page);
165         VM_BUG_ON_PAGE(!PageSwapCache(page), page);
166         VM_BUG_ON_PAGE(PageWriteback(page), page);
167
168         for (i = 0; i < nr; i++) {
169                 void *entry = xas_store(&xas, shadow);
170                 VM_BUG_ON_PAGE(entry != page, entry);
171                 set_page_private(page + i, 0);
172                 xas_next(&xas);
173         }
174         ClearPageSwapCache(page);
175         if (shadow)
176                 address_space->nrexceptional += nr;
177         address_space->nrpages -= nr;
178         __mod_node_page_state(page_pgdat(page), NR_FILE_PAGES, -nr);
179         __mod_lruvec_page_state(page, NR_SWAPCACHE, -nr);
180         ADD_CACHE_INFO(del_total, nr);
181 }
182
183 /**
184  * add_to_swap - allocate swap space for a page
185  * @page: page we want to move to swap
186  *
187  * Allocate swap space for the page and add the page to the
188  * swap cache.  Caller needs to hold the page lock. 
189  */
190 int add_to_swap(struct page *page)
191 {
192         swp_entry_t entry;
193         int err;
194
195         VM_BUG_ON_PAGE(!PageLocked(page), page);
196         VM_BUG_ON_PAGE(!PageUptodate(page), page);
197
198         entry = get_swap_page(page);
199         if (!entry.val)
200                 return 0;
201
202         /*
203          * XArray node allocations from PF_MEMALLOC contexts could
204          * completely exhaust the page allocator. __GFP_NOMEMALLOC
205          * stops emergency reserves from being allocated.
206          *
207          * TODO: this could cause a theoretical memory reclaim
208          * deadlock in the swap out path.
209          */
210         /*
211          * Add it to the swap cache.
212          */
213         err = add_to_swap_cache(page, entry,
214                         __GFP_HIGH|__GFP_NOMEMALLOC|__GFP_NOWARN, NULL);
215         if (err)
216                 /*
217                  * add_to_swap_cache() doesn't return -EEXIST, so we can safely
218                  * clear SWAP_HAS_CACHE flag.
219                  */
220                 goto fail;
221         /*
222          * Normally the page will be dirtied in unmap because its pte should be
223          * dirty. A special case is MADV_FREE page. The page's pte could have
224          * dirty bit cleared but the page's SwapBacked bit is still set because
225          * clearing the dirty bit and SwapBacked bit has no lock protected. For
226          * such page, unmap will not set dirty bit for it, so page reclaim will
227          * not write the page out. This can cause data corruption when the page
228          * is swap in later. Always setting the dirty bit for the page solves
229          * the problem.
230          */
231         set_page_dirty(page);
232
233         return 1;
234
235 fail:
236         put_swap_page(page, entry);
237         return 0;
238 }
239
240 /*
241  * This must be called only on pages that have
242  * been verified to be in the swap cache and locked.
243  * It will never put the page into the free list,
244  * the caller has a reference on the page.
245  */
246 void delete_from_swap_cache(struct page *page)
247 {
248         swp_entry_t entry = { .val = page_private(page) };
249         struct address_space *address_space = swap_address_space(entry);
250
251         xa_lock_irq(&address_space->i_pages);
252         __delete_from_swap_cache(page, entry, NULL);
253         xa_unlock_irq(&address_space->i_pages);
254
255         put_swap_page(page, entry);
256         page_ref_sub(page, thp_nr_pages(page));
257 }
258
259 void clear_shadow_from_swap_cache(int type, unsigned long begin,
260                                 unsigned long end)
261 {
262         unsigned long curr = begin;
263         void *old;
264
265         for (;;) {
266                 unsigned long nr_shadows = 0;
267                 swp_entry_t entry = swp_entry(type, curr);
268                 struct address_space *address_space = swap_address_space(entry);
269                 XA_STATE(xas, &address_space->i_pages, curr);
270
271                 xa_lock_irq(&address_space->i_pages);
272                 xas_for_each(&xas, old, end) {
273                         if (!xa_is_value(old))
274                                 continue;
275                         xas_store(&xas, NULL);
276                         nr_shadows++;
277                 }
278                 address_space->nrexceptional -= nr_shadows;
279                 xa_unlock_irq(&address_space->i_pages);
280
281                 /* search the next swapcache until we meet end */
282                 curr >>= SWAP_ADDRESS_SPACE_SHIFT;
283                 curr++;
284                 curr <<= SWAP_ADDRESS_SPACE_SHIFT;
285                 if (curr > end)
286                         break;
287         }
288 }
289
290 /* 
291  * If we are the only user, then try to free up the swap cache. 
292  * 
293  * Its ok to check for PageSwapCache without the page lock
294  * here because we are going to recheck again inside
295  * try_to_free_swap() _with_ the lock.
296  *                                      - Marcelo
297  */
298 static inline void free_swap_cache(struct page *page)
299 {
300         if (PageSwapCache(page) && !page_mapped(page) && trylock_page(page)) {
301                 try_to_free_swap(page);
302                 unlock_page(page);
303         }
304 }
305
306 /* 
307  * Perform a free_page(), also freeing any swap cache associated with
308  * this page if it is the last user of the page.
309  */
310 void free_page_and_swap_cache(struct page *page)
311 {
312         free_swap_cache(page);
313         if (!is_huge_zero_page(page))
314                 put_page(page);
315 }
316
317 /*
318  * Passed an array of pages, drop them all from swapcache and then release
319  * them.  They are removed from the LRU and freed if this is their last use.
320  */
321 void free_pages_and_swap_cache(struct page **pages, int nr)
322 {
323         struct page **pagep = pages;
324         int i;
325
326         lru_add_drain();
327         for (i = 0; i < nr; i++)
328                 free_swap_cache(pagep[i]);
329         release_pages(pagep, nr);
330 }
331
332 static inline bool swap_use_vma_readahead(void)
333 {
334         return READ_ONCE(enable_vma_readahead) && !atomic_read(&nr_rotate_swap);
335 }
336
337 /*
338  * Lookup a swap entry in the swap cache. A found page will be returned
339  * unlocked and with its refcount incremented - we rely on the kernel
340  * lock getting page table operations atomic even if we drop the page
341  * lock before returning.
342  */
343 struct page *lookup_swap_cache(swp_entry_t entry, struct vm_area_struct *vma,
344                                unsigned long addr)
345 {
346         struct page *page;
347         struct swap_info_struct *si;
348
349         si = get_swap_device(entry);
350         if (!si)
351                 return NULL;
352         page = find_get_page(swap_address_space(entry), swp_offset(entry));
353         put_swap_device(si);
354
355         INC_CACHE_INFO(find_total);
356         if (page) {
357                 bool vma_ra = swap_use_vma_readahead();
358                 bool readahead;
359
360                 INC_CACHE_INFO(find_success);
361                 /*
362                  * At the moment, we don't support PG_readahead for anon THP
363                  * so let's bail out rather than confusing the readahead stat.
364                  */
365                 if (unlikely(PageTransCompound(page)))
366                         return page;
367
368                 readahead = TestClearPageReadahead(page);
369                 if (vma && vma_ra) {
370                         unsigned long ra_val;
371                         int win, hits;
372
373                         ra_val = GET_SWAP_RA_VAL(vma);
374                         win = SWAP_RA_WIN(ra_val);
375                         hits = SWAP_RA_HITS(ra_val);
376                         if (readahead)
377                                 hits = min_t(int, hits + 1, SWAP_RA_HITS_MAX);
378                         atomic_long_set(&vma->swap_readahead_info,
379                                         SWAP_RA_VAL(addr, win, hits));
380                 }
381
382                 if (readahead) {
383                         count_vm_event(SWAP_RA_HIT);
384                         if (!vma || !vma_ra)
385                                 atomic_inc(&swapin_readahead_hits);
386                 }
387         }
388
389         return page;
390 }
391
392 /**
393  * find_get_incore_page - Find and get a page from the page or swap caches.
394  * @mapping: The address_space to search.
395  * @index: The page cache index.
396  *
397  * This differs from find_get_page() in that it will also look for the
398  * page in the swap cache.
399  *
400  * Return: The found page or %NULL.
401  */
402 struct page *find_get_incore_page(struct address_space *mapping, pgoff_t index)
403 {
404         swp_entry_t swp;
405         struct swap_info_struct *si;
406         struct page *page = pagecache_get_page(mapping, index,
407                                                 FGP_ENTRY | FGP_HEAD, 0);
408
409         if (!page)
410                 return page;
411         if (!xa_is_value(page))
412                 return find_subpage(page, index);
413         if (!shmem_mapping(mapping))
414                 return NULL;
415
416         swp = radix_to_swp_entry(page);
417         /* Prevent swapoff from happening to us */
418         si = get_swap_device(swp);
419         if (!si)
420                 return NULL;
421         page = find_get_page(swap_address_space(swp), swp_offset(swp));
422         put_swap_device(si);
423         return page;
424 }
425
426 struct page *__read_swap_cache_async(swp_entry_t entry, gfp_t gfp_mask,
427                         struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
428                         bool *new_page_allocated)
429 {
430         struct swap_info_struct *si;
431         struct page *page;
432         void *shadow = NULL;
433
434         *new_page_allocated = false;
435
436         for (;;) {
437                 int err;
438                 /*
439                  * First check the swap cache.  Since this is normally
440                  * called after lookup_swap_cache() failed, re-calling
441                  * that would confuse statistics.
442                  */
443                 si = get_swap_device(entry);
444                 if (!si)
445                         return NULL;
446                 page = find_get_page(swap_address_space(entry),
447                                      swp_offset(entry));
448                 put_swap_device(si);
449                 if (page)
450                         return page;
451
452                 /*
453                  * Just skip read ahead for unused swap slot.
454                  * During swap_off when swap_slot_cache is disabled,
455                  * we have to handle the race between putting
456                  * swap entry in swap cache and marking swap slot
457                  * as SWAP_HAS_CACHE.  That's done in later part of code or
458                  * else swap_off will be aborted if we return NULL.
459                  */
460                 if (!__swp_swapcount(entry) && swap_slot_cache_enabled)
461                         return NULL;
462
463                 /*
464                  * Get a new page to read into from swap.  Allocate it now,
465                  * before marking swap_map SWAP_HAS_CACHE, when -EEXIST will
466                  * cause any racers to loop around until we add it to cache.
467                  */
468                 page = alloc_page_vma(gfp_mask, vma, addr);
469                 if (!page)
470                         return NULL;
471
472                 /*
473                  * Swap entry may have been freed since our caller observed it.
474                  */
475                 err = swapcache_prepare(entry);
476                 if (!err)
477                         break;
478
479                 put_page(page);
480                 if (err != -EEXIST)
481                         return NULL;
482
483                 /*
484                  * We might race against __delete_from_swap_cache(), and
485                  * stumble across a swap_map entry whose SWAP_HAS_CACHE
486                  * has not yet been cleared.  Or race against another
487                  * __read_swap_cache_async(), which has set SWAP_HAS_CACHE
488                  * in swap_map, but not yet added its page to swap cache.
489                  */
490                 cond_resched();
491         }
492
493         /*
494          * The swap entry is ours to swap in. Prepare the new page.
495          */
496
497         __SetPageLocked(page);
498         __SetPageSwapBacked(page);
499
500         if (mem_cgroup_swapin_charge_page(page, NULL, gfp_mask, entry))
501                 goto fail_unlock;
502
503         /* May fail (-ENOMEM) if XArray node allocation failed. */
504         if (add_to_swap_cache(page, entry, gfp_mask & GFP_RECLAIM_MASK, &shadow))
505                 goto fail_unlock;
506
507         mem_cgroup_swapin_uncharge_swap(entry);
508
509         if (shadow)
510                 workingset_refault(page, shadow);
511
512         /* Caller will initiate read into locked page */
513         lru_cache_add(page);
514         *new_page_allocated = true;
515         return page;
516
517 fail_unlock:
518         put_swap_page(page, entry);
519         unlock_page(page);
520         put_page(page);
521         return NULL;
522 }
523
524 /*
525  * Locate a page of swap in physical memory, reserving swap cache space
526  * and reading the disk if it is not already cached.
527  * A failure return means that either the page allocation failed or that
528  * the swap entry is no longer in use.
529  */
530 struct page *read_swap_cache_async(swp_entry_t entry, gfp_t gfp_mask,
531                 struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr, bool do_poll)
532 {
533         bool page_was_allocated;
534         struct page *retpage = __read_swap_cache_async(entry, gfp_mask,
535                         vma, addr, &page_was_allocated);
536
537         if (page_was_allocated)
538                 swap_readpage(retpage, do_poll);
539
540         return retpage;
541 }
542
543 static unsigned int __swapin_nr_pages(unsigned long prev_offset,
544                                       unsigned long offset,
545                                       int hits,
546                                       int max_pages,
547                                       int prev_win)
548 {
549         unsigned int pages, last_ra;
550
551         /*
552          * This heuristic has been found to work well on both sequential and
553          * random loads, swapping to hard disk or to SSD: please don't ask
554          * what the "+ 2" means, it just happens to work well, that's all.
555          */
556         pages = hits + 2;
557         if (pages == 2) {
558                 /*
559                  * We can have no readahead hits to judge by: but must not get
560                  * stuck here forever, so check for an adjacent offset instead
561                  * (and don't even bother to check whether swap type is same).
562                  */
563                 if (offset != prev_offset + 1 && offset != prev_offset - 1)
564                         pages = 1;
565         } else {
566                 unsigned int roundup = 4;
567                 while (roundup < pages)
568                         roundup <<= 1;
569                 pages = roundup;
570         }
571
572         if (pages > max_pages)
573                 pages = max_pages;
574
575         /* Don't shrink readahead too fast */
576         last_ra = prev_win / 2;
577         if (pages < last_ra)
578                 pages = last_ra;
579
580         return pages;
581 }
582
583 static unsigned long swapin_nr_pages(unsigned long offset)
584 {
585         static unsigned long prev_offset;
586         unsigned int hits, pages, max_pages;
587         static atomic_t last_readahead_pages;
588
589         max_pages = 1 << READ_ONCE(page_cluster);
590         if (max_pages <= 1)
591                 return 1;
592
593         hits = atomic_xchg(&swapin_readahead_hits, 0);
594         pages = __swapin_nr_pages(READ_ONCE(prev_offset), offset, hits,
595                                   max_pages,
596                                   atomic_read(&last_readahead_pages));
597         if (!hits)
598                 WRITE_ONCE(prev_offset, offset);
599         atomic_set(&last_readahead_pages, pages);
600
601         return pages;
602 }
603
604 /**
605  * swap_cluster_readahead - swap in pages in hope we need them soon
606  * @entry: swap entry of this memory
607  * @gfp_mask: memory allocation flags
608  * @vmf: fault information
609  *
610  * Returns the struct page for entry and addr, after queueing swapin.
611  *
612  * Primitive swap readahead code. We simply read an aligned block of
613  * (1 << page_cluster) entries in the swap area. This method is chosen
614  * because it doesn't cost us any seek time.  We also make sure to queue
615  * the 'original' request together with the readahead ones...
616  *
617  * This has been extended to use the NUMA policies from the mm triggering
618  * the readahead.
619  *
620  * Caller must hold read mmap_lock if vmf->vma is not NULL.
621  */
622 struct page *swap_cluster_readahead(swp_entry_t entry, gfp_t gfp_mask,
623                                 struct vm_fault *vmf)
624 {
625         struct page *page;
626         unsigned long entry_offset = swp_offset(entry);
627         unsigned long offset = entry_offset;
628         unsigned long start_offset, end_offset;
629         unsigned long mask;
630         struct swap_info_struct *si = swp_swap_info(entry);
631         struct blk_plug plug;
632         bool do_poll = true, page_allocated;
633         struct vm_area_struct *vma = vmf->vma;
634         unsigned long addr = vmf->address;
635
636         mask = swapin_nr_pages(offset) - 1;
637         if (!mask)
638                 goto skip;
639
640         /* Test swap type to make sure the dereference is safe */
641         if (likely(si->flags & (SWP_BLKDEV | SWP_FS_OPS))) {
642                 struct inode *inode = si->swap_file->f_mapping->host;
643                 if (inode_read_congested(inode))
644                         goto skip;
645         }
646
647         do_poll = false;
648         /* Read a page_cluster sized and aligned cluster around offset. */
649         start_offset = offset & ~mask;
650         end_offset = offset | mask;
651         if (!start_offset)      /* First page is swap header. */
652                 start_offset++;
653         if (end_offset >= si->max)
654                 end_offset = si->max - 1;
655
656         blk_start_plug(&plug);
657         for (offset = start_offset; offset <= end_offset ; offset++) {
658                 /* Ok, do the async read-ahead now */
659                 page = __read_swap_cache_async(
660                         swp_entry(swp_type(entry), offset),
661                         gfp_mask, vma, addr, &page_allocated);
662                 if (!page)
663                         continue;
664                 if (page_allocated) {
665                         swap_readpage(page, false);
666                         if (offset != entry_offset) {
667                                 SetPageReadahead(page);
668                                 count_vm_event(SWAP_RA);
669                         }
670                 }
671                 put_page(page);
672         }
673         blk_finish_plug(&plug);
674
675         lru_add_drain();        /* Push any new pages onto the LRU now */
676 skip:
677         return read_swap_cache_async(entry, gfp_mask, vma, addr, do_poll);
678 }
679
680 int init_swap_address_space(unsigned int type, unsigned long nr_pages)
681 {
682         struct address_space *spaces, *space;
683         unsigned int i, nr;
684
685         nr = DIV_ROUND_UP(nr_pages, SWAP_ADDRESS_SPACE_PAGES);
686         spaces = kvcalloc(nr, sizeof(struct address_space), GFP_KERNEL);
687         if (!spaces)
688                 return -ENOMEM;
689         for (i = 0; i < nr; i++) {
690                 space = spaces + i;
691                 xa_init_flags(&space->i_pages, XA_FLAGS_LOCK_IRQ);
692                 atomic_set(&space->i_mmap_writable, 0);
693                 space->a_ops = &swap_aops;
694                 /* swap cache doesn't use writeback related tags */
695                 mapping_set_no_writeback_tags(space);
696         }
697         nr_swapper_spaces[type] = nr;
698         swapper_spaces[type] = spaces;
699
700         return 0;
701 }
702
703 void exit_swap_address_space(unsigned int type)
704 {
705         kvfree(swapper_spaces[type]);
706         nr_swapper_spaces[type] = 0;
707         swapper_spaces[type] = NULL;
708 }
709
710 static inline void swap_ra_clamp_pfn(struct vm_area_struct *vma,
711                                      unsigned long faddr,
712                                      unsigned long lpfn,
713                                      unsigned long rpfn,
714                                      unsigned long *start,
715                                      unsigned long *end)
716 {
717         *start = max3(lpfn, PFN_DOWN(vma->vm_start),
718                       PFN_DOWN(faddr & PMD_MASK));
719         *end = min3(rpfn, PFN_DOWN(vma->vm_end),
720                     PFN_DOWN((faddr & PMD_MASK) + PMD_SIZE));
721 }
722
723 static void swap_ra_info(struct vm_fault *vmf,
724                         struct vma_swap_readahead *ra_info)
725 {
726         struct vm_area_struct *vma = vmf->vma;
727         unsigned long ra_val;
728         swp_entry_t entry;
729         unsigned long faddr, pfn, fpfn;
730         unsigned long start, end;
731         pte_t *pte, *orig_pte;
732         unsigned int max_win, hits, prev_win, win, left;
733 #ifndef CONFIG_64BIT
734         pte_t *tpte;
735 #endif
736
737         max_win = 1 << min_t(unsigned int, READ_ONCE(page_cluster),
738                              SWAP_RA_ORDER_CEILING);
739         if (max_win == 1) {
740                 ra_info->win = 1;
741                 return;
742         }
743
744         faddr = vmf->address;
745         orig_pte = pte = pte_offset_map(vmf->pmd, faddr);
746         entry = pte_to_swp_entry(*pte);
747         if ((unlikely(non_swap_entry(entry)))) {
748                 pte_unmap(orig_pte);
749                 return;
750         }
751
752         fpfn = PFN_DOWN(faddr);
753         ra_val = GET_SWAP_RA_VAL(vma);
754         pfn = PFN_DOWN(SWAP_RA_ADDR(ra_val));
755         prev_win = SWAP_RA_WIN(ra_val);
756         hits = SWAP_RA_HITS(ra_val);
757         ra_info->win = win = __swapin_nr_pages(pfn, fpfn, hits,
758                                                max_win, prev_win);
759         atomic_long_set(&vma->swap_readahead_info,
760                         SWAP_RA_VAL(faddr, win, 0));
761
762         if (win == 1) {
763                 pte_unmap(orig_pte);
764                 return;
765         }
766
767         /* Copy the PTEs because the page table may be unmapped */
768         if (fpfn == pfn + 1)
769                 swap_ra_clamp_pfn(vma, faddr, fpfn, fpfn + win, &start, &end);
770         else if (pfn == fpfn + 1)
771                 swap_ra_clamp_pfn(vma, faddr, fpfn - win + 1, fpfn + 1,
772                                   &start, &end);
773         else {
774                 left = (win - 1) / 2;
775                 swap_ra_clamp_pfn(vma, faddr, fpfn - left, fpfn + win - left,
776                                   &start, &end);
777         }
778         ra_info->nr_pte = end - start;
779         ra_info->offset = fpfn - start;
780         pte -= ra_info->offset;
781 #ifdef CONFIG_64BIT
782         ra_info->ptes = pte;
783 #else
784         tpte = ra_info->ptes;
785         for (pfn = start; pfn != end; pfn++)
786                 *tpte++ = *pte++;
787 #endif
788         pte_unmap(orig_pte);
789 }
790
791 /**
792  * swap_vma_readahead - swap in pages in hope we need them soon
793  * @fentry: swap entry of this memory
794  * @gfp_mask: memory allocation flags
795  * @vmf: fault information
796  *
797  * Returns the struct page for entry and addr, after queueing swapin.
798  *
799  * Primitive swap readahead code. We simply read in a few pages whoes
800  * virtual addresses are around the fault address in the same vma.
801  *
802  * Caller must hold read mmap_lock if vmf->vma is not NULL.
803  *
804  */
805 static struct page *swap_vma_readahead(swp_entry_t fentry, gfp_t gfp_mask,
806                                        struct vm_fault *vmf)
807 {
808         struct blk_plug plug;
809         struct vm_area_struct *vma = vmf->vma;
810         struct page *page;
811         pte_t *pte, pentry;
812         swp_entry_t entry;
813         unsigned int i;
814         bool page_allocated;
815         struct vma_swap_readahead ra_info = {
816                 .win = 1,
817         };
818
819         swap_ra_info(vmf, &ra_info);
820         if (ra_info.win == 1)
821                 goto skip;
822
823         blk_start_plug(&plug);
824         for (i = 0, pte = ra_info.ptes; i < ra_info.nr_pte;
825              i++, pte++) {
826                 pentry = *pte;
827                 if (pte_none(pentry))
828                         continue;
829                 if (pte_present(pentry))
830                         continue;
831                 entry = pte_to_swp_entry(pentry);
832                 if (unlikely(non_swap_entry(entry)))
833                         continue;
834                 page = __read_swap_cache_async(entry, gfp_mask, vma,
835                                                vmf->address, &page_allocated);
836                 if (!page)
837                         continue;
838                 if (page_allocated) {
839                         swap_readpage(page, false);
840                         if (i != ra_info.offset) {
841                                 SetPageReadahead(page);
842                                 count_vm_event(SWAP_RA);
843                         }
844                 }
845                 put_page(page);
846         }
847         blk_finish_plug(&plug);
848         lru_add_drain();
849 skip:
850         return read_swap_cache_async(fentry, gfp_mask, vma, vmf->address,
851                                      ra_info.win == 1);
852 }
853
854 /**
855  * swapin_readahead - swap in pages in hope we need them soon
856  * @entry: swap entry of this memory
857  * @gfp_mask: memory allocation flags
858  * @vmf: fault information
859  *
860  * Returns the struct page for entry and addr, after queueing swapin.
861  *
862  * It's a main entry function for swap readahead. By the configuration,
863  * it will read ahead blocks by cluster-based(ie, physical disk based)
864  * or vma-based(ie, virtual address based on faulty address) readahead.
865  */
866 struct page *swapin_readahead(swp_entry_t entry, gfp_t gfp_mask,
867                                 struct vm_fault *vmf)
868 {
869         return swap_use_vma_readahead() ?
870                         swap_vma_readahead(entry, gfp_mask, vmf) :
871                         swap_cluster_readahead(entry, gfp_mask, vmf);
872 }
873
874 #ifdef CONFIG_SYSFS
875 static ssize_t vma_ra_enabled_show(struct kobject *kobj,
876                                      struct kobj_attribute *attr, char *buf)
877 {
878         return sysfs_emit(buf, "%s\n",
879                           enable_vma_readahead ? "true" : "false");
880 }
881 static ssize_t vma_ra_enabled_store(struct kobject *kobj,
882                                       struct kobj_attribute *attr,
883                                       const char *buf, size_t count)
884 {
885         if (!strncmp(buf, "true", 4) || !strncmp(buf, "1", 1))
886                 enable_vma_readahead = true;
887         else if (!strncmp(buf, "false", 5) || !strncmp(buf, "0", 1))
888                 enable_vma_readahead = false;
889         else
890                 return -EINVAL;
891
892         return count;
893 }
894 static struct kobj_attribute vma_ra_enabled_attr =
895         __ATTR(vma_ra_enabled, 0644, vma_ra_enabled_show,
896                vma_ra_enabled_store);
897
898 static struct attribute *swap_attrs[] = {
899         &vma_ra_enabled_attr.attr,
900         NULL,
901 };
902
903 static const struct attribute_group swap_attr_group = {
904         .attrs = swap_attrs,
905 };
906
907 static int __init swap_init_sysfs(void)
908 {
909         int err;
910         struct kobject *swap_kobj;
911
912         swap_kobj = kobject_create_and_add("swap", mm_kobj);
913         if (!swap_kobj) {
914                 pr_err("failed to create swap kobject\n");
915                 return -ENOMEM;
916         }
917         err = sysfs_create_group(swap_kobj, &swap_attr_group);
918         if (err) {
919                 pr_err("failed to register swap group\n");
920                 goto delete_obj;
921         }
922         return 0;
923
924 delete_obj:
925         kobject_put(swap_kobj);
926         return err;
927 }
928 subsys_initcall(swap_init_sysfs);
929 #endif