mm: memcontrol: rewrite uncharge API
[pandora-kernel.git] / mm / vmscan.c
1 /*
2  *  linux/mm/vmscan.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994  Linus Torvalds
5  *
6  *  Swap reorganised 29.12.95, Stephen Tweedie.
7  *  kswapd added: 7.1.96  sct
8  *  Removed kswapd_ctl limits, and swap out as many pages as needed
9  *  to bring the system back to freepages.high: 2.4.97, Rik van Riel.
10  *  Zone aware kswapd started 02/00, Kanoj Sarcar (kanoj@sgi.com).
11  *  Multiqueue VM started 5.8.00, Rik van Riel.
12  */
13
14 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
15
16 #include <linux/mm.h>
17 #include <linux/module.h>
18 #include <linux/gfp.h>
19 #include <linux/kernel_stat.h>
20 #include <linux/swap.h>
21 #include <linux/pagemap.h>
22 #include <linux/init.h>
23 #include <linux/highmem.h>
24 #include <linux/vmpressure.h>
25 #include <linux/vmstat.h>
26 #include <linux/file.h>
27 #include <linux/writeback.h>
28 #include <linux/blkdev.h>
29 #include <linux/buffer_head.h>  /* for try_to_release_page(),
30                                         buffer_heads_over_limit */
31 #include <linux/mm_inline.h>
32 #include <linux/backing-dev.h>
33 #include <linux/rmap.h>
34 #include <linux/topology.h>
35 #include <linux/cpu.h>
36 #include <linux/cpuset.h>
37 #include <linux/compaction.h>
38 #include <linux/notifier.h>
39 #include <linux/rwsem.h>
40 #include <linux/delay.h>
41 #include <linux/kthread.h>
42 #include <linux/freezer.h>
43 #include <linux/memcontrol.h>
44 #include <linux/delayacct.h>
45 #include <linux/sysctl.h>
46 #include <linux/oom.h>
47 #include <linux/prefetch.h>
48 #include <linux/printk.h>
49
50 #include <asm/tlbflush.h>
51 #include <asm/div64.h>
52
53 #include <linux/swapops.h>
54 #include <linux/balloon_compaction.h>
55
56 #include "internal.h"
57
58 #define CREATE_TRACE_POINTS
59 #include <trace/events/vmscan.h>
60
61 struct scan_control {
62         /* How many pages shrink_list() should reclaim */
63         unsigned long nr_to_reclaim;
64
65         /* This context's GFP mask */
66         gfp_t gfp_mask;
67
68         /* Allocation order */
69         int order;
70
71         /*
72          * Nodemask of nodes allowed by the caller. If NULL, all nodes
73          * are scanned.
74          */
75         nodemask_t      *nodemask;
76
77         /*
78          * The memory cgroup that hit its limit and as a result is the
79          * primary target of this reclaim invocation.
80          */
81         struct mem_cgroup *target_mem_cgroup;
82
83         /* Scan (total_size >> priority) pages at once */
84         int priority;
85
86         unsigned int may_writepage:1;
87
88         /* Can mapped pages be reclaimed? */
89         unsigned int may_unmap:1;
90
91         /* Can pages be swapped as part of reclaim? */
92         unsigned int may_swap:1;
93
94         unsigned int hibernation_mode:1;
95
96         /* One of the zones is ready for compaction */
97         unsigned int compaction_ready:1;
98
99         /* Incremented by the number of inactive pages that were scanned */
100         unsigned long nr_scanned;
101
102         /* Number of pages freed so far during a call to shrink_zones() */
103         unsigned long nr_reclaimed;
104 };
105
106 #define lru_to_page(_head) (list_entry((_head)->prev, struct page, lru))
107
108 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH
109 #define prefetch_prev_lru_page(_page, _base, _field)                    \
110         do {                                                            \
111                 if ((_page)->lru.prev != _base) {                       \
112                         struct page *prev;                              \
113                                                                         \
114                         prev = lru_to_page(&(_page->lru));              \
115                         prefetch(&prev->_field);                        \
116                 }                                                       \
117         } while (0)
118 #else
119 #define prefetch_prev_lru_page(_page, _base, _field) do { } while (0)
120 #endif
121
122 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCHW
123 #define prefetchw_prev_lru_page(_page, _base, _field)                   \
124         do {                                                            \
125                 if ((_page)->lru.prev != _base) {                       \
126                         struct page *prev;                              \
127                                                                         \
128                         prev = lru_to_page(&(_page->lru));              \
129                         prefetchw(&prev->_field);                       \
130                 }                                                       \
131         } while (0)
132 #else
133 #define prefetchw_prev_lru_page(_page, _base, _field) do { } while (0)
134 #endif
135
136 /*
137  * From 0 .. 100.  Higher means more swappy.
138  */
139 int vm_swappiness = 60;
140 /*
141  * The total number of pages which are beyond the high watermark within all
142  * zones.
143  */
144 unsigned long vm_total_pages;
145
146 static LIST_HEAD(shrinker_list);
147 static DECLARE_RWSEM(shrinker_rwsem);
148
149 #ifdef CONFIG_MEMCG
150 static bool global_reclaim(struct scan_control *sc)
151 {
152         return !sc->target_mem_cgroup;
153 }
154 #else
155 static bool global_reclaim(struct scan_control *sc)
156 {
157         return true;
158 }
159 #endif
160
161 static unsigned long zone_reclaimable_pages(struct zone *zone)
162 {
163         int nr;
164
165         nr = zone_page_state(zone, NR_ACTIVE_FILE) +
166              zone_page_state(zone, NR_INACTIVE_FILE);
167
168         if (get_nr_swap_pages() > 0)
169                 nr += zone_page_state(zone, NR_ACTIVE_ANON) +
170                       zone_page_state(zone, NR_INACTIVE_ANON);
171
172         return nr;
173 }
174
175 bool zone_reclaimable(struct zone *zone)
176 {
177         return zone_page_state(zone, NR_PAGES_SCANNED) <
178                 zone_reclaimable_pages(zone) * 6;
179 }
180
181 static unsigned long get_lru_size(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru)
182 {
183         if (!mem_cgroup_disabled())
184                 return mem_cgroup_get_lru_size(lruvec, lru);
185
186         return zone_page_state(lruvec_zone(lruvec), NR_LRU_BASE + lru);
187 }
188
189 /*
190  * Add a shrinker callback to be called from the vm.
191  */
192 int register_shrinker(struct shrinker *shrinker)
193 {
194         size_t size = sizeof(*shrinker->nr_deferred);
195
196         /*
197          * If we only have one possible node in the system anyway, save
198          * ourselves the trouble and disable NUMA aware behavior. This way we
199          * will save memory and some small loop time later.
200          */
201         if (nr_node_ids == 1)
202                 shrinker->flags &= ~SHRINKER_NUMA_AWARE;
203
204         if (shrinker->flags & SHRINKER_NUMA_AWARE)
205                 size *= nr_node_ids;
206
207         shrinker->nr_deferred = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
208         if (!shrinker->nr_deferred)
209                 return -ENOMEM;
210
211         down_write(&shrinker_rwsem);
212         list_add_tail(&shrinker->list, &shrinker_list);
213         up_write(&shrinker_rwsem);
214         return 0;
215 }
216 EXPORT_SYMBOL(register_shrinker);
217
218 /*
219  * Remove one
220  */
221 void unregister_shrinker(struct shrinker *shrinker)
222 {
223         down_write(&shrinker_rwsem);
224         list_del(&shrinker->list);
225         up_write(&shrinker_rwsem);
226         kfree(shrinker->nr_deferred);
227 }
228 EXPORT_SYMBOL(unregister_shrinker);
229
230 #define SHRINK_BATCH 128
231
232 static unsigned long
233 shrink_slab_node(struct shrink_control *shrinkctl, struct shrinker *shrinker,
234                  unsigned long nr_pages_scanned, unsigned long lru_pages)
235 {
236         unsigned long freed = 0;
237         unsigned long long delta;
238         long total_scan;
239         long freeable;
240         long nr;
241         long new_nr;
242         int nid = shrinkctl->nid;
243         long batch_size = shrinker->batch ? shrinker->batch
244                                           : SHRINK_BATCH;
245
246         freeable = shrinker->count_objects(shrinker, shrinkctl);
247         if (freeable == 0)
248                 return 0;
249
250         /*
251          * copy the current shrinker scan count into a local variable
252          * and zero it so that other concurrent shrinker invocations
253          * don't also do this scanning work.
254          */
255         nr = atomic_long_xchg(&shrinker->nr_deferred[nid], 0);
256
257         total_scan = nr;
258         delta = (4 * nr_pages_scanned) / shrinker->seeks;
259         delta *= freeable;
260         do_div(delta, lru_pages + 1);
261         total_scan += delta;
262         if (total_scan < 0) {
263                 printk(KERN_ERR
264                 "shrink_slab: %pF negative objects to delete nr=%ld\n",
265                        shrinker->scan_objects, total_scan);
266                 total_scan = freeable;
267         }
268
269         /*
270          * We need to avoid excessive windup on filesystem shrinkers
271          * due to large numbers of GFP_NOFS allocations causing the
272          * shrinkers to return -1 all the time. This results in a large
273          * nr being built up so when a shrink that can do some work
274          * comes along it empties the entire cache due to nr >>>
275          * freeable. This is bad for sustaining a working set in
276          * memory.
277          *
278          * Hence only allow the shrinker to scan the entire cache when
279          * a large delta change is calculated directly.
280          */
281         if (delta < freeable / 4)
282                 total_scan = min(total_scan, freeable / 2);
283
284         /*
285          * Avoid risking looping forever due to too large nr value:
286          * never try to free more than twice the estimate number of
287          * freeable entries.
288          */
289         if (total_scan > freeable * 2)
290                 total_scan = freeable * 2;
291
292         trace_mm_shrink_slab_start(shrinker, shrinkctl, nr,
293                                 nr_pages_scanned, lru_pages,
294                                 freeable, delta, total_scan);
295
296         /*
297          * Normally, we should not scan less than batch_size objects in one
298          * pass to avoid too frequent shrinker calls, but if the slab has less
299          * than batch_size objects in total and we are really tight on memory,
300          * we will try to reclaim all available objects, otherwise we can end
301          * up failing allocations although there are plenty of reclaimable
302          * objects spread over several slabs with usage less than the
303          * batch_size.
304          *
305          * We detect the "tight on memory" situations by looking at the total
306          * number of objects we want to scan (total_scan). If it is greater
307          * than the total number of objects on slab (freeable), we must be
308          * scanning at high prio and therefore should try to reclaim as much as
309          * possible.
310          */
311         while (total_scan >= batch_size ||
312                total_scan >= freeable) {
313                 unsigned long ret;
314                 unsigned long nr_to_scan = min(batch_size, total_scan);
315
316                 shrinkctl->nr_to_scan = nr_to_scan;
317                 ret = shrinker->scan_objects(shrinker, shrinkctl);
318                 if (ret == SHRINK_STOP)
319                         break;
320                 freed += ret;
321
322                 count_vm_events(SLABS_SCANNED, nr_to_scan);
323                 total_scan -= nr_to_scan;
324
325                 cond_resched();
326         }
327
328         /*
329          * move the unused scan count back into the shrinker in a
330          * manner that handles concurrent updates. If we exhausted the
331          * scan, there is no need to do an update.
332          */
333         if (total_scan > 0)
334                 new_nr = atomic_long_add_return(total_scan,
335                                                 &shrinker->nr_deferred[nid]);
336         else
337                 new_nr = atomic_long_read(&shrinker->nr_deferred[nid]);
338
339         trace_mm_shrink_slab_end(shrinker, nid, freed, nr, new_nr, total_scan);
340         return freed;
341 }
342
343 /*
344  * Call the shrink functions to age shrinkable caches
345  *
346  * Here we assume it costs one seek to replace a lru page and that it also
347  * takes a seek to recreate a cache object.  With this in mind we age equal
348  * percentages of the lru and ageable caches.  This should balance the seeks
349  * generated by these structures.
350  *
351  * If the vm encountered mapped pages on the LRU it increase the pressure on
352  * slab to avoid swapping.
353  *
354  * We do weird things to avoid (scanned*seeks*entries) overflowing 32 bits.
355  *
356  * `lru_pages' represents the number of on-LRU pages in all the zones which
357  * are eligible for the caller's allocation attempt.  It is used for balancing
358  * slab reclaim versus page reclaim.
359  *
360  * Returns the number of slab objects which we shrunk.
361  */
362 unsigned long shrink_slab(struct shrink_control *shrinkctl,
363                           unsigned long nr_pages_scanned,
364                           unsigned long lru_pages)
365 {
366         struct shrinker *shrinker;
367         unsigned long freed = 0;
368
369         if (nr_pages_scanned == 0)
370                 nr_pages_scanned = SWAP_CLUSTER_MAX;
371
372         if (!down_read_trylock(&shrinker_rwsem)) {
373                 /*
374                  * If we would return 0, our callers would understand that we
375                  * have nothing else to shrink and give up trying. By returning
376                  * 1 we keep it going and assume we'll be able to shrink next
377                  * time.
378                  */
379                 freed = 1;
380                 goto out;
381         }
382
383         list_for_each_entry(shrinker, &shrinker_list, list) {
384                 if (!(shrinker->flags & SHRINKER_NUMA_AWARE)) {
385                         shrinkctl->nid = 0;
386                         freed += shrink_slab_node(shrinkctl, shrinker,
387                                         nr_pages_scanned, lru_pages);
388                         continue;
389                 }
390
391                 for_each_node_mask(shrinkctl->nid, shrinkctl->nodes_to_scan) {
392                         if (node_online(shrinkctl->nid))
393                                 freed += shrink_slab_node(shrinkctl, shrinker,
394                                                 nr_pages_scanned, lru_pages);
395
396                 }
397         }
398         up_read(&shrinker_rwsem);
399 out:
400         cond_resched();
401         return freed;
402 }
403
404 static inline int is_page_cache_freeable(struct page *page)
405 {
406         /*
407          * A freeable page cache page is referenced only by the caller
408          * that isolated the page, the page cache radix tree and
409          * optional buffer heads at page->private.
410          */
411         return page_count(page) - page_has_private(page) == 2;
412 }
413
414 static int may_write_to_queue(struct backing_dev_info *bdi,
415                               struct scan_control *sc)
416 {
417         if (current->flags & PF_SWAPWRITE)
418                 return 1;
419         if (!bdi_write_congested(bdi))
420                 return 1;
421         if (bdi == current->backing_dev_info)
422                 return 1;
423         return 0;
424 }
425
426 /*
427  * We detected a synchronous write error writing a page out.  Probably
428  * -ENOSPC.  We need to propagate that into the address_space for a subsequent
429  * fsync(), msync() or close().
430  *
431  * The tricky part is that after writepage we cannot touch the mapping: nothing
432  * prevents it from being freed up.  But we have a ref on the page and once
433  * that page is locked, the mapping is pinned.
434  *
435  * We're allowed to run sleeping lock_page() here because we know the caller has
436  * __GFP_FS.
437  */
438 static void handle_write_error(struct address_space *mapping,
439                                 struct page *page, int error)
440 {
441         lock_page(page);
442         if (page_mapping(page) == mapping)
443                 mapping_set_error(mapping, error);
444         unlock_page(page);
445 }
446
447 /* possible outcome of pageout() */
448 typedef enum {
449         /* failed to write page out, page is locked */
450         PAGE_KEEP,
451         /* move page to the active list, page is locked */
452         PAGE_ACTIVATE,
453         /* page has been sent to the disk successfully, page is unlocked */
454         PAGE_SUCCESS,
455         /* page is clean and locked */
456         PAGE_CLEAN,
457 } pageout_t;
458
459 /*
460  * pageout is called by shrink_page_list() for each dirty page.
461  * Calls ->writepage().
462  */
463 static pageout_t pageout(struct page *page, struct address_space *mapping,
464                          struct scan_control *sc)
465 {
466         /*
467          * If the page is dirty, only perform writeback if that write
468          * will be non-blocking.  To prevent this allocation from being
469          * stalled by pagecache activity.  But note that there may be
470          * stalls if we need to run get_block().  We could test
471          * PagePrivate for that.
472          *
473          * If this process is currently in __generic_file_write_iter() against
474          * this page's queue, we can perform writeback even if that
475          * will block.
476          *
477          * If the page is swapcache, write it back even if that would
478          * block, for some throttling. This happens by accident, because
479          * swap_backing_dev_info is bust: it doesn't reflect the
480          * congestion state of the swapdevs.  Easy to fix, if needed.
481          */
482         if (!is_page_cache_freeable(page))
483                 return PAGE_KEEP;
484         if (!mapping) {
485                 /*
486                  * Some data journaling orphaned pages can have
487                  * page->mapping == NULL while being dirty with clean buffers.
488                  */
489                 if (page_has_private(page)) {
490                         if (try_to_free_buffers(page)) {
491                                 ClearPageDirty(page);
492                                 pr_info("%s: orphaned page\n", __func__);
493                                 return PAGE_CLEAN;
494                         }
495                 }
496                 return PAGE_KEEP;
497         }
498         if (mapping->a_ops->writepage == NULL)
499                 return PAGE_ACTIVATE;
500         if (!may_write_to_queue(mapping->backing_dev_info, sc))
501                 return PAGE_KEEP;
502
503         if (clear_page_dirty_for_io(page)) {
504                 int res;
505                 struct writeback_control wbc = {
506                         .sync_mode = WB_SYNC_NONE,
507                         .nr_to_write = SWAP_CLUSTER_MAX,
508                         .range_start = 0,
509                         .range_end = LLONG_MAX,
510                         .for_reclaim = 1,
511                 };
512
513                 SetPageReclaim(page);
514                 res = mapping->a_ops->writepage(page, &wbc);
515                 if (res < 0)
516                         handle_write_error(mapping, page, res);
517                 if (res == AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE) {
518                         ClearPageReclaim(page);
519                         return PAGE_ACTIVATE;
520                 }
521
522                 if (!PageWriteback(page)) {
523                         /* synchronous write or broken a_ops? */
524                         ClearPageReclaim(page);
525                 }
526                 trace_mm_vmscan_writepage(page, trace_reclaim_flags(page));
527                 inc_zone_page_state(page, NR_VMSCAN_WRITE);
528                 return PAGE_SUCCESS;
529         }
530
531         return PAGE_CLEAN;
532 }
533
534 /*
535  * Same as remove_mapping, but if the page is removed from the mapping, it
536  * gets returned with a refcount of 0.
537  */
538 static int __remove_mapping(struct address_space *mapping, struct page *page,
539                             bool reclaimed)
540 {
541         BUG_ON(!PageLocked(page));
542         BUG_ON(mapping != page_mapping(page));
543
544         spin_lock_irq(&mapping->tree_lock);
545         /*
546          * The non racy check for a busy page.
547          *
548          * Must be careful with the order of the tests. When someone has
549          * a ref to the page, it may be possible that they dirty it then
550          * drop the reference. So if PageDirty is tested before page_count
551          * here, then the following race may occur:
552          *
553          * get_user_pages(&page);
554          * [user mapping goes away]
555          * write_to(page);
556          *                              !PageDirty(page)    [good]
557          * SetPageDirty(page);
558          * put_page(page);
559          *                              !page_count(page)   [good, discard it]
560          *
561          * [oops, our write_to data is lost]
562          *
563          * Reversing the order of the tests ensures such a situation cannot
564          * escape unnoticed. The smp_rmb is needed to ensure the page->flags
565          * load is not satisfied before that of page->_count.
566          *
567          * Note that if SetPageDirty is always performed via set_page_dirty,
568          * and thus under tree_lock, then this ordering is not required.
569          */
570         if (!page_freeze_refs(page, 2))
571                 goto cannot_free;
572         /* note: atomic_cmpxchg in page_freeze_refs provides the smp_rmb */
573         if (unlikely(PageDirty(page))) {
574                 page_unfreeze_refs(page, 2);
575                 goto cannot_free;
576         }
577
578         if (PageSwapCache(page)) {
579                 swp_entry_t swap = { .val = page_private(page) };
580                 mem_cgroup_swapout(page, swap);
581                 __delete_from_swap_cache(page);
582                 spin_unlock_irq(&mapping->tree_lock);
583                 swapcache_free(swap);
584         } else {
585                 void (*freepage)(struct page *);
586                 void *shadow = NULL;
587
588                 freepage = mapping->a_ops->freepage;
589                 /*
590                  * Remember a shadow entry for reclaimed file cache in
591                  * order to detect refaults, thus thrashing, later on.
592                  *
593                  * But don't store shadows in an address space that is
594                  * already exiting.  This is not just an optizimation,
595                  * inode reclaim needs to empty out the radix tree or
596                  * the nodes are lost.  Don't plant shadows behind its
597                  * back.
598                  */
599                 if (reclaimed && page_is_file_cache(page) &&
600                     !mapping_exiting(mapping))
601                         shadow = workingset_eviction(mapping, page);
602                 __delete_from_page_cache(page, shadow);
603                 spin_unlock_irq(&mapping->tree_lock);
604
605                 if (freepage != NULL)
606                         freepage(page);
607         }
608
609         return 1;
610
611 cannot_free:
612         spin_unlock_irq(&mapping->tree_lock);
613         return 0;
614 }
615
616 /*
617  * Attempt to detach a locked page from its ->mapping.  If it is dirty or if
618  * someone else has a ref on the page, abort and return 0.  If it was
619  * successfully detached, return 1.  Assumes the caller has a single ref on
620  * this page.
621  */
622 int remove_mapping(struct address_space *mapping, struct page *page)
623 {
624         if (__remove_mapping(mapping, page, false)) {
625                 /*
626                  * Unfreezing the refcount with 1 rather than 2 effectively
627                  * drops the pagecache ref for us without requiring another
628                  * atomic operation.
629                  */
630                 page_unfreeze_refs(page, 1);
631                 return 1;
632         }
633         return 0;
634 }
635
636 /**
637  * putback_lru_page - put previously isolated page onto appropriate LRU list
638  * @page: page to be put back to appropriate lru list
639  *
640  * Add previously isolated @page to appropriate LRU list.
641  * Page may still be unevictable for other reasons.
642  *
643  * lru_lock must not be held, interrupts must be enabled.
644  */
645 void putback_lru_page(struct page *page)
646 {
647         bool is_unevictable;
648         int was_unevictable = PageUnevictable(page);
649
650         VM_BUG_ON_PAGE(PageLRU(page), page);
651
652 redo:
653         ClearPageUnevictable(page);
654
655         if (page_evictable(page)) {
656                 /*
657                  * For evictable pages, we can use the cache.
658                  * In event of a race, worst case is we end up with an
659                  * unevictable page on [in]active list.
660                  * We know how to handle that.
661                  */
662                 is_unevictable = false;
663                 lru_cache_add(page);
664         } else {
665                 /*
666                  * Put unevictable pages directly on zone's unevictable
667                  * list.
668                  */
669                 is_unevictable = true;
670                 add_page_to_unevictable_list(page);
671                 /*
672                  * When racing with an mlock or AS_UNEVICTABLE clearing
673                  * (page is unlocked) make sure that if the other thread
674                  * does not observe our setting of PG_lru and fails
675                  * isolation/check_move_unevictable_pages,
676                  * we see PG_mlocked/AS_UNEVICTABLE cleared below and move
677                  * the page back to the evictable list.
678                  *
679                  * The other side is TestClearPageMlocked() or shmem_lock().
680                  */
681                 smp_mb();
682         }
683
684         /*
685          * page's status can change while we move it among lru. If an evictable
686          * page is on unevictable list, it never be freed. To avoid that,
687          * check after we added it to the list, again.
688          */
689         if (is_unevictable && page_evictable(page)) {
690                 if (!isolate_lru_page(page)) {
691                         put_page(page);
692                         goto redo;
693                 }
694                 /* This means someone else dropped this page from LRU
695                  * So, it will be freed or putback to LRU again. There is
696                  * nothing to do here.
697                  */
698         }
699
700         if (was_unevictable && !is_unevictable)
701                 count_vm_event(UNEVICTABLE_PGRESCUED);
702         else if (!was_unevictable && is_unevictable)
703                 count_vm_event(UNEVICTABLE_PGCULLED);
704
705         put_page(page);         /* drop ref from isolate */
706 }
707
708 enum page_references {
709         PAGEREF_RECLAIM,
710         PAGEREF_RECLAIM_CLEAN,
711         PAGEREF_KEEP,
712         PAGEREF_ACTIVATE,
713 };
714
715 static enum page_references page_check_references(struct page *page,
716                                                   struct scan_control *sc)
717 {
718         int referenced_ptes, referenced_page;
719         unsigned long vm_flags;
720
721         referenced_ptes = page_referenced(page, 1, sc->target_mem_cgroup,
722                                           &vm_flags);
723         referenced_page = TestClearPageReferenced(page);
724
725         /*
726          * Mlock lost the isolation race with us.  Let try_to_unmap()
727          * move the page to the unevictable list.
728          */
729         if (vm_flags & VM_LOCKED)
730                 return PAGEREF_RECLAIM;
731
732         if (referenced_ptes) {
733                 if (PageSwapBacked(page))
734                         return PAGEREF_ACTIVATE;
735                 /*
736                  * All mapped pages start out with page table
737                  * references from the instantiating fault, so we need
738                  * to look twice if a mapped file page is used more
739                  * than once.
740                  *
741                  * Mark it and spare it for another trip around the
742                  * inactive list.  Another page table reference will
743                  * lead to its activation.
744                  *
745                  * Note: the mark is set for activated pages as well
746                  * so that recently deactivated but used pages are
747                  * quickly recovered.
748                  */
749                 SetPageReferenced(page);
750
751                 if (referenced_page || referenced_ptes > 1)
752                         return PAGEREF_ACTIVATE;
753
754                 /*
755                  * Activate file-backed executable pages after first usage.
756                  */
757                 if (vm_flags & VM_EXEC)
758                         return PAGEREF_ACTIVATE;
759
760                 return PAGEREF_KEEP;
761         }
762
763         /* Reclaim if clean, defer dirty pages to writeback */
764         if (referenced_page && !PageSwapBacked(page))
765                 return PAGEREF_RECLAIM_CLEAN;
766
767         return PAGEREF_RECLAIM;
768 }
769
770 /* Check if a page is dirty or under writeback */
771 static void page_check_dirty_writeback(struct page *page,
772                                        bool *dirty, bool *writeback)
773 {
774         struct address_space *mapping;
775
776         /*
777          * Anonymous pages are not handled by flushers and must be written
778          * from reclaim context. Do not stall reclaim based on them
779          */
780         if (!page_is_file_cache(page)) {
781                 *dirty = false;
782                 *writeback = false;
783                 return;
784         }
785
786         /* By default assume that the page flags are accurate */
787         *dirty = PageDirty(page);
788         *writeback = PageWriteback(page);
789
790         /* Verify dirty/writeback state if the filesystem supports it */
791         if (!page_has_private(page))
792                 return;
793
794         mapping = page_mapping(page);
795         if (mapping && mapping->a_ops->is_dirty_writeback)
796                 mapping->a_ops->is_dirty_writeback(page, dirty, writeback);
797 }
798
799 /*
800  * shrink_page_list() returns the number of reclaimed pages
801  */
802 static unsigned long shrink_page_list(struct list_head *page_list,
803                                       struct zone *zone,
804                                       struct scan_control *sc,
805                                       enum ttu_flags ttu_flags,
806                                       unsigned long *ret_nr_dirty,
807                                       unsigned long *ret_nr_unqueued_dirty,
808                                       unsigned long *ret_nr_congested,
809                                       unsigned long *ret_nr_writeback,
810                                       unsigned long *ret_nr_immediate,
811                                       bool force_reclaim)
812 {
813         LIST_HEAD(ret_pages);
814         LIST_HEAD(free_pages);
815         int pgactivate = 0;
816         unsigned long nr_unqueued_dirty = 0;
817         unsigned long nr_dirty = 0;
818         unsigned long nr_congested = 0;
819         unsigned long nr_reclaimed = 0;
820         unsigned long nr_writeback = 0;
821         unsigned long nr_immediate = 0;
822
823         cond_resched();
824
825         mem_cgroup_uncharge_start();
826         while (!list_empty(page_list)) {
827                 struct address_space *mapping;
828                 struct page *page;
829                 int may_enter_fs;
830                 enum page_references references = PAGEREF_RECLAIM_CLEAN;
831                 bool dirty, writeback;
832
833                 cond_resched();
834
835                 page = lru_to_page(page_list);
836                 list_del(&page->lru);
837
838                 if (!trylock_page(page))
839                         goto keep;
840
841                 VM_BUG_ON_PAGE(PageActive(page), page);
842                 VM_BUG_ON_PAGE(page_zone(page) != zone, page);
843
844                 sc->nr_scanned++;
845
846                 if (unlikely(!page_evictable(page)))
847                         goto cull_mlocked;
848
849                 if (!sc->may_unmap && page_mapped(page))
850                         goto keep_locked;
851
852                 /* Double the slab pressure for mapped and swapcache pages */
853                 if (page_mapped(page) || PageSwapCache(page))
854                         sc->nr_scanned++;
855
856                 may_enter_fs = (sc->gfp_mask & __GFP_FS) ||
857                         (PageSwapCache(page) && (sc->gfp_mask & __GFP_IO));
858
859                 /*
860                  * The number of dirty pages determines if a zone is marked
861                  * reclaim_congested which affects wait_iff_congested. kswapd
862                  * will stall and start writing pages if the tail of the LRU
863                  * is all dirty unqueued pages.
864                  */
865                 page_check_dirty_writeback(page, &dirty, &writeback);
866                 if (dirty || writeback)
867                         nr_dirty++;
868
869                 if (dirty && !writeback)
870                         nr_unqueued_dirty++;
871
872                 /*
873                  * Treat this page as congested if the underlying BDI is or if
874                  * pages are cycling through the LRU so quickly that the
875                  * pages marked for immediate reclaim are making it to the
876                  * end of the LRU a second time.
877                  */
878                 mapping = page_mapping(page);
879                 if ((mapping && bdi_write_congested(mapping->backing_dev_info)) ||
880                     (writeback && PageReclaim(page)))
881                         nr_congested++;
882
883                 /*
884                  * If a page at the tail of the LRU is under writeback, there
885                  * are three cases to consider.
886                  *
887                  * 1) If reclaim is encountering an excessive number of pages
888                  *    under writeback and this page is both under writeback and
889                  *    PageReclaim then it indicates that pages are being queued
890                  *    for IO but are being recycled through the LRU before the
891                  *    IO can complete. Waiting on the page itself risks an
892                  *    indefinite stall if it is impossible to writeback the
893                  *    page due to IO error or disconnected storage so instead
894                  *    note that the LRU is being scanned too quickly and the
895                  *    caller can stall after page list has been processed.
896                  *
897                  * 2) Global reclaim encounters a page, memcg encounters a
898                  *    page that is not marked for immediate reclaim or
899                  *    the caller does not have __GFP_IO. In this case mark
900                  *    the page for immediate reclaim and continue scanning.
901                  *
902                  *    __GFP_IO is checked  because a loop driver thread might
903                  *    enter reclaim, and deadlock if it waits on a page for
904                  *    which it is needed to do the write (loop masks off
905                  *    __GFP_IO|__GFP_FS for this reason); but more thought
906                  *    would probably show more reasons.
907                  *
908                  *    Don't require __GFP_FS, since we're not going into the
909                  *    FS, just waiting on its writeback completion. Worryingly,
910                  *    ext4 gfs2 and xfs allocate pages with
911                  *    grab_cache_page_write_begin(,,AOP_FLAG_NOFS), so testing
912                  *    may_enter_fs here is liable to OOM on them.
913                  *
914                  * 3) memcg encounters a page that is not already marked
915                  *    PageReclaim. memcg does not have any dirty pages
916                  *    throttling so we could easily OOM just because too many
917                  *    pages are in writeback and there is nothing else to
918                  *    reclaim. Wait for the writeback to complete.
919                  */
920                 if (PageWriteback(page)) {
921                         /* Case 1 above */
922                         if (current_is_kswapd() &&
923                             PageReclaim(page) &&
924                             zone_is_reclaim_writeback(zone)) {
925                                 nr_immediate++;
926                                 goto keep_locked;
927
928                         /* Case 2 above */
929                         } else if (global_reclaim(sc) ||
930                             !PageReclaim(page) || !(sc->gfp_mask & __GFP_IO)) {
931                                 /*
932                                  * This is slightly racy - end_page_writeback()
933                                  * might have just cleared PageReclaim, then
934                                  * setting PageReclaim here end up interpreted
935                                  * as PageReadahead - but that does not matter
936                                  * enough to care.  What we do want is for this
937                                  * page to have PageReclaim set next time memcg
938                                  * reclaim reaches the tests above, so it will
939                                  * then wait_on_page_writeback() to avoid OOM;
940                                  * and it's also appropriate in global reclaim.
941                                  */
942                                 SetPageReclaim(page);
943                                 nr_writeback++;
944
945                                 goto keep_locked;
946
947                         /* Case 3 above */
948                         } else {
949                                 wait_on_page_writeback(page);
950                         }
951                 }
952
953                 if (!force_reclaim)
954                         references = page_check_references(page, sc);
955
956                 switch (references) {
957                 case PAGEREF_ACTIVATE:
958                         goto activate_locked;
959                 case PAGEREF_KEEP:
960                         goto keep_locked;
961                 case PAGEREF_RECLAIM:
962                 case PAGEREF_RECLAIM_CLEAN:
963                         ; /* try to reclaim the page below */
964                 }
965
966                 /*
967                  * Anonymous process memory has backing store?
968                  * Try to allocate it some swap space here.
969                  */
970                 if (PageAnon(page) && !PageSwapCache(page)) {
971                         if (!(sc->gfp_mask & __GFP_IO))
972                                 goto keep_locked;
973                         if (!add_to_swap(page, page_list))
974                                 goto activate_locked;
975                         may_enter_fs = 1;
976
977                         /* Adding to swap updated mapping */
978                         mapping = page_mapping(page);
979                 }
980
981                 /*
982                  * The page is mapped into the page tables of one or more
983                  * processes. Try to unmap it here.
984                  */
985                 if (page_mapped(page) && mapping) {
986                         switch (try_to_unmap(page, ttu_flags)) {
987                         case SWAP_FAIL:
988                                 goto activate_locked;
989                         case SWAP_AGAIN:
990                                 goto keep_locked;
991                         case SWAP_MLOCK:
992                                 goto cull_mlocked;
993                         case SWAP_SUCCESS:
994                                 ; /* try to free the page below */
995                         }
996                 }
997
998                 if (PageDirty(page)) {
999                         /*
1000                          * Only kswapd can writeback filesystem pages to
1001                          * avoid risk of stack overflow but only writeback
1002                          * if many dirty pages have been encountered.
1003                          */
1004                         if (page_is_file_cache(page) &&
1005                                         (!current_is_kswapd() ||
1006                                          !zone_is_reclaim_dirty(zone))) {
1007                                 /*
1008                                  * Immediately reclaim when written back.
1009                                  * Similar in principal to deactivate_page()
1010                                  * except we already have the page isolated
1011                                  * and know it's dirty
1012                                  */
1013                                 inc_zone_page_state(page, NR_VMSCAN_IMMEDIATE);
1014                                 SetPageReclaim(page);
1015
1016                                 goto keep_locked;
1017                         }
1018
1019                         if (references == PAGEREF_RECLAIM_CLEAN)
1020                                 goto keep_locked;
1021                         if (!may_enter_fs)
1022                                 goto keep_locked;
1023                         if (!sc->may_writepage)
1024                                 goto keep_locked;
1025
1026                         /* Page is dirty, try to write it out here */
1027                         switch (pageout(page, mapping, sc)) {
1028                         case PAGE_KEEP:
1029                                 goto keep_locked;
1030                         case PAGE_ACTIVATE:
1031                                 goto activate_locked;
1032                         case PAGE_SUCCESS:
1033                                 if (PageWriteback(page))
1034                                         goto keep;
1035                                 if (PageDirty(page))
1036                                         goto keep;
1037
1038                                 /*
1039                                  * A synchronous write - probably a ramdisk.  Go
1040                                  * ahead and try to reclaim the page.
1041                                  */
1042                                 if (!trylock_page(page))
1043                                         goto keep;
1044                                 if (PageDirty(page) || PageWriteback(page))
1045                                         goto keep_locked;
1046                                 mapping = page_mapping(page);
1047                         case PAGE_CLEAN:
1048                                 ; /* try to free the page below */
1049                         }
1050                 }
1051
1052                 /*
1053                  * If the page has buffers, try to free the buffer mappings
1054                  * associated with this page. If we succeed we try to free
1055                  * the page as well.
1056                  *
1057                  * We do this even if the page is PageDirty().
1058                  * try_to_release_page() does not perform I/O, but it is
1059                  * possible for a page to have PageDirty set, but it is actually
1060                  * clean (all its buffers are clean).  This happens if the
1061                  * buffers were written out directly, with submit_bh(). ext3
1062                  * will do this, as well as the blockdev mapping.
1063                  * try_to_release_page() will discover that cleanness and will
1064                  * drop the buffers and mark the page clean - it can be freed.
1065                  *
1066                  * Rarely, pages can have buffers and no ->mapping.  These are
1067                  * the pages which were not successfully invalidated in
1068                  * truncate_complete_page().  We try to drop those buffers here
1069                  * and if that worked, and the page is no longer mapped into
1070                  * process address space (page_count == 1) it can be freed.
1071                  * Otherwise, leave the page on the LRU so it is swappable.
1072                  */
1073                 if (page_has_private(page)) {
1074                         if (!try_to_release_page(page, sc->gfp_mask))
1075                                 goto activate_locked;
1076                         if (!mapping && page_count(page) == 1) {
1077                                 unlock_page(page);
1078                                 if (put_page_testzero(page))
1079                                         goto free_it;
1080                                 else {
1081                                         /*
1082                                          * rare race with speculative reference.
1083                                          * the speculative reference will free
1084                                          * this page shortly, so we may
1085                                          * increment nr_reclaimed here (and
1086                                          * leave it off the LRU).
1087                                          */
1088                                         nr_reclaimed++;
1089                                         continue;
1090                                 }
1091                         }
1092                 }
1093
1094                 if (!mapping || !__remove_mapping(mapping, page, true))
1095                         goto keep_locked;
1096
1097                 /*
1098                  * At this point, we have no other references and there is
1099                  * no way to pick any more up (removed from LRU, removed
1100                  * from pagecache). Can use non-atomic bitops now (and
1101                  * we obviously don't have to worry about waking up a process
1102                  * waiting on the page lock, because there are no references.
1103                  */
1104                 __clear_page_locked(page);
1105 free_it:
1106                 mem_cgroup_uncharge(page);
1107                 nr_reclaimed++;
1108
1109                 /*
1110                  * Is there need to periodically free_page_list? It would
1111                  * appear not as the counts should be low
1112                  */
1113                 list_add(&page->lru, &free_pages);
1114                 continue;
1115
1116 cull_mlocked:
1117                 if (PageSwapCache(page))
1118                         try_to_free_swap(page);
1119                 unlock_page(page);
1120                 putback_lru_page(page);
1121                 continue;
1122
1123 activate_locked:
1124                 /* Not a candidate for swapping, so reclaim swap space. */
1125                 if (PageSwapCache(page) && vm_swap_full())
1126                         try_to_free_swap(page);
1127                 VM_BUG_ON_PAGE(PageActive(page), page);
1128                 SetPageActive(page);
1129                 pgactivate++;
1130 keep_locked:
1131                 unlock_page(page);
1132 keep:
1133                 list_add(&page->lru, &ret_pages);
1134                 VM_BUG_ON_PAGE(PageLRU(page) || PageUnevictable(page), page);
1135         }
1136         mem_cgroup_uncharge_end();
1137
1138         free_hot_cold_page_list(&free_pages, true);
1139
1140         list_splice(&ret_pages, page_list);
1141         count_vm_events(PGACTIVATE, pgactivate);
1142
1143         *ret_nr_dirty += nr_dirty;
1144         *ret_nr_congested += nr_congested;
1145         *ret_nr_unqueued_dirty += nr_unqueued_dirty;
1146         *ret_nr_writeback += nr_writeback;
1147         *ret_nr_immediate += nr_immediate;
1148         return nr_reclaimed;
1149 }
1150
1151 unsigned long reclaim_clean_pages_from_list(struct zone *zone,
1152                                             struct list_head *page_list)
1153 {
1154         struct scan_control sc = {
1155                 .gfp_mask = GFP_KERNEL,
1156                 .priority = DEF_PRIORITY,
1157                 .may_unmap = 1,
1158         };
1159         unsigned long ret, dummy1, dummy2, dummy3, dummy4, dummy5;
1160         struct page *page, *next;
1161         LIST_HEAD(clean_pages);
1162
1163         list_for_each_entry_safe(page, next, page_list, lru) {
1164                 if (page_is_file_cache(page) && !PageDirty(page) &&
1165                     !isolated_balloon_page(page)) {
1166                         ClearPageActive(page);
1167                         list_move(&page->lru, &clean_pages);
1168                 }
1169         }
1170
1171         ret = shrink_page_list(&clean_pages, zone, &sc,
1172                         TTU_UNMAP|TTU_IGNORE_ACCESS,
1173                         &dummy1, &dummy2, &dummy3, &dummy4, &dummy5, true);
1174         list_splice(&clean_pages, page_list);
1175         mod_zone_page_state(zone, NR_ISOLATED_FILE, -ret);
1176         return ret;
1177 }
1178
1179 /*
1180  * Attempt to remove the specified page from its LRU.  Only take this page
1181  * if it is of the appropriate PageActive status.  Pages which are being
1182  * freed elsewhere are also ignored.
1183  *
1184  * page:        page to consider
1185  * mode:        one of the LRU isolation modes defined above
1186  *
1187  * returns 0 on success, -ve errno on failure.
1188  */
1189 int __isolate_lru_page(struct page *page, isolate_mode_t mode)
1190 {
1191         int ret = -EINVAL;
1192
1193         /* Only take pages on the LRU. */
1194         if (!PageLRU(page))
1195                 return ret;
1196
1197         /* Compaction should not handle unevictable pages but CMA can do so */
1198         if (PageUnevictable(page) && !(mode & ISOLATE_UNEVICTABLE))
1199                 return ret;
1200
1201         ret = -EBUSY;
1202
1203         /*
1204          * To minimise LRU disruption, the caller can indicate that it only
1205          * wants to isolate pages it will be able to operate on without
1206          * blocking - clean pages for the most part.
1207          *
1208          * ISOLATE_CLEAN means that only clean pages should be isolated. This
1209          * is used by reclaim when it is cannot write to backing storage
1210          *
1211          * ISOLATE_ASYNC_MIGRATE is used to indicate that it only wants to pages
1212          * that it is possible to migrate without blocking
1213          */
1214         if (mode & (ISOLATE_CLEAN|ISOLATE_ASYNC_MIGRATE)) {
1215                 /* All the caller can do on PageWriteback is block */
1216                 if (PageWriteback(page))
1217                         return ret;
1218
1219                 if (PageDirty(page)) {
1220                         struct address_space *mapping;
1221
1222                         /* ISOLATE_CLEAN means only clean pages */
1223                         if (mode & ISOLATE_CLEAN)
1224                                 return ret;
1225
1226                         /*
1227                          * Only pages without mappings or that have a
1228                          * ->migratepage callback are possible to migrate
1229                          * without blocking
1230                          */
1231                         mapping = page_mapping(page);
1232                         if (mapping && !mapping->a_ops->migratepage)
1233                                 return ret;
1234                 }
1235         }
1236
1237         if ((mode & ISOLATE_UNMAPPED) && page_mapped(page))
1238                 return ret;
1239
1240         if (likely(get_page_unless_zero(page))) {
1241                 /*
1242                  * Be careful not to clear PageLRU until after we're
1243                  * sure the page is not being freed elsewhere -- the
1244                  * page release code relies on it.
1245                  */
1246                 ClearPageLRU(page);
1247                 ret = 0;
1248         }
1249
1250         return ret;
1251 }
1252
1253 /*
1254  * zone->lru_lock is heavily contended.  Some of the functions that
1255  * shrink the lists perform better by taking out a batch of pages
1256  * and working on them outside the LRU lock.
1257  *
1258  * For pagecache intensive workloads, this function is the hottest
1259  * spot in the kernel (apart from copy_*_user functions).
1260  *
1261  * Appropriate locks must be held before calling this function.
1262  *
1263  * @nr_to_scan: The number of pages to look through on the list.
1264  * @lruvec:     The LRU vector to pull pages from.
1265  * @dst:        The temp list to put pages on to.
1266  * @nr_scanned: The number of pages that were scanned.
1267  * @sc:         The scan_control struct for this reclaim session
1268  * @mode:       One of the LRU isolation modes
1269  * @lru:        LRU list id for isolating
1270  *
1271  * returns how many pages were moved onto *@dst.
1272  */
1273 static unsigned long isolate_lru_pages(unsigned long nr_to_scan,
1274                 struct lruvec *lruvec, struct list_head *dst,
1275                 unsigned long *nr_scanned, struct scan_control *sc,
1276                 isolate_mode_t mode, enum lru_list lru)
1277 {
1278         struct list_head *src = &lruvec->lists[lru];
1279         unsigned long nr_taken = 0;
1280         unsigned long scan;
1281
1282         for (scan = 0; scan < nr_to_scan && !list_empty(src); scan++) {
1283                 struct page *page;
1284                 int nr_pages;
1285
1286                 page = lru_to_page(src);
1287                 prefetchw_prev_lru_page(page, src, flags);
1288
1289                 VM_BUG_ON_PAGE(!PageLRU(page), page);
1290
1291                 switch (__isolate_lru_page(page, mode)) {
1292                 case 0:
1293                         nr_pages = hpage_nr_pages(page);
1294                         mem_cgroup_update_lru_size(lruvec, lru, -nr_pages);
1295                         list_move(&page->lru, dst);
1296                         nr_taken += nr_pages;
1297                         break;
1298
1299                 case -EBUSY:
1300                         /* else it is being freed elsewhere */
1301                         list_move(&page->lru, src);
1302                         continue;
1303
1304                 default:
1305                         BUG();
1306                 }
1307         }
1308
1309         *nr_scanned = scan;
1310         trace_mm_vmscan_lru_isolate(sc->order, nr_to_scan, scan,
1311                                     nr_taken, mode, is_file_lru(lru));
1312         return nr_taken;
1313 }
1314
1315 /**
1316  * isolate_lru_page - tries to isolate a page from its LRU list
1317  * @page: page to isolate from its LRU list
1318  *
1319  * Isolates a @page from an LRU list, clears PageLRU and adjusts the
1320  * vmstat statistic corresponding to whatever LRU list the page was on.
1321  *
1322  * Returns 0 if the page was removed from an LRU list.
1323  * Returns -EBUSY if the page was not on an LRU list.
1324  *
1325  * The returned page will have PageLRU() cleared.  If it was found on
1326  * the active list, it will have PageActive set.  If it was found on
1327  * the unevictable list, it will have the PageUnevictable bit set. That flag
1328  * may need to be cleared by the caller before letting the page go.
1329  *
1330  * The vmstat statistic corresponding to the list on which the page was
1331  * found will be decremented.
1332  *
1333  * Restrictions:
1334  * (1) Must be called with an elevated refcount on the page. This is a
1335  *     fundamentnal difference from isolate_lru_pages (which is called
1336  *     without a stable reference).
1337  * (2) the lru_lock must not be held.
1338  * (3) interrupts must be enabled.
1339  */
1340 int isolate_lru_page(struct page *page)
1341 {
1342         int ret = -EBUSY;
1343
1344         VM_BUG_ON_PAGE(!page_count(page), page);
1345
1346         if (PageLRU(page)) {
1347                 struct zone *zone = page_zone(page);
1348                 struct lruvec *lruvec;
1349
1350                 spin_lock_irq(&zone->lru_lock);
1351                 lruvec = mem_cgroup_page_lruvec(page, zone);
1352                 if (PageLRU(page)) {
1353                         int lru = page_lru(page);
1354                         get_page(page);
1355                         ClearPageLRU(page);
1356                         del_page_from_lru_list(page, lruvec, lru);
1357                         ret = 0;
1358                 }
1359                 spin_unlock_irq(&zone->lru_lock);
1360         }
1361         return ret;
1362 }
1363
1364 /*
1365  * A direct reclaimer may isolate SWAP_CLUSTER_MAX pages from the LRU list and
1366  * then get resheduled. When there are massive number of tasks doing page
1367  * allocation, such sleeping direct reclaimers may keep piling up on each CPU,
1368  * the LRU list will go small and be scanned faster than necessary, leading to
1369  * unnecessary swapping, thrashing and OOM.
1370  */
1371 static int too_many_isolated(struct zone *zone, int file,
1372                 struct scan_control *sc)
1373 {
1374         unsigned long inactive, isolated;
1375
1376         if (current_is_kswapd())
1377                 return 0;
1378
1379         if (!global_reclaim(sc))
1380                 return 0;
1381
1382         if (file) {
1383                 inactive = zone_page_state(zone, NR_INACTIVE_FILE);
1384                 isolated = zone_page_state(zone, NR_ISOLATED_FILE);
1385         } else {
1386                 inactive = zone_page_state(zone, NR_INACTIVE_ANON);
1387                 isolated = zone_page_state(zone, NR_ISOLATED_ANON);
1388         }
1389
1390         /*
1391          * GFP_NOIO/GFP_NOFS callers are allowed to isolate more pages, so they
1392          * won't get blocked by normal direct-reclaimers, forming a circular
1393          * deadlock.
1394          */
1395         if ((sc->gfp_mask & GFP_IOFS) == GFP_IOFS)
1396                 inactive >>= 3;
1397
1398         return isolated > inactive;
1399 }
1400
1401 static noinline_for_stack void
1402 putback_inactive_pages(struct lruvec *lruvec, struct list_head *page_list)
1403 {
1404         struct zone_reclaim_stat *reclaim_stat = &lruvec->reclaim_stat;
1405         struct zone *zone = lruvec_zone(lruvec);
1406         LIST_HEAD(pages_to_free);
1407
1408         /*
1409          * Put back any unfreeable pages.
1410          */
1411         while (!list_empty(page_list)) {
1412                 struct page *page = lru_to_page(page_list);
1413                 int lru;
1414
1415                 VM_BUG_ON_PAGE(PageLRU(page), page);
1416                 list_del(&page->lru);
1417                 if (unlikely(!page_evictable(page))) {
1418                         spin_unlock_irq(&zone->lru_lock);
1419                         putback_lru_page(page);
1420                         spin_lock_irq(&zone->lru_lock);
1421                         continue;
1422                 }
1423
1424                 lruvec = mem_cgroup_page_lruvec(page, zone);
1425
1426                 SetPageLRU(page);
1427                 lru = page_lru(page);
1428                 add_page_to_lru_list(page, lruvec, lru);
1429
1430                 if (is_active_lru(lru)) {
1431                         int file = is_file_lru(lru);
1432                         int numpages = hpage_nr_pages(page);
1433                         reclaim_stat->recent_rotated[file] += numpages;
1434                 }
1435                 if (put_page_testzero(page)) {
1436                         __ClearPageLRU(page);
1437                         __ClearPageActive(page);
1438                         del_page_from_lru_list(page, lruvec, lru);
1439
1440                         mem_cgroup_uncharge(page);
1441
1442                         if (unlikely(PageCompound(page))) {
1443                                 spin_unlock_irq(&zone->lru_lock);
1444                                 (*get_compound_page_dtor(page))(page);
1445                                 spin_lock_irq(&zone->lru_lock);
1446                         } else
1447                                 list_add(&page->lru, &pages_to_free);
1448                 }
1449         }
1450
1451         /*
1452          * To save our caller's stack, now use input list for pages to free.
1453          */
1454         list_splice(&pages_to_free, page_list);
1455 }
1456
1457 /*
1458  * If a kernel thread (such as nfsd for loop-back mounts) services
1459  * a backing device by writing to the page cache it sets PF_LESS_THROTTLE.
1460  * In that case we should only throttle if the backing device it is
1461  * writing to is congested.  In other cases it is safe to throttle.
1462  */
1463 static int current_may_throttle(void)
1464 {
1465         return !(current->flags & PF_LESS_THROTTLE) ||
1466                 current->backing_dev_info == NULL ||
1467                 bdi_write_congested(current->backing_dev_info);
1468 }
1469
1470 /*
1471  * shrink_inactive_list() is a helper for shrink_zone().  It returns the number
1472  * of reclaimed pages
1473  */
1474 static noinline_for_stack unsigned long
1475 shrink_inactive_list(unsigned long nr_to_scan, struct lruvec *lruvec,
1476                      struct scan_control *sc, enum lru_list lru)
1477 {
1478         LIST_HEAD(page_list);
1479         unsigned long nr_scanned;
1480         unsigned long nr_reclaimed = 0;
1481         unsigned long nr_taken;
1482         unsigned long nr_dirty = 0;
1483         unsigned long nr_congested = 0;
1484         unsigned long nr_unqueued_dirty = 0;
1485         unsigned long nr_writeback = 0;
1486         unsigned long nr_immediate = 0;
1487         isolate_mode_t isolate_mode = 0;
1488         int file = is_file_lru(lru);
1489         struct zone *zone = lruvec_zone(lruvec);
1490         struct zone_reclaim_stat *reclaim_stat = &lruvec->reclaim_stat;
1491
1492         while (unlikely(too_many_isolated(zone, file, sc))) {
1493                 congestion_wait(BLK_RW_ASYNC, HZ/10);
1494
1495                 /* We are about to die and free our memory. Return now. */
1496                 if (fatal_signal_pending(current))
1497                         return SWAP_CLUSTER_MAX;
1498         }
1499
1500         lru_add_drain();
1501
1502         if (!sc->may_unmap)
1503                 isolate_mode |= ISOLATE_UNMAPPED;
1504         if (!sc->may_writepage)
1505                 isolate_mode |= ISOLATE_CLEAN;
1506
1507         spin_lock_irq(&zone->lru_lock);
1508
1509         nr_taken = isolate_lru_pages(nr_to_scan, lruvec, &page_list,
1510                                      &nr_scanned, sc, isolate_mode, lru);
1511
1512         __mod_zone_page_state(zone, NR_LRU_BASE + lru, -nr_taken);
1513         __mod_zone_page_state(zone, NR_ISOLATED_ANON + file, nr_taken);
1514
1515         if (global_reclaim(sc)) {
1516                 __mod_zone_page_state(zone, NR_PAGES_SCANNED, nr_scanned);
1517                 if (current_is_kswapd())
1518                         __count_zone_vm_events(PGSCAN_KSWAPD, zone, nr_scanned);
1519                 else
1520                         __count_zone_vm_events(PGSCAN_DIRECT, zone, nr_scanned);
1521         }
1522         spin_unlock_irq(&zone->lru_lock);
1523
1524         if (nr_taken == 0)
1525                 return 0;
1526
1527         nr_reclaimed = shrink_page_list(&page_list, zone, sc, TTU_UNMAP,
1528                                 &nr_dirty, &nr_unqueued_dirty, &nr_congested,
1529                                 &nr_writeback, &nr_immediate,
1530                                 false);
1531
1532         spin_lock_irq(&zone->lru_lock);
1533
1534         reclaim_stat->recent_scanned[file] += nr_taken;
1535
1536         if (global_reclaim(sc)) {
1537                 if (current_is_kswapd())
1538                         __count_zone_vm_events(PGSTEAL_KSWAPD, zone,
1539                                                nr_reclaimed);
1540                 else
1541                         __count_zone_vm_events(PGSTEAL_DIRECT, zone,
1542                                                nr_reclaimed);
1543         }
1544
1545         putback_inactive_pages(lruvec, &page_list);
1546
1547         __mod_zone_page_state(zone, NR_ISOLATED_ANON + file, -nr_taken);
1548
1549         spin_unlock_irq(&zone->lru_lock);
1550
1551         free_hot_cold_page_list(&page_list, true);
1552
1553         /*
1554          * If reclaim is isolating dirty pages under writeback, it implies
1555          * that the long-lived page allocation rate is exceeding the page
1556          * laundering rate. Either the global limits are not being effective
1557          * at throttling processes due to the page distribution throughout
1558          * zones or there is heavy usage of a slow backing device. The
1559          * only option is to throttle from reclaim context which is not ideal
1560          * as there is no guarantee the dirtying process is throttled in the
1561          * same way balance_dirty_pages() manages.
1562          *
1563          * Once a zone is flagged ZONE_WRITEBACK, kswapd will count the number
1564          * of pages under pages flagged for immediate reclaim and stall if any
1565          * are encountered in the nr_immediate check below.
1566          */
1567         if (nr_writeback && nr_writeback == nr_taken)
1568                 zone_set_flag(zone, ZONE_WRITEBACK);
1569
1570         /*
1571          * memcg will stall in page writeback so only consider forcibly
1572          * stalling for global reclaim
1573          */
1574         if (global_reclaim(sc)) {
1575                 /*
1576                  * Tag a zone as congested if all the dirty pages scanned were
1577                  * backed by a congested BDI and wait_iff_congested will stall.
1578                  */
1579                 if (nr_dirty && nr_dirty == nr_congested)
1580                         zone_set_flag(zone, ZONE_CONGESTED);
1581
1582                 /*
1583                  * If dirty pages are scanned that are not queued for IO, it
1584                  * implies that flushers are not keeping up. In this case, flag
1585                  * the zone ZONE_TAIL_LRU_DIRTY and kswapd will start writing
1586                  * pages from reclaim context.
1587                  */
1588                 if (nr_unqueued_dirty == nr_taken)
1589                         zone_set_flag(zone, ZONE_TAIL_LRU_DIRTY);
1590
1591                 /*
1592                  * If kswapd scans pages marked marked for immediate
1593                  * reclaim and under writeback (nr_immediate), it implies
1594                  * that pages are cycling through the LRU faster than
1595                  * they are written so also forcibly stall.
1596                  */
1597                 if (nr_immediate && current_may_throttle())
1598                         congestion_wait(BLK_RW_ASYNC, HZ/10);
1599         }
1600
1601         /*
1602          * Stall direct reclaim for IO completions if underlying BDIs or zone
1603          * is congested. Allow kswapd to continue until it starts encountering
1604          * unqueued dirty pages or cycling through the LRU too quickly.
1605          */
1606         if (!sc->hibernation_mode && !current_is_kswapd() &&
1607             current_may_throttle())
1608                 wait_iff_congested(zone, BLK_RW_ASYNC, HZ/10);
1609
1610         trace_mm_vmscan_lru_shrink_inactive(zone->zone_pgdat->node_id,
1611                 zone_idx(zone),
1612                 nr_scanned, nr_reclaimed,
1613                 sc->priority,
1614                 trace_shrink_flags(file));
1615         return nr_reclaimed;
1616 }
1617
1618 /*
1619  * This moves pages from the active list to the inactive list.
1620  *
1621  * We move them the other way if the page is referenced by one or more
1622  * processes, from rmap.
1623  *
1624  * If the pages are mostly unmapped, the processing is fast and it is
1625  * appropriate to hold zone->lru_lock across the whole operation.  But if
1626  * the pages are mapped, the processing is slow (page_referenced()) so we
1627  * should drop zone->lru_lock around each page.  It's impossible to balance
1628  * this, so instead we remove the pages from the LRU while processing them.
1629  * It is safe to rely on PG_active against the non-LRU pages in here because
1630  * nobody will play with that bit on a non-LRU page.
1631  *
1632  * The downside is that we have to touch page->_count against each page.
1633  * But we had to alter page->flags anyway.
1634  */
1635
1636 static void move_active_pages_to_lru(struct lruvec *lruvec,
1637                                      struct list_head *list,
1638                                      struct list_head *pages_to_free,
1639                                      enum lru_list lru)
1640 {
1641         struct zone *zone = lruvec_zone(lruvec);
1642         unsigned long pgmoved = 0;
1643         struct page *page;
1644         int nr_pages;
1645
1646         while (!list_empty(list)) {
1647                 page = lru_to_page(list);
1648                 lruvec = mem_cgroup_page_lruvec(page, zone);
1649
1650                 VM_BUG_ON_PAGE(PageLRU(page), page);
1651                 SetPageLRU(page);
1652
1653                 nr_pages = hpage_nr_pages(page);
1654                 mem_cgroup_update_lru_size(lruvec, lru, nr_pages);
1655                 list_move(&page->lru, &lruvec->lists[lru]);
1656                 pgmoved += nr_pages;
1657
1658                 if (put_page_testzero(page)) {
1659                         __ClearPageLRU(page);
1660                         __ClearPageActive(page);
1661                         del_page_from_lru_list(page, lruvec, lru);
1662
1663                         mem_cgroup_uncharge(page);
1664
1665                         if (unlikely(PageCompound(page))) {
1666                                 spin_unlock_irq(&zone->lru_lock);
1667                                 (*get_compound_page_dtor(page))(page);
1668                                 spin_lock_irq(&zone->lru_lock);
1669                         } else
1670                                 list_add(&page->lru, pages_to_free);
1671                 }
1672         }
1673         __mod_zone_page_state(zone, NR_LRU_BASE + lru, pgmoved);
1674         if (!is_active_lru(lru))
1675                 __count_vm_events(PGDEACTIVATE, pgmoved);
1676 }
1677
1678 static void shrink_active_list(unsigned long nr_to_scan,
1679                                struct lruvec *lruvec,
1680                                struct scan_control *sc,
1681                                enum lru_list lru)
1682 {
1683         unsigned long nr_taken;
1684         unsigned long nr_scanned;
1685         unsigned long vm_flags;
1686         LIST_HEAD(l_hold);      /* The pages which were snipped off */
1687         LIST_HEAD(l_active);
1688         LIST_HEAD(l_inactive);
1689         struct page *page;
1690         struct zone_reclaim_stat *reclaim_stat = &lruvec->reclaim_stat;
1691         unsigned long nr_rotated = 0;
1692         isolate_mode_t isolate_mode = 0;
1693         int file = is_file_lru(lru);
1694         struct zone *zone = lruvec_zone(lruvec);
1695
1696         lru_add_drain();
1697
1698         if (!sc->may_unmap)
1699                 isolate_mode |= ISOLATE_UNMAPPED;
1700         if (!sc->may_writepage)
1701                 isolate_mode |= ISOLATE_CLEAN;
1702
1703         spin_lock_irq(&zone->lru_lock);
1704
1705         nr_taken = isolate_lru_pages(nr_to_scan, lruvec, &l_hold,
1706                                      &nr_scanned, sc, isolate_mode, lru);
1707         if (global_reclaim(sc))
1708                 __mod_zone_page_state(zone, NR_PAGES_SCANNED, nr_scanned);
1709
1710         reclaim_stat->recent_scanned[file] += nr_taken;
1711
1712         __count_zone_vm_events(PGREFILL, zone, nr_scanned);
1713         __mod_zone_page_state(zone, NR_LRU_BASE + lru, -nr_taken);
1714         __mod_zone_page_state(zone, NR_ISOLATED_ANON + file, nr_taken);
1715         spin_unlock_irq(&zone->lru_lock);
1716
1717         while (!list_empty(&l_hold)) {
1718                 cond_resched();
1719                 page = lru_to_page(&l_hold);
1720                 list_del(&page->lru);
1721
1722                 if (unlikely(!page_evictable(page))) {
1723                         putback_lru_page(page);
1724                         continue;
1725                 }
1726
1727                 if (unlikely(buffer_heads_over_limit)) {
1728                         if (page_has_private(page) && trylock_page(page)) {
1729                                 if (page_has_private(page))
1730                                         try_to_release_page(page, 0);
1731                                 unlock_page(page);
1732                         }
1733                 }
1734
1735                 if (page_referenced(page, 0, sc->target_mem_cgroup,
1736                                     &vm_flags)) {
1737                         nr_rotated += hpage_nr_pages(page);
1738                         /*
1739                          * Identify referenced, file-backed active pages and
1740                          * give them one more trip around the active list. So
1741                          * that executable code get better chances to stay in
1742                          * memory under moderate memory pressure.  Anon pages
1743                          * are not likely to be evicted by use-once streaming
1744                          * IO, plus JVM can create lots of anon VM_EXEC pages,
1745                          * so we ignore them here.
1746                          */
1747                         if ((vm_flags & VM_EXEC) && page_is_file_cache(page)) {
1748                                 list_add(&page->lru, &l_active);
1749                                 continue;
1750                         }
1751                 }
1752
1753                 ClearPageActive(page);  /* we are de-activating */
1754                 list_add(&page->lru, &l_inactive);
1755         }
1756
1757         /*
1758          * Move pages back to the lru list.
1759          */
1760         spin_lock_irq(&zone->lru_lock);
1761         /*
1762          * Count referenced pages from currently used mappings as rotated,
1763          * even though only some of them are actually re-activated.  This
1764          * helps balance scan pressure between file and anonymous pages in
1765          * get_scan_count.
1766          */
1767         reclaim_stat->recent_rotated[file] += nr_rotated;
1768
1769         move_active_pages_to_lru(lruvec, &l_active, &l_hold, lru);
1770         move_active_pages_to_lru(lruvec, &l_inactive, &l_hold, lru - LRU_ACTIVE);
1771         __mod_zone_page_state(zone, NR_ISOLATED_ANON + file, -nr_taken);
1772         spin_unlock_irq(&zone->lru_lock);
1773
1774         free_hot_cold_page_list(&l_hold, true);
1775 }
1776
1777 #ifdef CONFIG_SWAP
1778 static int inactive_anon_is_low_global(struct zone *zone)
1779 {
1780         unsigned long active, inactive;
1781
1782         active = zone_page_state(zone, NR_ACTIVE_ANON);
1783         inactive = zone_page_state(zone, NR_INACTIVE_ANON);
1784
1785         if (inactive * zone->inactive_ratio < active)
1786                 return 1;
1787
1788         return 0;
1789 }
1790
1791 /**
1792  * inactive_anon_is_low - check if anonymous pages need to be deactivated
1793  * @lruvec: LRU vector to check
1794  *
1795  * Returns true if the zone does not have enough inactive anon pages,
1796  * meaning some active anon pages need to be deactivated.
1797  */
1798 static int inactive_anon_is_low(struct lruvec *lruvec)
1799 {
1800         /*
1801          * If we don't have swap space, anonymous page deactivation
1802          * is pointless.
1803          */
1804         if (!total_swap_pages)
1805                 return 0;
1806
1807         if (!mem_cgroup_disabled())
1808                 return mem_cgroup_inactive_anon_is_low(lruvec);
1809
1810         return inactive_anon_is_low_global(lruvec_zone(lruvec));
1811 }
1812 #else
1813 static inline int inactive_anon_is_low(struct lruvec *lruvec)
1814 {
1815         return 0;
1816 }
1817 #endif
1818
1819 /**
1820  * inactive_file_is_low - check if file pages need to be deactivated
1821  * @lruvec: LRU vector to check
1822  *
1823  * When the system is doing streaming IO, memory pressure here
1824  * ensures that active file pages get deactivated, until more
1825  * than half of the file pages are on the inactive list.
1826  *
1827  * Once we get to that situation, protect the system's working
1828  * set from being evicted by disabling active file page aging.
1829  *
1830  * This uses a different ratio than the anonymous pages, because
1831  * the page cache uses a use-once replacement algorithm.
1832  */
1833 static int inactive_file_is_low(struct lruvec *lruvec)
1834 {
1835         unsigned long inactive;
1836         unsigned long active;
1837
1838         inactive = get_lru_size(lruvec, LRU_INACTIVE_FILE);
1839         active = get_lru_size(lruvec, LRU_ACTIVE_FILE);
1840
1841         return active > inactive;
1842 }
1843
1844 static int inactive_list_is_low(struct lruvec *lruvec, enum lru_list lru)
1845 {
1846         if (is_file_lru(lru))
1847                 return inactive_file_is_low(lruvec);
1848         else
1849                 return inactive_anon_is_low(lruvec);
1850 }
1851
1852 static unsigned long shrink_list(enum lru_list lru, unsigned long nr_to_scan,
1853                                  struct lruvec *lruvec, struct scan_control *sc)
1854 {
1855         if (is_active_lru(lru)) {
1856                 if (inactive_list_is_low(lruvec, lru))
1857                         shrink_active_list(nr_to_scan, lruvec, sc, lru);
1858                 return 0;
1859         }
1860
1861         return shrink_inactive_list(nr_to_scan, lruvec, sc, lru);
1862 }
1863
1864 enum scan_balance {
1865         SCAN_EQUAL,
1866         SCAN_FRACT,
1867         SCAN_ANON,
1868         SCAN_FILE,
1869 };
1870
1871 /*
1872  * Determine how aggressively the anon and file LRU lists should be
1873  * scanned.  The relative value of each set of LRU lists is determined
1874  * by looking at the fraction of the pages scanned we did rotate back
1875  * onto the active list instead of evict.
1876  *
1877  * nr[0] = anon inactive pages to scan; nr[1] = anon active pages to scan
1878  * nr[2] = file inactive pages to scan; nr[3] = file active pages to scan
1879  */
1880 static void get_scan_count(struct lruvec *lruvec, int swappiness,
1881                            struct scan_control *sc, unsigned long *nr)
1882 {
1883         struct zone_reclaim_stat *reclaim_stat = &lruvec->reclaim_stat;
1884         u64 fraction[2];
1885         u64 denominator = 0;    /* gcc */
1886         struct zone *zone = lruvec_zone(lruvec);
1887         unsigned long anon_prio, file_prio;
1888         enum scan_balance scan_balance;
1889         unsigned long anon, file;
1890         bool force_scan = false;
1891         unsigned long ap, fp;
1892         enum lru_list lru;
1893         bool some_scanned;
1894         int pass;
1895
1896         /*
1897          * If the zone or memcg is small, nr[l] can be 0.  This
1898          * results in no scanning on this priority and a potential
1899          * priority drop.  Global direct reclaim can go to the next
1900          * zone and tends to have no problems. Global kswapd is for
1901          * zone balancing and it needs to scan a minimum amount. When
1902          * reclaiming for a memcg, a priority drop can cause high
1903          * latencies, so it's better to scan a minimum amount there as
1904          * well.
1905          */
1906         if (current_is_kswapd() && !zone_reclaimable(zone))
1907                 force_scan = true;
1908         if (!global_reclaim(sc))
1909                 force_scan = true;
1910
1911         /* If we have no swap space, do not bother scanning anon pages. */
1912         if (!sc->may_swap || (get_nr_swap_pages() <= 0)) {
1913                 scan_balance = SCAN_FILE;
1914                 goto out;
1915         }
1916
1917         /*
1918          * Global reclaim will swap to prevent OOM even with no
1919          * swappiness, but memcg users want to use this knob to
1920          * disable swapping for individual groups completely when
1921          * using the memory controller's swap limit feature would be
1922          * too expensive.
1923          */
1924         if (!global_reclaim(sc) && !swappiness) {
1925                 scan_balance = SCAN_FILE;
1926                 goto out;
1927         }
1928
1929         /*
1930          * Do not apply any pressure balancing cleverness when the
1931          * system is close to OOM, scan both anon and file equally
1932          * (unless the swappiness setting disagrees with swapping).
1933          */
1934         if (!sc->priority && swappiness) {
1935                 scan_balance = SCAN_EQUAL;
1936                 goto out;
1937         }
1938
1939         /*
1940          * Prevent the reclaimer from falling into the cache trap: as
1941          * cache pages start out inactive, every cache fault will tip
1942          * the scan balance towards the file LRU.  And as the file LRU
1943          * shrinks, so does the window for rotation from references.
1944          * This means we have a runaway feedback loop where a tiny
1945          * thrashing file LRU becomes infinitely more attractive than
1946          * anon pages.  Try to detect this based on file LRU size.
1947          */
1948         if (global_reclaim(sc)) {
1949                 unsigned long zonefile;
1950                 unsigned long zonefree;
1951
1952                 zonefree = zone_page_state(zone, NR_FREE_PAGES);
1953                 zonefile = zone_page_state(zone, NR_ACTIVE_FILE) +
1954                            zone_page_state(zone, NR_INACTIVE_FILE);
1955
1956                 if (unlikely(zonefile + zonefree <= high_wmark_pages(zone))) {
1957                         scan_balance = SCAN_ANON;
1958                         goto out;
1959                 }
1960         }
1961
1962         /*
1963          * There is enough inactive page cache, do not reclaim
1964          * anything from the anonymous working set right now.
1965          */
1966         if (!inactive_file_is_low(lruvec)) {
1967                 scan_balance = SCAN_FILE;
1968                 goto out;
1969         }
1970
1971         scan_balance = SCAN_FRACT;
1972
1973         /*
1974          * With swappiness at 100, anonymous and file have the same priority.
1975          * This scanning priority is essentially the inverse of IO cost.
1976          */
1977         anon_prio = swappiness;
1978         file_prio = 200 - anon_prio;
1979
1980         /*
1981          * OK, so we have swap space and a fair amount of page cache
1982          * pages.  We use the recently rotated / recently scanned
1983          * ratios to determine how valuable each cache is.
1984          *
1985          * Because workloads change over time (and to avoid overflow)
1986          * we keep these statistics as a floating average, which ends
1987          * up weighing recent references more than old ones.
1988          *
1989          * anon in [0], file in [1]
1990          */
1991
1992         anon  = get_lru_size(lruvec, LRU_ACTIVE_ANON) +
1993                 get_lru_size(lruvec, LRU_INACTIVE_ANON);
1994         file  = get_lru_size(lruvec, LRU_ACTIVE_FILE) +
1995                 get_lru_size(lruvec, LRU_INACTIVE_FILE);
1996
1997         spin_lock_irq(&zone->lru_lock);
1998         if (unlikely(reclaim_stat->recent_scanned[0] > anon / 4)) {
1999                 reclaim_stat->recent_scanned[0] /= 2;
2000                 reclaim_stat->recent_rotated[0] /= 2;
2001         }
2002
2003         if (unlikely(reclaim_stat->recent_scanned[1] > file / 4)) {
2004                 reclaim_stat->recent_scanned[1] /= 2;
2005                 reclaim_stat->recent_rotated[1] /= 2;
2006         }
2007
2008         /*
2009          * The amount of pressure on anon vs file pages is inversely
2010          * proportional to the fraction of recently scanned pages on
2011          * each list that were recently referenced and in active use.
2012          */
2013         ap = anon_prio * (reclaim_stat->recent_scanned[0] + 1);
2014         ap /= reclaim_stat->recent_rotated[0] + 1;
2015
2016         fp = file_prio * (reclaim_stat->recent_scanned[1] + 1);
2017         fp /= reclaim_stat->recent_rotated[1] + 1;
2018         spin_unlock_irq(&zone->lru_lock);
2019
2020         fraction[0] = ap;
2021         fraction[1] = fp;
2022         denominator = ap + fp + 1;
2023 out:
2024         some_scanned = false;
2025         /* Only use force_scan on second pass. */
2026         for (pass = 0; !some_scanned && pass < 2; pass++) {
2027                 for_each_evictable_lru(lru) {
2028                         int file = is_file_lru(lru);
2029                         unsigned long size;
2030                         unsigned long scan;
2031
2032                         size = get_lru_size(lruvec, lru);
2033                         scan = size >> sc->priority;
2034
2035                         if (!scan && pass && force_scan)
2036                                 scan = min(size, SWAP_CLUSTER_MAX);
2037
2038                         switch (scan_balance) {
2039                         case SCAN_EQUAL:
2040                                 /* Scan lists relative to size */
2041                                 break;
2042                         case SCAN_FRACT:
2043                                 /*
2044                                  * Scan types proportional to swappiness and
2045                                  * their relative recent reclaim efficiency.
2046                                  */
2047                                 scan = div64_u64(scan * fraction[file],
2048                                                         denominator);
2049                                 break;
2050                         case SCAN_FILE:
2051                         case SCAN_ANON:
2052                                 /* Scan one type exclusively */
2053                                 if ((scan_balance == SCAN_FILE) != file)
2054                                         scan = 0;
2055                                 break;
2056                         default:
2057                                 /* Look ma, no brain */
2058                                 BUG();
2059                         }
2060                         nr[lru] = scan;
2061                         /*
2062                          * Skip the second pass and don't force_scan,
2063                          * if we found something to scan.
2064                          */
2065                         some_scanned |= !!scan;
2066                 }
2067         }
2068 }
2069
2070 /*
2071  * This is a basic per-zone page freer.  Used by both kswapd and direct reclaim.
2072  */
2073 static void shrink_lruvec(struct lruvec *lruvec, int swappiness,
2074                           struct scan_control *sc)
2075 {
2076         unsigned long nr[NR_LRU_LISTS];
2077         unsigned long targets[NR_LRU_LISTS];
2078         unsigned long nr_to_scan;
2079         enum lru_list lru;
2080         unsigned long nr_reclaimed = 0;
2081         unsigned long nr_to_reclaim = sc->nr_to_reclaim;
2082         struct blk_plug plug;
2083         bool scan_adjusted;
2084
2085         get_scan_count(lruvec, swappiness, sc, nr);
2086
2087         /* Record the original scan target for proportional adjustments later */
2088         memcpy(targets, nr, sizeof(nr));
2089
2090         /*
2091          * Global reclaiming within direct reclaim at DEF_PRIORITY is a normal
2092          * event that can occur when there is little memory pressure e.g.
2093          * multiple streaming readers/writers. Hence, we do not abort scanning
2094          * when the requested number of pages are reclaimed when scanning at
2095          * DEF_PRIORITY on the assumption that the fact we are direct
2096          * reclaiming implies that kswapd is not keeping up and it is best to
2097          * do a batch of work at once. For memcg reclaim one check is made to
2098          * abort proportional reclaim if either the file or anon lru has already
2099          * dropped to zero at the first pass.
2100          */
2101         scan_adjusted = (global_reclaim(sc) && !current_is_kswapd() &&
2102                          sc->priority == DEF_PRIORITY);
2103
2104         blk_start_plug(&plug);
2105         while (nr[LRU_INACTIVE_ANON] || nr[LRU_ACTIVE_FILE] ||
2106                                         nr[LRU_INACTIVE_FILE]) {
2107                 unsigned long nr_anon, nr_file, percentage;
2108                 unsigned long nr_scanned;
2109
2110                 for_each_evictable_lru(lru) {
2111                         if (nr[lru]) {
2112                                 nr_to_scan = min(nr[lru], SWAP_CLUSTER_MAX);
2113                                 nr[lru] -= nr_to_scan;
2114
2115                                 nr_reclaimed += shrink_list(lru, nr_to_scan,
2116                                                             lruvec, sc);
2117                         }
2118                 }
2119
2120                 if (nr_reclaimed < nr_to_reclaim || scan_adjusted)
2121                         continue;
2122
2123                 /*
2124                  * For kswapd and memcg, reclaim at least the number of pages
2125                  * requested. Ensure that the anon and file LRUs are scanned
2126                  * proportionally what was requested by get_scan_count(). We
2127                  * stop reclaiming one LRU and reduce the amount scanning
2128                  * proportional to the original scan target.
2129                  */
2130                 nr_file = nr[LRU_INACTIVE_FILE] + nr[LRU_ACTIVE_FILE];
2131                 nr_anon = nr[LRU_INACTIVE_ANON] + nr[LRU_ACTIVE_ANON];
2132
2133                 /*
2134                  * It's just vindictive to attack the larger once the smaller
2135                  * has gone to zero.  And given the way we stop scanning the
2136                  * smaller below, this makes sure that we only make one nudge
2137                  * towards proportionality once we've got nr_to_reclaim.
2138                  */
2139                 if (!nr_file || !nr_anon)
2140                         break;
2141
2142                 if (nr_file > nr_anon) {
2143                         unsigned long scan_target = targets[LRU_INACTIVE_ANON] +
2144                                                 targets[LRU_ACTIVE_ANON] + 1;
2145                         lru = LRU_BASE;
2146                         percentage = nr_anon * 100 / scan_target;
2147                 } else {
2148                         unsigned long scan_target = targets[LRU_INACTIVE_FILE] +
2149                                                 targets[LRU_ACTIVE_FILE] + 1;
2150                         lru = LRU_FILE;
2151                         percentage = nr_file * 100 / scan_target;
2152                 }
2153
2154                 /* Stop scanning the smaller of the LRU */
2155                 nr[lru] = 0;
2156                 nr[lru + LRU_ACTIVE] = 0;
2157
2158                 /*
2159                  * Recalculate the other LRU scan count based on its original
2160                  * scan target and the percentage scanning already complete
2161                  */
2162                 lru = (lru == LRU_FILE) ? LRU_BASE : LRU_FILE;
2163                 nr_scanned = targets[lru] - nr[lru];
2164                 nr[lru] = targets[lru] * (100 - percentage) / 100;
2165                 nr[lru] -= min(nr[lru], nr_scanned);
2166
2167                 lru += LRU_ACTIVE;
2168                 nr_scanned = targets[lru] - nr[lru];
2169                 nr[lru] = targets[lru] * (100 - percentage) / 100;
2170                 nr[lru] -= min(nr[lru], nr_scanned);
2171
2172                 scan_adjusted = true;
2173         }
2174         blk_finish_plug(&plug);
2175         sc->nr_reclaimed += nr_reclaimed;
2176
2177         /*
2178          * Even if we did not try to evict anon pages at all, we want to
2179          * rebalance the anon lru active/inactive ratio.
2180          */
2181         if (inactive_anon_is_low(lruvec))
2182                 shrink_active_list(SWAP_CLUSTER_MAX, lruvec,
2183                                    sc, LRU_ACTIVE_ANON);
2184
2185         throttle_vm_writeout(sc->gfp_mask);
2186 }
2187
2188 /* Use reclaim/compaction for costly allocs or under memory pressure */
2189 static bool in_reclaim_compaction(struct scan_control *sc)
2190 {
2191         if (IS_ENABLED(CONFIG_COMPACTION) && sc->order &&
2192                         (sc->order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER ||
2193                          sc->priority < DEF_PRIORITY - 2))
2194                 return true;
2195
2196         return false;
2197 }
2198
2199 /*
2200  * Reclaim/compaction is used for high-order allocation requests. It reclaims
2201  * order-0 pages before compacting the zone. should_continue_reclaim() returns
2202  * true if more pages should be reclaimed such that when the page allocator
2203  * calls try_to_compact_zone() that it will have enough free pages to succeed.
2204  * It will give up earlier than that if there is difficulty reclaiming pages.
2205  */
2206 static inline bool should_continue_reclaim(struct zone *zone,
2207                                         unsigned long nr_reclaimed,
2208                                         unsigned long nr_scanned,
2209                                         struct scan_control *sc)
2210 {
2211         unsigned long pages_for_compaction;
2212         unsigned long inactive_lru_pages;
2213
2214         /* If not in reclaim/compaction mode, stop */
2215         if (!in_reclaim_compaction(sc))
2216                 return false;
2217
2218         /* Consider stopping depending on scan and reclaim activity */
2219         if (sc->gfp_mask & __GFP_REPEAT) {
2220                 /*
2221                  * For __GFP_REPEAT allocations, stop reclaiming if the
2222                  * full LRU list has been scanned and we are still failing
2223                  * to reclaim pages. This full LRU scan is potentially
2224                  * expensive but a __GFP_REPEAT caller really wants to succeed
2225                  */
2226                 if (!nr_reclaimed && !nr_scanned)
2227                         return false;
2228         } else {
2229                 /*
2230                  * For non-__GFP_REPEAT allocations which can presumably
2231                  * fail without consequence, stop if we failed to reclaim
2232                  * any pages from the last SWAP_CLUSTER_MAX number of
2233                  * pages that were scanned. This will return to the
2234                  * caller faster at the risk reclaim/compaction and
2235                  * the resulting allocation attempt fails
2236                  */
2237                 if (!nr_reclaimed)
2238                         return false;
2239         }
2240
2241         /*
2242          * If we have not reclaimed enough pages for compaction and the
2243          * inactive lists are large enough, continue reclaiming
2244          */
2245         pages_for_compaction = (2UL << sc->order);
2246         inactive_lru_pages = zone_page_state(zone, NR_INACTIVE_FILE);
2247         if (get_nr_swap_pages() > 0)
2248                 inactive_lru_pages += zone_page_state(zone, NR_INACTIVE_ANON);
2249         if (sc->nr_reclaimed < pages_for_compaction &&
2250                         inactive_lru_pages > pages_for_compaction)
2251                 return true;
2252
2253         /* If compaction would go ahead or the allocation would succeed, stop */
2254         switch (compaction_suitable(zone, sc->order)) {
2255         case COMPACT_PARTIAL:
2256         case COMPACT_CONTINUE:
2257                 return false;
2258         default:
2259                 return true;
2260         }
2261 }
2262
2263 static bool shrink_zone(struct zone *zone, struct scan_control *sc)
2264 {
2265         unsigned long nr_reclaimed, nr_scanned;
2266         bool reclaimable = false;
2267
2268         do {
2269                 struct mem_cgroup *root = sc->target_mem_cgroup;
2270                 struct mem_cgroup_reclaim_cookie reclaim = {
2271                         .zone = zone,
2272                         .priority = sc->priority,
2273                 };
2274                 struct mem_cgroup *memcg;
2275
2276                 nr_reclaimed = sc->nr_reclaimed;
2277                 nr_scanned = sc->nr_scanned;
2278
2279                 memcg = mem_cgroup_iter(root, NULL, &reclaim);
2280                 do {
2281                         struct lruvec *lruvec;
2282                         int swappiness;
2283
2284                         lruvec = mem_cgroup_zone_lruvec(zone, memcg);
2285                         swappiness = mem_cgroup_swappiness(memcg);
2286
2287                         shrink_lruvec(lruvec, swappiness, sc);
2288
2289                         /*
2290                          * Direct reclaim and kswapd have to scan all memory
2291                          * cgroups to fulfill the overall scan target for the
2292                          * zone.
2293                          *
2294                          * Limit reclaim, on the other hand, only cares about
2295                          * nr_to_reclaim pages to be reclaimed and it will
2296                          * retry with decreasing priority if one round over the
2297                          * whole hierarchy is not sufficient.
2298                          */
2299                         if (!global_reclaim(sc) &&
2300                                         sc->nr_reclaimed >= sc->nr_to_reclaim) {
2301                                 mem_cgroup_iter_break(root, memcg);
2302                                 break;
2303                         }
2304                         memcg = mem_cgroup_iter(root, memcg, &reclaim);
2305                 } while (memcg);
2306
2307                 vmpressure(sc->gfp_mask, sc->target_mem_cgroup,
2308                            sc->nr_scanned - nr_scanned,
2309                            sc->nr_reclaimed - nr_reclaimed);
2310
2311                 if (sc->nr_reclaimed - nr_reclaimed)
2312                         reclaimable = true;
2313
2314         } while (should_continue_reclaim(zone, sc->nr_reclaimed - nr_reclaimed,
2315                                          sc->nr_scanned - nr_scanned, sc));
2316
2317         return reclaimable;
2318 }
2319
2320 /* Returns true if compaction should go ahead for a high-order request */
2321 static inline bool compaction_ready(struct zone *zone, int order)
2322 {
2323         unsigned long balance_gap, watermark;
2324         bool watermark_ok;
2325
2326         /*
2327          * Compaction takes time to run and there are potentially other
2328          * callers using the pages just freed. Continue reclaiming until
2329          * there is a buffer of free pages available to give compaction
2330          * a reasonable chance of completing and allocating the page
2331          */
2332         balance_gap = min(low_wmark_pages(zone), DIV_ROUND_UP(
2333                         zone->managed_pages, KSWAPD_ZONE_BALANCE_GAP_RATIO));
2334         watermark = high_wmark_pages(zone) + balance_gap + (2UL << order);
2335         watermark_ok = zone_watermark_ok_safe(zone, 0, watermark, 0, 0);
2336
2337         /*
2338          * If compaction is deferred, reclaim up to a point where
2339          * compaction will have a chance of success when re-enabled
2340          */
2341         if (compaction_deferred(zone, order))
2342                 return watermark_ok;
2343
2344         /* If compaction is not ready to start, keep reclaiming */
2345         if (!compaction_suitable(zone, order))
2346                 return false;
2347
2348         return watermark_ok;
2349 }
2350
2351 /*
2352  * This is the direct reclaim path, for page-allocating processes.  We only
2353  * try to reclaim pages from zones which will satisfy the caller's allocation
2354  * request.
2355  *
2356  * We reclaim from a zone even if that zone is over high_wmark_pages(zone).
2357  * Because:
2358  * a) The caller may be trying to free *extra* pages to satisfy a higher-order
2359  *    allocation or
2360  * b) The target zone may be at high_wmark_pages(zone) but the lower zones
2361  *    must go *over* high_wmark_pages(zone) to satisfy the `incremental min'
2362  *    zone defense algorithm.
2363  *
2364  * If a zone is deemed to be full of pinned pages then just give it a light
2365  * scan then give up on it.
2366  *
2367  * Returns true if a zone was reclaimable.
2368  */
2369 static bool shrink_zones(struct zonelist *zonelist, struct scan_control *sc)
2370 {
2371         struct zoneref *z;
2372         struct zone *zone;
2373         unsigned long nr_soft_reclaimed;
2374         unsigned long nr_soft_scanned;
2375         unsigned long lru_pages = 0;
2376         struct reclaim_state *reclaim_state = current->reclaim_state;
2377         gfp_t orig_mask;
2378         struct shrink_control shrink = {
2379                 .gfp_mask = sc->gfp_mask,
2380         };
2381         enum zone_type requested_highidx = gfp_zone(sc->gfp_mask);
2382         bool reclaimable = false;
2383
2384         /*
2385          * If the number of buffer_heads in the machine exceeds the maximum
2386          * allowed level, force direct reclaim to scan the highmem zone as
2387          * highmem pages could be pinning lowmem pages storing buffer_heads
2388          */
2389         orig_mask = sc->gfp_mask;
2390         if (buffer_heads_over_limit)
2391                 sc->gfp_mask |= __GFP_HIGHMEM;
2392
2393         nodes_clear(shrink.nodes_to_scan);
2394
2395         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, zonelist,
2396                                         gfp_zone(sc->gfp_mask), sc->nodemask) {
2397                 if (!populated_zone(zone))
2398                         continue;
2399                 /*
2400                  * Take care memory controller reclaiming has small influence
2401                  * to global LRU.
2402                  */
2403                 if (global_reclaim(sc)) {
2404                         if (!cpuset_zone_allowed_hardwall(zone, GFP_KERNEL))
2405                                 continue;
2406
2407                         lru_pages += zone_reclaimable_pages(zone);
2408                         node_set(zone_to_nid(zone), shrink.nodes_to_scan);
2409
2410                         if (sc->priority != DEF_PRIORITY &&
2411                             !zone_reclaimable(zone))
2412                                 continue;       /* Let kswapd poll it */
2413
2414                         /*
2415                          * If we already have plenty of memory free for
2416                          * compaction in this zone, don't free any more.
2417                          * Even though compaction is invoked for any
2418                          * non-zero order, only frequent costly order
2419                          * reclamation is disruptive enough to become a
2420                          * noticeable problem, like transparent huge
2421                          * page allocations.
2422                          */
2423                         if (IS_ENABLED(CONFIG_COMPACTION) &&
2424                             sc->order > PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER &&
2425                             zonelist_zone_idx(z) <= requested_highidx &&
2426                             compaction_ready(zone, sc->order)) {
2427                                 sc->compaction_ready = true;
2428                                 continue;
2429                         }
2430
2431                         /*
2432                          * This steals pages from memory cgroups over softlimit
2433                          * and returns the number of reclaimed pages and
2434                          * scanned pages. This works for global memory pressure
2435                          * and balancing, not for a memcg's limit.
2436                          */
2437                         nr_soft_scanned = 0;
2438                         nr_soft_reclaimed = mem_cgroup_soft_limit_reclaim(zone,
2439                                                 sc->order, sc->gfp_mask,
2440                                                 &nr_soft_scanned);
2441                         sc->nr_reclaimed += nr_soft_reclaimed;
2442                         sc->nr_scanned += nr_soft_scanned;
2443                         if (nr_soft_reclaimed)
2444                                 reclaimable = true;
2445                         /* need some check for avoid more shrink_zone() */
2446                 }
2447
2448                 if (shrink_zone(zone, sc))
2449                         reclaimable = true;
2450
2451                 if (global_reclaim(sc) &&
2452                     !reclaimable && zone_reclaimable(zone))
2453                         reclaimable = true;
2454         }
2455
2456         /*
2457          * Don't shrink slabs when reclaiming memory from over limit cgroups
2458          * but do shrink slab at least once when aborting reclaim for
2459          * compaction to avoid unevenly scanning file/anon LRU pages over slab
2460          * pages.
2461          */
2462         if (global_reclaim(sc)) {
2463                 shrink_slab(&shrink, sc->nr_scanned, lru_pages);
2464                 if (reclaim_state) {
2465                         sc->nr_reclaimed += reclaim_state->reclaimed_slab;
2466                         reclaim_state->reclaimed_slab = 0;
2467                 }
2468         }
2469
2470         /*
2471          * Restore to original mask to avoid the impact on the caller if we
2472          * promoted it to __GFP_HIGHMEM.
2473          */
2474         sc->gfp_mask = orig_mask;
2475
2476         return reclaimable;
2477 }
2478
2479 /*
2480  * This is the main entry point to direct page reclaim.
2481  *
2482  * If a full scan of the inactive list fails to free enough memory then we
2483  * are "out of memory" and something needs to be killed.
2484  *
2485  * If the caller is !__GFP_FS then the probability of a failure is reasonably
2486  * high - the zone may be full of dirty or under-writeback pages, which this
2487  * caller can't do much about.  We kick the writeback threads and take explicit
2488  * naps in the hope that some of these pages can be written.  But if the
2489  * allocating task holds filesystem locks which prevent writeout this might not
2490  * work, and the allocation attempt will fail.
2491  *
2492  * returns:     0, if no pages reclaimed
2493  *              else, the number of pages reclaimed
2494  */
2495 static unsigned long do_try_to_free_pages(struct zonelist *zonelist,
2496                                           struct scan_control *sc)
2497 {
2498         unsigned long total_scanned = 0;
2499         unsigned long writeback_threshold;
2500         bool zones_reclaimable;
2501
2502         delayacct_freepages_start();
2503
2504         if (global_reclaim(sc))
2505                 count_vm_event(ALLOCSTALL);
2506
2507         do {
2508                 vmpressure_prio(sc->gfp_mask, sc->target_mem_cgroup,
2509                                 sc->priority);
2510                 sc->nr_scanned = 0;
2511                 zones_reclaimable = shrink_zones(zonelist, sc);
2512
2513                 total_scanned += sc->nr_scanned;
2514                 if (sc->nr_reclaimed >= sc->nr_to_reclaim)
2515                         break;
2516
2517                 if (sc->compaction_ready)
2518                         break;
2519
2520                 /*
2521                  * If we're getting trouble reclaiming, start doing
2522                  * writepage even in laptop mode.
2523                  */
2524                 if (sc->priority < DEF_PRIORITY - 2)
2525                         sc->may_writepage = 1;
2526
2527                 /*
2528                  * Try to write back as many pages as we just scanned.  This
2529                  * tends to cause slow streaming writers to write data to the
2530                  * disk smoothly, at the dirtying rate, which is nice.   But
2531                  * that's undesirable in laptop mode, where we *want* lumpy
2532                  * writeout.  So in laptop mode, write out the whole world.
2533                  */
2534                 writeback_threshold = sc->nr_to_reclaim + sc->nr_to_reclaim / 2;
2535                 if (total_scanned > writeback_threshold) {
2536                         wakeup_flusher_threads(laptop_mode ? 0 : total_scanned,
2537                                                 WB_REASON_TRY_TO_FREE_PAGES);
2538                         sc->may_writepage = 1;
2539                 }
2540         } while (--sc->priority >= 0);
2541
2542         delayacct_freepages_end();
2543
2544         if (sc->nr_reclaimed)
2545                 return sc->nr_reclaimed;
2546
2547         /* Aborted reclaim to try compaction? don't OOM, then */
2548         if (sc->compaction_ready)
2549                 return 1;
2550
2551         /* Any of the zones still reclaimable?  Don't OOM. */
2552         if (zones_reclaimable)
2553                 return 1;
2554
2555         return 0;
2556 }
2557
2558 static bool pfmemalloc_watermark_ok(pg_data_t *pgdat)
2559 {
2560         struct zone *zone;
2561         unsigned long pfmemalloc_reserve = 0;
2562         unsigned long free_pages = 0;
2563         int i;
2564         bool wmark_ok;
2565
2566         for (i = 0; i <= ZONE_NORMAL; i++) {
2567                 zone = &pgdat->node_zones[i];
2568                 if (!populated_zone(zone))
2569                         continue;
2570
2571                 pfmemalloc_reserve += min_wmark_pages(zone);
2572                 free_pages += zone_page_state(zone, NR_FREE_PAGES);
2573         }
2574
2575         /* If there are no reserves (unexpected config) then do not throttle */
2576         if (!pfmemalloc_reserve)
2577                 return true;
2578
2579         wmark_ok = free_pages > pfmemalloc_reserve / 2;
2580
2581         /* kswapd must be awake if processes are being throttled */
2582         if (!wmark_ok && waitqueue_active(&pgdat->kswapd_wait)) {
2583                 pgdat->classzone_idx = min(pgdat->classzone_idx,
2584                                                 (enum zone_type)ZONE_NORMAL);
2585                 wake_up_interruptible(&pgdat->kswapd_wait);
2586         }
2587
2588         return wmark_ok;
2589 }
2590
2591 /*
2592  * Throttle direct reclaimers if backing storage is backed by the network
2593  * and the PFMEMALLOC reserve for the preferred node is getting dangerously
2594  * depleted. kswapd will continue to make progress and wake the processes
2595  * when the low watermark is reached.
2596  *
2597  * Returns true if a fatal signal was delivered during throttling. If this
2598  * happens, the page allocator should not consider triggering the OOM killer.
2599  */
2600 static bool throttle_direct_reclaim(gfp_t gfp_mask, struct zonelist *zonelist,
2601                                         nodemask_t *nodemask)
2602 {
2603         struct zoneref *z;
2604         struct zone *zone;
2605         pg_data_t *pgdat = NULL;
2606
2607         /*
2608          * Kernel threads should not be throttled as they may be indirectly
2609          * responsible for cleaning pages necessary for reclaim to make forward
2610          * progress. kjournald for example may enter direct reclaim while
2611          * committing a transaction where throttling it could forcing other
2612          * processes to block on log_wait_commit().
2613          */
2614         if (current->flags & PF_KTHREAD)
2615                 goto out;
2616
2617         /*
2618          * If a fatal signal is pending, this process should not throttle.
2619          * It should return quickly so it can exit and free its memory
2620          */
2621         if (fatal_signal_pending(current))
2622                 goto out;
2623
2624         /*
2625          * Check if the pfmemalloc reserves are ok by finding the first node
2626          * with a usable ZONE_NORMAL or lower zone. The expectation is that
2627          * GFP_KERNEL will be required for allocating network buffers when
2628          * swapping over the network so ZONE_HIGHMEM is unusable.
2629          *
2630          * Throttling is based on the first usable node and throttled processes
2631          * wait on a queue until kswapd makes progress and wakes them. There
2632          * is an affinity then between processes waking up and where reclaim
2633          * progress has been made assuming the process wakes on the same node.
2634          * More importantly, processes running on remote nodes will not compete
2635          * for remote pfmemalloc reserves and processes on different nodes
2636          * should make reasonable progress.
2637          */
2638         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, zonelist,
2639                                         gfp_mask, nodemask) {
2640                 if (zone_idx(zone) > ZONE_NORMAL)
2641                         continue;
2642
2643                 /* Throttle based on the first usable node */
2644                 pgdat = zone->zone_pgdat;
2645                 if (pfmemalloc_watermark_ok(pgdat))
2646                         goto out;
2647                 break;
2648         }
2649
2650         /* If no zone was usable by the allocation flags then do not throttle */
2651         if (!pgdat)
2652                 goto out;
2653
2654         /* Account for the throttling */
2655         count_vm_event(PGSCAN_DIRECT_THROTTLE);
2656
2657         /*
2658          * If the caller cannot enter the filesystem, it's possible that it
2659          * is due to the caller holding an FS lock or performing a journal
2660          * transaction in the case of a filesystem like ext[3|4]. In this case,
2661          * it is not safe to block on pfmemalloc_wait as kswapd could be
2662          * blocked waiting on the same lock. Instead, throttle for up to a
2663          * second before continuing.
2664          */
2665         if (!(gfp_mask & __GFP_FS)) {
2666                 wait_event_interruptible_timeout(pgdat->pfmemalloc_wait,
2667                         pfmemalloc_watermark_ok(pgdat), HZ);
2668
2669                 goto check_pending;
2670         }
2671
2672         /* Throttle until kswapd wakes the process */
2673         wait_event_killable(zone->zone_pgdat->pfmemalloc_wait,
2674                 pfmemalloc_watermark_ok(pgdat));
2675
2676 check_pending:
2677         if (fatal_signal_pending(current))
2678                 return true;
2679
2680 out:
2681         return false;
2682 }
2683
2684 unsigned long try_to_free_pages(struct zonelist *zonelist, int order,
2685                                 gfp_t gfp_mask, nodemask_t *nodemask)
2686 {
2687         unsigned long nr_reclaimed;
2688         struct scan_control sc = {
2689                 .nr_to_reclaim = SWAP_CLUSTER_MAX,
2690                 .gfp_mask = (gfp_mask = memalloc_noio_flags(gfp_mask)),
2691                 .order = order,
2692                 .nodemask = nodemask,
2693                 .priority = DEF_PRIORITY,
2694                 .may_writepage = !laptop_mode,
2695                 .may_unmap = 1,
2696                 .may_swap = 1,
2697         };
2698
2699         /*
2700          * Do not enter reclaim if fatal signal was delivered while throttled.
2701          * 1 is returned so that the page allocator does not OOM kill at this
2702          * point.
2703          */
2704         if (throttle_direct_reclaim(gfp_mask, zonelist, nodemask))
2705                 return 1;
2706
2707         trace_mm_vmscan_direct_reclaim_begin(order,
2708                                 sc.may_writepage,
2709                                 gfp_mask);
2710
2711         nr_reclaimed = do_try_to_free_pages(zonelist, &sc);
2712
2713         trace_mm_vmscan_direct_reclaim_end(nr_reclaimed);
2714
2715         return nr_reclaimed;
2716 }
2717
2718 #ifdef CONFIG_MEMCG
2719
2720 unsigned long mem_cgroup_shrink_node_zone(struct mem_cgroup *memcg,
2721                                                 gfp_t gfp_mask, bool noswap,
2722                                                 struct zone *zone,
2723                                                 unsigned long *nr_scanned)
2724 {
2725         struct scan_control sc = {
2726                 .nr_to_reclaim = SWAP_CLUSTER_MAX,
2727                 .target_mem_cgroup = memcg,
2728                 .may_writepage = !laptop_mode,
2729                 .may_unmap = 1,
2730                 .may_swap = !noswap,
2731         };
2732         struct lruvec *lruvec = mem_cgroup_zone_lruvec(zone, memcg);
2733         int swappiness = mem_cgroup_swappiness(memcg);
2734
2735         sc.gfp_mask = (gfp_mask & GFP_RECLAIM_MASK) |
2736                         (GFP_HIGHUSER_MOVABLE & ~GFP_RECLAIM_MASK);
2737
2738         trace_mm_vmscan_memcg_softlimit_reclaim_begin(sc.order,
2739                                                       sc.may_writepage,
2740                                                       sc.gfp_mask);
2741
2742         /*
2743          * NOTE: Although we can get the priority field, using it
2744          * here is not a good idea, since it limits the pages we can scan.
2745          * if we don't reclaim here, the shrink_zone from balance_pgdat
2746          * will pick up pages from other mem cgroup's as well. We hack
2747          * the priority and make it zero.
2748          */
2749         shrink_lruvec(lruvec, swappiness, &sc);
2750
2751         trace_mm_vmscan_memcg_softlimit_reclaim_end(sc.nr_reclaimed);
2752
2753         *nr_scanned = sc.nr_scanned;
2754         return sc.nr_reclaimed;
2755 }
2756
2757 unsigned long try_to_free_mem_cgroup_pages(struct mem_cgroup *memcg,
2758                                            gfp_t gfp_mask,
2759                                            bool noswap)
2760 {
2761         struct zonelist *zonelist;
2762         unsigned long nr_reclaimed;
2763         int nid;
2764         struct scan_control sc = {
2765                 .nr_to_reclaim = SWAP_CLUSTER_MAX,
2766                 .gfp_mask = (gfp_mask & GFP_RECLAIM_MASK) |
2767                                 (GFP_HIGHUSER_MOVABLE & ~GFP_RECLAIM_MASK),
2768                 .target_mem_cgroup = memcg,
2769                 .priority = DEF_PRIORITY,
2770                 .may_writepage = !laptop_mode,
2771                 .may_unmap = 1,
2772                 .may_swap = !noswap,
2773         };
2774
2775         /*
2776          * Unlike direct reclaim via alloc_pages(), memcg's reclaim doesn't
2777          * take care of from where we get pages. So the node where we start the
2778          * scan does not need to be the current node.
2779          */
2780         nid = mem_cgroup_select_victim_node(memcg);
2781
2782         zonelist = NODE_DATA(nid)->node_zonelists;
2783
2784         trace_mm_vmscan_memcg_reclaim_begin(0,
2785                                             sc.may_writepage,
2786                                             sc.gfp_mask);
2787
2788         nr_reclaimed = do_try_to_free_pages(zonelist, &sc);
2789
2790         trace_mm_vmscan_memcg_reclaim_end(nr_reclaimed);
2791
2792         return nr_reclaimed;
2793 }
2794 #endif
2795
2796 static void age_active_anon(struct zone *zone, struct scan_control *sc)
2797 {
2798         struct mem_cgroup *memcg;
2799
2800         if (!total_swap_pages)
2801                 return;
2802
2803         memcg = mem_cgroup_iter(NULL, NULL, NULL);
2804         do {
2805                 struct lruvec *lruvec = mem_cgroup_zone_lruvec(zone, memcg);
2806
2807                 if (inactive_anon_is_low(lruvec))
2808                         shrink_active_list(SWAP_CLUSTER_MAX, lruvec,
2809                                            sc, LRU_ACTIVE_ANON);
2810
2811                 memcg = mem_cgroup_iter(NULL, memcg, NULL);
2812         } while (memcg);
2813 }
2814
2815 static bool zone_balanced(struct zone *zone, int order,
2816                           unsigned long balance_gap, int classzone_idx)
2817 {
2818         if (!zone_watermark_ok_safe(zone, order, high_wmark_pages(zone) +
2819                                     balance_gap, classzone_idx, 0))
2820                 return false;
2821
2822         if (IS_ENABLED(CONFIG_COMPACTION) && order &&
2823             !compaction_suitable(zone, order))
2824                 return false;
2825
2826         return true;
2827 }
2828
2829 /*
2830  * pgdat_balanced() is used when checking if a node is balanced.
2831  *
2832  * For order-0, all zones must be balanced!
2833  *
2834  * For high-order allocations only zones that meet watermarks and are in a
2835  * zone allowed by the callers classzone_idx are added to balanced_pages. The
2836  * total of balanced pages must be at least 25% of the zones allowed by
2837  * classzone_idx for the node to be considered balanced. Forcing all zones to
2838  * be balanced for high orders can cause excessive reclaim when there are
2839  * imbalanced zones.
2840  * The choice of 25% is due to
2841  *   o a 16M DMA zone that is balanced will not balance a zone on any
2842  *     reasonable sized machine
2843  *   o On all other machines, the top zone must be at least a reasonable
2844  *     percentage of the middle zones. For example, on 32-bit x86, highmem
2845  *     would need to be at least 256M for it to be balance a whole node.
2846  *     Similarly, on x86-64 the Normal zone would need to be at least 1G
2847  *     to balance a node on its own. These seemed like reasonable ratios.
2848  */
2849 static bool pgdat_balanced(pg_data_t *pgdat, int order, int classzone_idx)
2850 {
2851         unsigned long managed_pages = 0;
2852         unsigned long balanced_pages = 0;
2853         int i;
2854
2855         /* Check the watermark levels */
2856         for (i = 0; i <= classzone_idx; i++) {
2857                 struct zone *zone = pgdat->node_zones + i;
2858
2859                 if (!populated_zone(zone))
2860                         continue;
2861
2862                 managed_pages += zone->managed_pages;
2863
2864                 /*
2865                  * A special case here:
2866                  *
2867                  * balance_pgdat() skips over all_unreclaimable after
2868                  * DEF_PRIORITY. Effectively, it considers them balanced so
2869                  * they must be considered balanced here as well!
2870                  */
2871                 if (!zone_reclaimable(zone)) {
2872                         balanced_pages += zone->managed_pages;
2873                         continue;
2874                 }
2875
2876                 if (zone_balanced(zone, order, 0, i))
2877                         balanced_pages += zone->managed_pages;
2878                 else if (!order)
2879                         return false;
2880         }
2881
2882         if (order)
2883                 return balanced_pages >= (managed_pages >> 2);
2884         else
2885                 return true;
2886 }
2887
2888 /*
2889  * Prepare kswapd for sleeping. This verifies that there are no processes
2890  * waiting in throttle_direct_reclaim() and that watermarks have been met.
2891  *
2892  * Returns true if kswapd is ready to sleep
2893  */
2894 static bool prepare_kswapd_sleep(pg_data_t *pgdat, int order, long remaining,
2895                                         int classzone_idx)
2896 {
2897         /* If a direct reclaimer woke kswapd within HZ/10, it's premature */
2898         if (remaining)
2899                 return false;
2900
2901         /*
2902          * There is a potential race between when kswapd checks its watermarks
2903          * and a process gets throttled. There is also a potential race if
2904          * processes get throttled, kswapd wakes, a large process exits therby
2905          * balancing the zones that causes kswapd to miss a wakeup. If kswapd
2906          * is going to sleep, no process should be sleeping on pfmemalloc_wait
2907          * so wake them now if necessary. If necessary, processes will wake
2908          * kswapd and get throttled again
2909          */
2910         if (waitqueue_active(&pgdat->pfmemalloc_wait)) {
2911                 wake_up(&pgdat->pfmemalloc_wait);
2912                 return false;
2913         }
2914
2915         return pgdat_balanced(pgdat, order, classzone_idx);
2916 }
2917
2918 /*
2919  * kswapd shrinks the zone by the number of pages required to reach
2920  * the high watermark.
2921  *
2922  * Returns true if kswapd scanned at least the requested number of pages to
2923  * reclaim or if the lack of progress was due to pages under writeback.
2924  * This is used to determine if the scanning priority needs to be raised.
2925  */
2926 static bool kswapd_shrink_zone(struct zone *zone,
2927                                int classzone_idx,
2928                                struct scan_control *sc,
2929                                unsigned long lru_pages,
2930                                unsigned long *nr_attempted)
2931 {
2932         int testorder = sc->order;
2933         unsigned long balance_gap;
2934         struct reclaim_state *reclaim_state = current->reclaim_state;
2935         struct shrink_control shrink = {
2936                 .gfp_mask = sc->gfp_mask,
2937         };
2938         bool lowmem_pressure;
2939
2940         /* Reclaim above the high watermark. */
2941         sc->nr_to_reclaim = max(SWAP_CLUSTER_MAX, high_wmark_pages(zone));
2942
2943         /*
2944          * Kswapd reclaims only single pages with compaction enabled. Trying
2945          * too hard to reclaim until contiguous free pages have become
2946          * available can hurt performance by evicting too much useful data
2947          * from memory. Do not reclaim more than needed for compaction.
2948          */
2949         if (IS_ENABLED(CONFIG_COMPACTION) && sc->order &&
2950                         compaction_suitable(zone, sc->order) !=
2951                                 COMPACT_SKIPPED)
2952                 testorder = 0;
2953
2954         /*
2955          * We put equal pressure on every zone, unless one zone has way too
2956          * many pages free already. The "too many pages" is defined as the
2957          * high wmark plus a "gap" where the gap is either the low
2958          * watermark or 1% of the zone, whichever is smaller.
2959          */
2960         balance_gap = min(low_wmark_pages(zone), DIV_ROUND_UP(
2961                         zone->managed_pages, KSWAPD_ZONE_BALANCE_GAP_RATIO));
2962
2963         /*
2964          * If there is no low memory pressure or the zone is balanced then no
2965          * reclaim is necessary
2966          */
2967         lowmem_pressure = (buffer_heads_over_limit && is_highmem(zone));
2968         if (!lowmem_pressure && zone_balanced(zone, testorder,
2969                                                 balance_gap, classzone_idx))
2970                 return true;
2971
2972         shrink_zone(zone, sc);
2973         nodes_clear(shrink.nodes_to_scan);
2974         node_set(zone_to_nid(zone), shrink.nodes_to_scan);
2975
2976         reclaim_state->reclaimed_slab = 0;
2977         shrink_slab(&shrink, sc->nr_scanned, lru_pages);
2978         sc->nr_reclaimed += reclaim_state->reclaimed_slab;
2979
2980         /* Account for the number of pages attempted to reclaim */
2981         *nr_attempted += sc->nr_to_reclaim;
2982
2983         zone_clear_flag(zone, ZONE_WRITEBACK);
2984
2985         /*
2986          * If a zone reaches its high watermark, consider it to be no longer
2987          * congested. It's possible there are dirty pages backed by congested
2988          * BDIs but as pressure is relieved, speculatively avoid congestion
2989          * waits.
2990          */
2991         if (zone_reclaimable(zone) &&
2992             zone_balanced(zone, testorder, 0, classzone_idx)) {
2993                 zone_clear_flag(zone, ZONE_CONGESTED);
2994                 zone_clear_flag(zone, ZONE_TAIL_LRU_DIRTY);
2995         }
2996
2997         return sc->nr_scanned >= sc->nr_to_reclaim;
2998 }
2999
3000 /*
3001  * For kswapd, balance_pgdat() will work across all this node's zones until
3002  * they are all at high_wmark_pages(zone).
3003  *
3004  * Returns the final order kswapd was reclaiming at
3005  *
3006  * There is special handling here for zones which are full of pinned pages.
3007  * This can happen if the pages are all mlocked, or if they are all used by
3008  * device drivers (say, ZONE_DMA).  Or if they are all in use by hugetlb.
3009  * What we do is to detect the case where all pages in the zone have been
3010  * scanned twice and there has been zero successful reclaim.  Mark the zone as
3011  * dead and from now on, only perform a short scan.  Basically we're polling
3012  * the zone for when the problem goes away.
3013  *
3014  * kswapd scans the zones in the highmem->normal->dma direction.  It skips
3015  * zones which have free_pages > high_wmark_pages(zone), but once a zone is
3016  * found to have free_pages <= high_wmark_pages(zone), we scan that zone and the
3017  * lower zones regardless of the number of free pages in the lower zones. This
3018  * interoperates with the page allocator fallback scheme to ensure that aging
3019  * of pages is balanced across the zones.
3020  */
3021 static unsigned long balance_pgdat(pg_data_t *pgdat, int order,
3022                                                         int *classzone_idx)
3023 {
3024         int i;
3025         int end_zone = 0;       /* Inclusive.  0 = ZONE_DMA */
3026         unsigned long nr_soft_reclaimed;
3027         unsigned long nr_soft_scanned;
3028         struct scan_control sc = {
3029                 .gfp_mask = GFP_KERNEL,
3030                 .order = order,
3031                 .priority = DEF_PRIORITY,
3032                 .may_writepage = !laptop_mode,
3033                 .may_unmap = 1,
3034                 .may_swap = 1,
3035         };
3036         count_vm_event(PAGEOUTRUN);
3037
3038         do {
3039                 unsigned long lru_pages = 0;
3040                 unsigned long nr_attempted = 0;
3041                 bool raise_priority = true;
3042                 bool pgdat_needs_compaction = (order > 0);
3043
3044                 sc.nr_reclaimed = 0;
3045
3046                 /*
3047                  * Scan in the highmem->dma direction for the highest
3048                  * zone which needs scanning
3049                  */
3050                 for (i = pgdat->nr_zones - 1; i >= 0; i--) {
3051                         struct zone *zone = pgdat->node_zones + i;
3052
3053                         if (!populated_zone(zone))
3054                                 continue;
3055
3056                         if (sc.priority != DEF_PRIORITY &&
3057                             !zone_reclaimable(zone))
3058                                 continue;
3059
3060                         /*
3061                          * Do some background aging of the anon list, to give
3062                          * pages a chance to be referenced before reclaiming.
3063                          */
3064                         age_active_anon(zone, &sc);
3065
3066                         /*
3067                          * If the number of buffer_heads in the machine
3068                          * exceeds the maximum allowed level and this node
3069                          * has a highmem zone, force kswapd to reclaim from
3070                          * it to relieve lowmem pressure.
3071                          */
3072                         if (buffer_heads_over_limit && is_highmem_idx(i)) {
3073                                 end_zone = i;
3074                                 break;
3075                         }
3076
3077                         if (!zone_balanced(zone, order, 0, 0)) {
3078                                 end_zone = i;
3079                                 break;
3080                         } else {
3081                                 /*
3082                                  * If balanced, clear the dirty and congested
3083                                  * flags
3084                                  */
3085                                 zone_clear_flag(zone, ZONE_CONGESTED);
3086                                 zone_clear_flag(zone, ZONE_TAIL_LRU_DIRTY);
3087                         }
3088                 }
3089
3090                 if (i < 0)
3091                         goto out;
3092
3093                 for (i = 0; i <= end_zone; i++) {
3094                         struct zone *zone = pgdat->node_zones + i;
3095
3096                         if (!populated_zone(zone))
3097                                 continue;
3098
3099                         lru_pages += zone_reclaimable_pages(zone);
3100
3101                         /*
3102                          * If any zone is currently balanced then kswapd will
3103                          * not call compaction as it is expected that the
3104                          * necessary pages are already available.
3105                          */
3106                         if (pgdat_needs_compaction &&
3107                                         zone_watermark_ok(zone, order,
3108                                                 low_wmark_pages(zone),
3109                                                 *classzone_idx, 0))
3110                                 pgdat_needs_compaction = false;
3111                 }
3112
3113                 /*
3114                  * If we're getting trouble reclaiming, start doing writepage
3115                  * even in laptop mode.
3116                  */
3117                 if (sc.priority < DEF_PRIORITY - 2)
3118                         sc.may_writepage = 1;
3119
3120                 /*
3121                  * Now scan the zone in the dma->highmem direction, stopping
3122                  * at the last zone which needs scanning.
3123                  *
3124                  * We do this because the page allocator works in the opposite
3125                  * direction.  This prevents the page allocator from allocating
3126                  * pages behind kswapd's direction of progress, which would
3127                  * cause too much scanning of the lower zones.
3128                  */
3129                 for (i = 0; i <= end_zone; i++) {
3130                         struct zone *zone = pgdat->node_zones + i;
3131
3132                         if (!populated_zone(zone))
3133                                 continue;
3134
3135                         if (sc.priority != DEF_PRIORITY &&
3136                             !zone_reclaimable(zone))
3137                                 continue;
3138
3139                         sc.nr_scanned = 0;
3140
3141                         nr_soft_scanned = 0;
3142                         /*
3143                          * Call soft limit reclaim before calling shrink_zone.
3144                          */
3145                         nr_soft_reclaimed = mem_cgroup_soft_limit_reclaim(zone,
3146                                                         order, sc.gfp_mask,
3147                                                         &nr_soft_scanned);
3148                         sc.nr_reclaimed += nr_soft_reclaimed;
3149
3150                         /*
3151                          * There should be no need to raise the scanning
3152                          * priority if enough pages are already being scanned
3153                          * that that high watermark would be met at 100%
3154                          * efficiency.
3155                          */
3156                         if (kswapd_shrink_zone(zone, end_zone, &sc,
3157                                         lru_pages, &nr_attempted))
3158                                 raise_priority = false;
3159                 }
3160
3161                 /*
3162                  * If the low watermark is met there is no need for processes
3163                  * to be throttled on pfmemalloc_wait as they should not be
3164                  * able to safely make forward progress. Wake them
3165                  */
3166                 if (waitqueue_active(&pgdat->pfmemalloc_wait) &&
3167                                 pfmemalloc_watermark_ok(pgdat))
3168                         wake_up(&pgdat->pfmemalloc_wait);
3169
3170                 /*
3171                  * Fragmentation may mean that the system cannot be rebalanced
3172                  * for high-order allocations in all zones. If twice the
3173                  * allocation size has been reclaimed and the zones are still
3174                  * not balanced then recheck the watermarks at order-0 to
3175                  * prevent kswapd reclaiming excessively. Assume that a
3176                  * process requested a high-order can direct reclaim/compact.
3177                  */
3178                 if (order && sc.nr_reclaimed >= 2UL << order)
3179                         order = sc.order = 0;
3180
3181                 /* Check if kswapd should be suspending */
3182                 if (try_to_freeze() || kthread_should_stop())
3183                         break;
3184
3185                 /*
3186                  * Compact if necessary and kswapd is reclaiming at least the
3187                  * high watermark number of pages as requsted
3188                  */
3189                 if (pgdat_needs_compaction && sc.nr_reclaimed > nr_attempted)
3190                         compact_pgdat(pgdat, order);
3191
3192                 /*
3193                  * Raise priority if scanning rate is too low or there was no
3194                  * progress in reclaiming pages
3195                  */
3196                 if (raise_priority || !sc.nr_reclaimed)
3197                         sc.priority--;
3198         } while (sc.priority >= 1 &&
3199                  !pgdat_balanced(pgdat, order, *classzone_idx));
3200
3201 out:
3202         /*
3203          * Return the order we were reclaiming at so prepare_kswapd_sleep()
3204          * makes a decision on the order we were last reclaiming at. However,
3205          * if another caller entered the allocator slow path while kswapd
3206          * was awake, order will remain at the higher level
3207          */
3208         *classzone_idx = end_zone;
3209         return order;
3210 }
3211
3212 static void kswapd_try_to_sleep(pg_data_t *pgdat, int order, int classzone_idx)
3213 {
3214         long remaining = 0;
3215         DEFINE_WAIT(wait);
3216
3217         if (freezing(current) || kthread_should_stop())
3218                 return;
3219
3220         prepare_to_wait(&pgdat->kswapd_wait, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
3221
3222         /* Try to sleep for a short interval */
3223         if (prepare_kswapd_sleep(pgdat, order, remaining, classzone_idx)) {
3224                 remaining = schedule_timeout(HZ/10);
3225                 finish_wait(&pgdat->kswapd_wait, &wait);
3226                 prepare_to_wait(&pgdat->kswapd_wait, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
3227         }
3228
3229         /*
3230          * After a short sleep, check if it was a premature sleep. If not, then
3231          * go fully to sleep until explicitly woken up.
3232          */
3233         if (prepare_kswapd_sleep(pgdat, order, remaining, classzone_idx)) {
3234                 trace_mm_vmscan_kswapd_sleep(pgdat->node_id);
3235
3236                 /*
3237                  * vmstat counters are not perfectly accurate and the estimated
3238                  * value for counters such as NR_FREE_PAGES can deviate from the
3239                  * true value by nr_online_cpus * threshold. To avoid the zone
3240                  * watermarks being breached while under pressure, we reduce the
3241                  * per-cpu vmstat threshold while kswapd is awake and restore
3242                  * them before going back to sleep.
3243                  */
3244                 set_pgdat_percpu_threshold(pgdat, calculate_normal_threshold);
3245
3246                 /*
3247                  * Compaction records what page blocks it recently failed to
3248                  * isolate pages from and skips them in the future scanning.
3249                  * When kswapd is going to sleep, it is reasonable to assume
3250                  * that pages and compaction may succeed so reset the cache.
3251                  */
3252                 reset_isolation_suitable(pgdat);
3253
3254                 if (!kthread_should_stop())
3255                         schedule();
3256
3257                 set_pgdat_percpu_threshold(pgdat, calculate_pressure_threshold);
3258         } else {
3259                 if (remaining)
3260                         count_vm_event(KSWAPD_LOW_WMARK_HIT_QUICKLY);
3261                 else
3262                         count_vm_event(KSWAPD_HIGH_WMARK_HIT_QUICKLY);
3263         }
3264         finish_wait(&pgdat->kswapd_wait, &wait);
3265 }
3266
3267 /*
3268  * The background pageout daemon, started as a kernel thread
3269  * from the init process.
3270  *
3271  * This basically trickles out pages so that we have _some_
3272  * free memory available even if there is no other activity
3273  * that frees anything up. This is needed for things like routing
3274  * etc, where we otherwise might have all activity going on in
3275  * asynchronous contexts that cannot page things out.
3276  *
3277  * If there are applications that are active memory-allocators
3278  * (most normal use), this basically shouldn't matter.
3279  */
3280 static int kswapd(void *p)
3281 {
3282         unsigned long order, new_order;
3283         unsigned balanced_order;
3284         int classzone_idx, new_classzone_idx;
3285         int balanced_classzone_idx;
3286         pg_data_t *pgdat = (pg_data_t*)p;
3287         struct task_struct *tsk = current;
3288
3289         struct reclaim_state reclaim_state = {
3290                 .reclaimed_slab = 0,
3291         };
3292         const struct cpumask *cpumask = cpumask_of_node(pgdat->node_id);
3293
3294         lockdep_set_current_reclaim_state(GFP_KERNEL);
3295
3296         if (!cpumask_empty(cpumask))
3297                 set_cpus_allowed_ptr(tsk, cpumask);
3298         current->reclaim_state = &reclaim_state;
3299
3300         /*
3301          * Tell the memory management that we're a "memory allocator",
3302          * and that if we need more memory we should get access to it
3303          * regardless (see "__alloc_pages()"). "kswapd" should
3304          * never get caught in the normal page freeing logic.
3305          *
3306          * (Kswapd normally doesn't need memory anyway, but sometimes
3307          * you need a small amount of memory in order to be able to
3308          * page out something else, and this flag essentially protects
3309          * us from recursively trying to free more memory as we're
3310          * trying to free the first piece of memory in the first place).
3311          */
3312         tsk->flags |= PF_MEMALLOC | PF_SWAPWRITE | PF_KSWAPD;
3313         set_freezable();
3314
3315         order = new_order = 0;
3316         balanced_order = 0;
3317         classzone_idx = new_classzone_idx = pgdat->nr_zones - 1;
3318         balanced_classzone_idx = classzone_idx;
3319         for ( ; ; ) {
3320                 bool ret;
3321
3322                 /*
3323                  * If the last balance_pgdat was unsuccessful it's unlikely a
3324                  * new request of a similar or harder type will succeed soon
3325                  * so consider going to sleep on the basis we reclaimed at
3326                  */
3327                 if (balanced_classzone_idx >= new_classzone_idx &&
3328                                         balanced_order == new_order) {
3329                         new_order = pgdat->kswapd_max_order;
3330                         new_classzone_idx = pgdat->classzone_idx;
3331                         pgdat->kswapd_max_order =  0;
3332                         pgdat->classzone_idx = pgdat->nr_zones - 1;
3333                 }
3334
3335                 if (order < new_order || classzone_idx > new_classzone_idx) {
3336                         /*
3337                          * Don't sleep if someone wants a larger 'order'
3338                          * allocation or has tigher zone constraints
3339                          */
3340                         order = new_order;
3341                         classzone_idx = new_classzone_idx;
3342                 } else {
3343                         kswapd_try_to_sleep(pgdat, balanced_order,
3344                                                 balanced_classzone_idx);
3345                         order = pgdat->kswapd_max_order;
3346                         classzone_idx = pgdat->classzone_idx;
3347                         new_order = order;
3348                         new_classzone_idx = classzone_idx;
3349                         pgdat->kswapd_max_order = 0;
3350                         pgdat->classzone_idx = pgdat->nr_zones - 1;
3351                 }
3352
3353                 ret = try_to_freeze();
3354                 if (kthread_should_stop())
3355                         break;
3356
3357                 /*
3358                  * We can speed up thawing tasks if we don't call balance_pgdat
3359                  * after returning from the refrigerator
3360                  */
3361                 if (!ret) {
3362                         trace_mm_vmscan_kswapd_wake(pgdat->node_id, order);
3363                         balanced_classzone_idx = classzone_idx;
3364                         balanced_order = balance_pgdat(pgdat, order,
3365                                                 &balanced_classzone_idx);
3366                 }
3367         }
3368
3369         tsk->flags &= ~(PF_MEMALLOC | PF_SWAPWRITE | PF_KSWAPD);
3370         current->reclaim_state = NULL;
3371         lockdep_clear_current_reclaim_state();
3372
3373         return 0;
3374 }
3375
3376 /*
3377  * A zone is low on free memory, so wake its kswapd task to service it.
3378  */
3379 void wakeup_kswapd(struct zone *zone, int order, enum zone_type classzone_idx)
3380 {
3381         pg_data_t *pgdat;
3382
3383         if (!populated_zone(zone))
3384                 return;
3385
3386         if (!cpuset_zone_allowed_hardwall(zone, GFP_KERNEL))
3387                 return;
3388         pgdat = zone->zone_pgdat;
3389         if (pgdat->kswapd_max_order < order) {
3390                 pgdat->kswapd_max_order = order;
3391                 pgdat->classzone_idx = min(pgdat->classzone_idx, classzone_idx);
3392         }
3393         if (!waitqueue_active(&pgdat->kswapd_wait))
3394                 return;
3395         if (zone_balanced(zone, order, 0, 0))
3396                 return;
3397
3398         trace_mm_vmscan_wakeup_kswapd(pgdat->node_id, zone_idx(zone), order);
3399         wake_up_interruptible(&pgdat->kswapd_wait);
3400 }
3401
3402 #ifdef CONFIG_HIBERNATION
3403 /*
3404  * Try to free `nr_to_reclaim' of memory, system-wide, and return the number of
3405  * freed pages.
3406  *
3407  * Rather than trying to age LRUs the aim is to preserve the overall
3408  * LRU order by reclaiming preferentially
3409  * inactive > active > active referenced > active mapped
3410  */
3411 unsigned long shrink_all_memory(unsigned long nr_to_reclaim)
3412 {
3413         struct reclaim_state reclaim_state;
3414         struct scan_control sc = {
3415                 .nr_to_reclaim = nr_to_reclaim,
3416                 .gfp_mask = GFP_HIGHUSER_MOVABLE,
3417                 .priority = DEF_PRIORITY,
3418                 .may_writepage = 1,
3419                 .may_unmap = 1,
3420                 .may_swap = 1,
3421                 .hibernation_mode = 1,
3422         };
3423         struct zonelist *zonelist = node_zonelist(numa_node_id(), sc.gfp_mask);
3424         struct task_struct *p = current;
3425         unsigned long nr_reclaimed;
3426
3427         p->flags |= PF_MEMALLOC;
3428         lockdep_set_current_reclaim_state(sc.gfp_mask);
3429         reclaim_state.reclaimed_slab = 0;
3430         p->reclaim_state = &reclaim_state;
3431
3432         nr_reclaimed = do_try_to_free_pages(zonelist, &sc);
3433
3434         p->reclaim_state = NULL;
3435         lockdep_clear_current_reclaim_state();
3436         p->flags &= ~PF_MEMALLOC;
3437
3438         return nr_reclaimed;
3439 }
3440 #endif /* CONFIG_HIBERNATION */
3441
3442 /* It's optimal to keep kswapds on the same CPUs as their memory, but
3443    not required for correctness.  So if the last cpu in a node goes
3444    away, we get changed to run anywhere: as the first one comes back,
3445    restore their cpu bindings. */
3446 static int cpu_callback(struct notifier_block *nfb, unsigned long action,
3447                         void *hcpu)
3448 {
3449         int nid;
3450
3451         if (action == CPU_ONLINE || action == CPU_ONLINE_FROZEN) {
3452                 for_each_node_state(nid, N_MEMORY) {
3453                         pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(nid);
3454                         const struct cpumask *mask;
3455
3456                         mask = cpumask_of_node(pgdat->node_id);
3457
3458                         if (cpumask_any_and(cpu_online_mask, mask) < nr_cpu_ids)
3459                                 /* One of our CPUs online: restore mask */
3460                                 set_cpus_allowed_ptr(pgdat->kswapd, mask);
3461                 }
3462         }
3463         return NOTIFY_OK;
3464 }
3465
3466 /*
3467  * This kswapd start function will be called by init and node-hot-add.
3468  * On node-hot-add, kswapd will moved to proper cpus if cpus are hot-added.
3469  */
3470 int kswapd_run(int nid)
3471 {
3472         pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(nid);
3473         int ret = 0;
3474
3475         if (pgdat->kswapd)
3476                 return 0;
3477
3478         pgdat->kswapd = kthread_run(kswapd, pgdat, "kswapd%d", nid);
3479         if (IS_ERR(pgdat->kswapd)) {
3480                 /* failure at boot is fatal */
3481                 BUG_ON(system_state == SYSTEM_BOOTING);
3482                 pr_err("Failed to start kswapd on node %d\n", nid);
3483                 ret = PTR_ERR(pgdat->kswapd);
3484                 pgdat->kswapd = NULL;
3485         }
3486         return ret;
3487 }
3488
3489 /*
3490  * Called by memory hotplug when all memory in a node is offlined.  Caller must
3491  * hold mem_hotplug_begin/end().
3492  */
3493 void kswapd_stop(int nid)
3494 {
3495         struct task_struct *kswapd = NODE_DATA(nid)->kswapd;
3496
3497         if (kswapd) {
3498                 kthread_stop(kswapd);
3499                 NODE_DATA(nid)->kswapd = NULL;
3500         }
3501 }
3502
3503 static int __init kswapd_init(void)
3504 {
3505         int nid;
3506
3507         swap_setup();
3508         for_each_node_state(nid, N_MEMORY)
3509                 kswapd_run(nid);
3510         hotcpu_notifier(cpu_callback, 0);
3511         return 0;
3512 }
3513
3514 module_init(kswapd_init)
3515
3516 #ifdef CONFIG_NUMA
3517 /*
3518  * Zone reclaim mode
3519  *
3520  * If non-zero call zone_reclaim when the number of free pages falls below
3521  * the watermarks.
3522  */
3523 int zone_reclaim_mode __read_mostly;
3524
3525 #define RECLAIM_OFF 0
3526 #define RECLAIM_ZONE (1<<0)     /* Run shrink_inactive_list on the zone */
3527 #define RECLAIM_WRITE (1<<1)    /* Writeout pages during reclaim */
3528 #define RECLAIM_SWAP (1<<2)     /* Swap pages out during reclaim */
3529
3530 /*
3531  * Priority for ZONE_RECLAIM. This determines the fraction of pages
3532  * of a node considered for each zone_reclaim. 4 scans 1/16th of
3533  * a zone.
3534  */
3535 #define ZONE_RECLAIM_PRIORITY 4
3536
3537 /*
3538  * Percentage of pages in a zone that must be unmapped for zone_reclaim to
3539  * occur.
3540  */
3541 int sysctl_min_unmapped_ratio = 1;
3542
3543 /*
3544  * If the number of slab pages in a zone grows beyond this percentage then
3545  * slab reclaim needs to occur.
3546  */
3547 int sysctl_min_slab_ratio = 5;
3548
3549 static inline unsigned long zone_unmapped_file_pages(struct zone *zone)
3550 {
3551         unsigned long file_mapped = zone_page_state(zone, NR_FILE_MAPPED);
3552         unsigned long file_lru = zone_page_state(zone, NR_INACTIVE_FILE) +
3553                 zone_page_state(zone, NR_ACTIVE_FILE);
3554
3555         /*
3556          * It's possible for there to be more file mapped pages than
3557          * accounted for by the pages on the file LRU lists because
3558          * tmpfs pages accounted for as ANON can also be FILE_MAPPED
3559          */
3560         return (file_lru > file_mapped) ? (file_lru - file_mapped) : 0;
3561 }
3562
3563 /* Work out how many page cache pages we can reclaim in this reclaim_mode */
3564 static long zone_pagecache_reclaimable(struct zone *zone)
3565 {
3566         long nr_pagecache_reclaimable;
3567         long delta = 0;
3568
3569         /*
3570          * If RECLAIM_SWAP is set, then all file pages are considered
3571          * potentially reclaimable. Otherwise, we have to worry about
3572          * pages like swapcache and zone_unmapped_file_pages() provides
3573          * a better estimate
3574          */
3575         if (zone_reclaim_mode & RECLAIM_SWAP)
3576                 nr_pagecache_reclaimable = zone_page_state(zone, NR_FILE_PAGES);
3577         else
3578                 nr_pagecache_reclaimable = zone_unmapped_file_pages(zone);
3579
3580         /* If we can't clean pages, remove dirty pages from consideration */
3581         if (!(zone_reclaim_mode & RECLAIM_WRITE))
3582                 delta += zone_page_state(zone, NR_FILE_DIRTY);
3583
3584         /* Watch for any possible underflows due to delta */
3585         if (unlikely(delta > nr_pagecache_reclaimable))
3586                 delta = nr_pagecache_reclaimable;
3587
3588         return nr_pagecache_reclaimable - delta;
3589 }
3590
3591 /*
3592  * Try to free up some pages from this zone through reclaim.
3593  */
3594 static int __zone_reclaim(struct zone *zone, gfp_t gfp_mask, unsigned int order)
3595 {
3596         /* Minimum pages needed in order to stay on node */
3597         const unsigned long nr_pages = 1 << order;
3598         struct task_struct *p = current;
3599         struct reclaim_state reclaim_state;
3600         struct scan_control sc = {
3601                 .nr_to_reclaim = max(nr_pages, SWAP_CLUSTER_MAX),
3602                 .gfp_mask = (gfp_mask = memalloc_noio_flags(gfp_mask)),
3603                 .order = order,
3604                 .priority = ZONE_RECLAIM_PRIORITY,
3605                 .may_writepage = !!(zone_reclaim_mode & RECLAIM_WRITE),
3606                 .may_unmap = !!(zone_reclaim_mode & RECLAIM_SWAP),
3607                 .may_swap = 1,
3608         };
3609         struct shrink_control shrink = {
3610                 .gfp_mask = sc.gfp_mask,
3611         };
3612         unsigned long nr_slab_pages0, nr_slab_pages1;
3613
3614         cond_resched();
3615         /*
3616          * We need to be able to allocate from the reserves for RECLAIM_SWAP
3617          * and we also need to be able to write out pages for RECLAIM_WRITE
3618          * and RECLAIM_SWAP.
3619          */
3620         p->flags |= PF_MEMALLOC | PF_SWAPWRITE;
3621         lockdep_set_current_reclaim_state(gfp_mask);
3622         reclaim_state.reclaimed_slab = 0;
3623         p->reclaim_state = &reclaim_state;
3624
3625         if (zone_pagecache_reclaimable(zone) > zone->min_unmapped_pages) {
3626                 /*
3627                  * Free memory by calling shrink zone with increasing
3628                  * priorities until we have enough memory freed.
3629                  */
3630                 do {
3631                         shrink_zone(zone, &sc);
3632                 } while (sc.nr_reclaimed < nr_pages && --sc.priority >= 0);
3633         }
3634
3635         nr_slab_pages0 = zone_page_state(zone, NR_SLAB_RECLAIMABLE);
3636         if (nr_slab_pages0 > zone->min_slab_pages) {
3637                 /*
3638                  * shrink_slab() does not currently allow us to determine how
3639                  * many pages were freed in this zone. So we take the current
3640                  * number of slab pages and shake the slab until it is reduced
3641                  * by the same nr_pages that we used for reclaiming unmapped
3642                  * pages.
3643                  */
3644                 nodes_clear(shrink.nodes_to_scan);
3645                 node_set(zone_to_nid(zone), shrink.nodes_to_scan);
3646                 for (;;) {
3647                         unsigned long lru_pages = zone_reclaimable_pages(zone);
3648
3649                         /* No reclaimable slab or very low memory pressure */
3650                         if (!shrink_slab(&shrink, sc.nr_scanned, lru_pages))
3651                                 break;
3652
3653                         /* Freed enough memory */
3654                         nr_slab_pages1 = zone_page_state(zone,
3655                                                         NR_SLAB_RECLAIMABLE);
3656                         if (nr_slab_pages1 + nr_pages <= nr_slab_pages0)
3657                                 break;
3658                 }
3659
3660                 /*
3661                  * Update nr_reclaimed by the number of slab pages we
3662                  * reclaimed from this zone.
3663                  */
3664                 nr_slab_pages1 = zone_page_state(zone, NR_SLAB_RECLAIMABLE);
3665                 if (nr_slab_pages1 < nr_slab_pages0)
3666                         sc.nr_reclaimed += nr_slab_pages0 - nr_slab_pages1;
3667         }
3668
3669         p->reclaim_state = NULL;
3670         current->flags &= ~(PF_MEMALLOC | PF_SWAPWRITE);
3671         lockdep_clear_current_reclaim_state();
3672         return sc.nr_reclaimed >= nr_pages;
3673 }
3674
3675 int zone_reclaim(struct zone *zone, gfp_t gfp_mask, unsigned int order)
3676 {
3677         int node_id;
3678         int ret;
3679
3680         /*
3681          * Zone reclaim reclaims unmapped file backed pages and
3682          * slab pages if we are over the defined limits.
3683          *
3684          * A small portion of unmapped file backed pages is needed for
3685          * file I/O otherwise pages read by file I/O will be immediately
3686          * thrown out if the zone is overallocated. So we do not reclaim
3687          * if less than a specified percentage of the zone is used by
3688          * unmapped file backed pages.
3689          */
3690         if (zone_pagecache_reclaimable(zone) <= zone->min_unmapped_pages &&
3691             zone_page_state(zone, NR_SLAB_RECLAIMABLE) <= zone->min_slab_pages)
3692                 return ZONE_RECLAIM_FULL;
3693
3694         if (!zone_reclaimable(zone))
3695                 return ZONE_RECLAIM_FULL;
3696
3697         /*
3698          * Do not scan if the allocation should not be delayed.
3699          */
3700         if (!(gfp_mask & __GFP_WAIT) || (current->flags & PF_MEMALLOC))
3701                 return ZONE_RECLAIM_NOSCAN;
3702
3703         /*
3704          * Only run zone reclaim on the local zone or on zones that do not
3705          * have associated processors. This will favor the local processor
3706          * over remote processors and spread off node memory allocations
3707          * as wide as possible.
3708          */
3709         node_id = zone_to_nid(zone);
3710         if (node_state(node_id, N_CPU) && node_id != numa_node_id())
3711                 return ZONE_RECLAIM_NOSCAN;
3712
3713         if (zone_test_and_set_flag(zone, ZONE_RECLAIM_LOCKED))
3714                 return ZONE_RECLAIM_NOSCAN;
3715
3716         ret = __zone_reclaim(zone, gfp_mask, order);
3717         zone_clear_flag(zone, ZONE_RECLAIM_LOCKED);
3718
3719         if (!ret)
3720                 count_vm_event(PGSCAN_ZONE_RECLAIM_FAILED);
3721
3722         return ret;
3723 }
3724 #endif
3725
3726 /*
3727  * page_evictable - test whether a page is evictable
3728  * @page: the page to test
3729  *
3730  * Test whether page is evictable--i.e., should be placed on active/inactive
3731  * lists vs unevictable list.
3732  *
3733  * Reasons page might not be evictable:
3734  * (1) page's mapping marked unevictable
3735  * (2) page is part of an mlocked VMA
3736  *
3737  */
3738 int page_evictable(struct page *page)
3739 {
3740         return !mapping_unevictable(page_mapping(page)) && !PageMlocked(page);
3741 }
3742
3743 #ifdef CONFIG_SHMEM
3744 /**
3745  * check_move_unevictable_pages - check pages for evictability and move to appropriate zone lru list
3746  * @pages:      array of pages to check
3747  * @nr_pages:   number of pages to check
3748  *
3749  * Checks pages for evictability and moves them to the appropriate lru list.
3750  *
3751  * This function is only used for SysV IPC SHM_UNLOCK.
3752  */
3753 void check_move_unevictable_pages(struct page **pages, int nr_pages)
3754 {
3755         struct lruvec *lruvec;
3756         struct zone *zone = NULL;
3757         int pgscanned = 0;
3758         int pgrescued = 0;
3759         int i;
3760
3761         for (i = 0; i < nr_pages; i++) {
3762                 struct page *page = pages[i];
3763                 struct zone *pagezone;
3764
3765                 pgscanned++;
3766                 pagezone = page_zone(page);
3767                 if (pagezone != zone) {
3768                         if (zone)
3769                                 spin_unlock_irq(&zone->lru_lock);
3770                         zone = pagezone;
3771                         spin_lock_irq(&zone->lru_lock);
3772                 }
3773                 lruvec = mem_cgroup_page_lruvec(page, zone);
3774
3775                 if (!PageLRU(page) || !PageUnevictable(page))
3776                         continue;
3777
3778                 if (page_evictable(page)) {
3779                         enum lru_list lru = page_lru_base_type(page);
3780
3781                         VM_BUG_ON_PAGE(PageActive(page), page);
3782                         ClearPageUnevictable(page);
3783                         del_page_from_lru_list(page, lruvec, LRU_UNEVICTABLE);
3784                         add_page_to_lru_list(page, lruvec, lru);
3785                         pgrescued++;
3786                 }
3787         }
3788
3789         if (zone) {
3790                 __count_vm_events(UNEVICTABLE_PGRESCUED, pgrescued);
3791                 __count_vm_events(UNEVICTABLE_PGSCANNED, pgscanned);
3792                 spin_unlock_irq(&zone->lru_lock);
3793         }
3794 }
3795 #endif /* CONFIG_SHMEM */
3796
3797 static void warn_scan_unevictable_pages(void)
3798 {
3799         printk_once(KERN_WARNING
3800                     "%s: The scan_unevictable_pages sysctl/node-interface has been "
3801                     "disabled for lack of a legitimate use case.  If you have "
3802                     "one, please send an email to linux-mm@kvack.org.\n",
3803                     current->comm);
3804 }
3805
3806 /*
3807  * scan_unevictable_pages [vm] sysctl handler.  On demand re-scan of
3808  * all nodes' unevictable lists for evictable pages
3809  */
3810 unsigned long scan_unevictable_pages;
3811
3812 int scan_unevictable_handler(struct ctl_table *table, int write,
3813                            void __user *buffer,
3814                            size_t *length, loff_t *ppos)
3815 {
3816         warn_scan_unevictable_pages();
3817         proc_doulongvec_minmax(table, write, buffer, length, ppos);
3818         scan_unevictable_pages = 0;
3819         return 0;
3820 }
3821
3822 #ifdef CONFIG_NUMA
3823 /*
3824  * per node 'scan_unevictable_pages' attribute.  On demand re-scan of
3825  * a specified node's per zone unevictable lists for evictable pages.
3826  */
3827
3828 static ssize_t read_scan_unevictable_node(struct device *dev,
3829                                           struct device_attribute *attr,
3830                                           char *buf)
3831 {
3832         warn_scan_unevictable_pages();
3833         return sprintf(buf, "0\n");     /* always zero; should fit... */
3834 }
3835
3836 static ssize_t write_scan_unevictable_node(struct device *dev,
3837                                            struct device_attribute *attr,
3838                                         const char *buf, size_t count)
3839 {
3840         warn_scan_unevictable_pages();
3841         return 1;
3842 }
3843
3844
3845 static DEVICE_ATTR(scan_unevictable_pages, S_IRUGO | S_IWUSR,
3846                         read_scan_unevictable_node,
3847                         write_scan_unevictable_node);
3848
3849 int scan_unevictable_register_node(struct node *node)
3850 {
3851         return device_create_file(&node->dev, &dev_attr_scan_unevictable_pages);
3852 }
3853
3854 void scan_unevictable_unregister_node(struct node *node)
3855 {
3856         device_remove_file(&node->dev, &dev_attr_scan_unevictable_pages);
3857 }
3858 #endif