x86: make embedding percpu allocator return excessive free space
[safe/jmp/linux-2.6] / arch / x86 / kernel / setup_percpu.c
1 #include <linux/kernel.h>
2 #include <linux/module.h>
3 #include <linux/init.h>
4 #include <linux/bootmem.h>
5 #include <linux/percpu.h>
6 #include <linux/kexec.h>
7 #include <linux/crash_dump.h>
8 #include <linux/smp.h>
9 #include <linux/topology.h>
10 #include <linux/pfn.h>
11 #include <asm/sections.h>
12 #include <asm/processor.h>
13 #include <asm/setup.h>
14 #include <asm/mpspec.h>
15 #include <asm/apicdef.h>
16 #include <asm/highmem.h>
17 #include <asm/proto.h>
18 #include <asm/cpumask.h>
19 #include <asm/cpu.h>
20 #include <asm/stackprotector.h>
21
22 #ifdef CONFIG_DEBUG_PER_CPU_MAPS
23 # define DBG(x...) printk(KERN_DEBUG x)
24 #else
25 # define DBG(x...)
26 #endif
27
28 DEFINE_PER_CPU(int, cpu_number);
29 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(cpu_number);
30
31 #ifdef CONFIG_X86_64
32 #define BOOT_PERCPU_OFFSET ((unsigned long)__per_cpu_load)
33 #else
34 #define BOOT_PERCPU_OFFSET 0
35 #endif
36
37 DEFINE_PER_CPU(unsigned long, this_cpu_off) = BOOT_PERCPU_OFFSET;
38 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(this_cpu_off);
39
40 unsigned long __per_cpu_offset[NR_CPUS] __read_mostly = {
41         [0 ... NR_CPUS-1] = BOOT_PERCPU_OFFSET,
42 };
43 EXPORT_SYMBOL(__per_cpu_offset);
44
45 /**
46  * pcpu_need_numa - determine percpu allocation needs to consider NUMA
47  *
48  * If NUMA is not configured or there is only one NUMA node available,
49  * there is no reason to consider NUMA.  This function determines
50  * whether percpu allocation should consider NUMA or not.
51  *
52  * RETURNS:
53  * true if NUMA should be considered; otherwise, false.
54  */
55 static bool __init pcpu_need_numa(void)
56 {
57 #ifdef CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES
58         pg_data_t *last = NULL;
59         unsigned int cpu;
60
61         for_each_possible_cpu(cpu) {
62                 int node = early_cpu_to_node(cpu);
63
64                 if (node_online(node) && NODE_DATA(node) &&
65                     last && last != NODE_DATA(node))
66                         return true;
67
68                 last = NODE_DATA(node);
69         }
70 #endif
71         return false;
72 }
73
74 /**
75  * pcpu_alloc_bootmem - NUMA friendly alloc_bootmem wrapper for percpu
76  * @cpu: cpu to allocate for
77  * @size: size allocation in bytes
78  * @align: alignment
79  *
80  * Allocate @size bytes aligned at @align for cpu @cpu.  This wrapper
81  * does the right thing for NUMA regardless of the current
82  * configuration.
83  *
84  * RETURNS:
85  * Pointer to the allocated area on success, NULL on failure.
86  */
87 static void * __init pcpu_alloc_bootmem(unsigned int cpu, unsigned long size,
88                                         unsigned long align)
89 {
90         const unsigned long goal = __pa(MAX_DMA_ADDRESS);
91 #ifdef CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES
92         int node = early_cpu_to_node(cpu);
93         void *ptr;
94
95         if (!node_online(node) || !NODE_DATA(node)) {
96                 ptr = __alloc_bootmem_nopanic(size, align, goal);
97                 pr_info("cpu %d has no node %d or node-local memory\n",
98                         cpu, node);
99                 pr_debug("per cpu data for cpu%d %lu bytes at %016lx\n",
100                          cpu, size, __pa(ptr));
101         } else {
102                 ptr = __alloc_bootmem_node_nopanic(NODE_DATA(node),
103                                                    size, align, goal);
104                 pr_debug("per cpu data for cpu%d %lu bytes on node%d at "
105                          "%016lx\n", cpu, size, node, __pa(ptr));
106         }
107         return ptr;
108 #else
109         return __alloc_bootmem_nopanic(size, align, goal);
110 #endif
111 }
112
113 /*
114  * Remap allocator
115  *
116  * This allocator uses PMD page as unit.  A PMD page is allocated for
117  * each cpu and each is remapped into vmalloc area using PMD mapping.
118  * As PMD page is quite large, only part of it is used for the first
119  * chunk.  Unused part is returned to the bootmem allocator.
120  *
121  * So, the PMD pages are mapped twice - once to the physical mapping
122  * and to the vmalloc area for the first percpu chunk.  The double
123  * mapping does add one more PMD TLB entry pressure but still is much
124  * better than only using 4k mappings while still being NUMA friendly.
125  */
126 #ifdef CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES
127 static size_t pcpur_size __initdata;
128 static void **pcpur_ptrs __initdata;
129
130 static struct page * __init pcpur_get_page(unsigned int cpu, int pageno)
131 {
132         size_t off = (size_t)pageno << PAGE_SHIFT;
133
134         if (off >= pcpur_size)
135                 return NULL;
136
137         return virt_to_page(pcpur_ptrs[cpu] + off);
138 }
139
140 static ssize_t __init setup_pcpu_remap(size_t static_size)
141 {
142         static struct vm_struct vm;
143         pg_data_t *last;
144         size_t ptrs_size;
145         unsigned int cpu;
146         ssize_t ret;
147
148         /*
149          * If large page isn't supported, there's no benefit in doing
150          * this.  Also, on non-NUMA, embedding is better.
151          */
152         if (!cpu_has_pse || pcpu_need_numa())
153                 return -EINVAL;
154
155         last = NULL;
156         for_each_possible_cpu(cpu) {
157                 int node = early_cpu_to_node(cpu);
158
159                 if (node_online(node) && NODE_DATA(node) &&
160                     last && last != NODE_DATA(node))
161                         goto proceed;
162
163                 last = NODE_DATA(node);
164         }
165         return -EINVAL;
166
167 proceed:
168         /*
169          * Currently supports only single page.  Supporting multiple
170          * pages won't be too difficult if it ever becomes necessary.
171          */
172         pcpur_size = PFN_ALIGN(static_size + PERCPU_DYNAMIC_RESERVE);
173         if (pcpur_size > PMD_SIZE) {
174                 pr_warning("PERCPU: static data is larger than large page, "
175                            "can't use large page\n");
176                 return -EINVAL;
177         }
178
179         /* allocate pointer array and alloc large pages */
180         ptrs_size = PFN_ALIGN(num_possible_cpus() * sizeof(pcpur_ptrs[0]));
181         pcpur_ptrs = alloc_bootmem(ptrs_size);
182
183         for_each_possible_cpu(cpu) {
184                 pcpur_ptrs[cpu] = pcpu_alloc_bootmem(cpu, PMD_SIZE, PMD_SIZE);
185                 if (!pcpur_ptrs[cpu])
186                         goto enomem;
187
188                 /*
189                  * Only use pcpur_size bytes and give back the rest.
190                  *
191                  * Ingo: The 2MB up-rounding bootmem is needed to make
192                  * sure the partial 2MB page is still fully RAM - it's
193                  * not well-specified to have a PAT-incompatible area
194                  * (unmapped RAM, device memory, etc.) in that hole.
195                  */
196                 free_bootmem(__pa(pcpur_ptrs[cpu] + pcpur_size),
197                              PMD_SIZE - pcpur_size);
198
199                 memcpy(pcpur_ptrs[cpu], __per_cpu_load, static_size);
200         }
201
202         /* allocate address and map */
203         vm.flags = VM_ALLOC;
204         vm.size = num_possible_cpus() * PMD_SIZE;
205         vm_area_register_early(&vm, PMD_SIZE);
206
207         for_each_possible_cpu(cpu) {
208                 pmd_t *pmd;
209
210                 pmd = populate_extra_pmd((unsigned long)vm.addr
211                                          + cpu * PMD_SIZE);
212                 set_pmd(pmd, pfn_pmd(page_to_pfn(virt_to_page(pcpur_ptrs[cpu])),
213                                      PAGE_KERNEL_LARGE));
214         }
215
216         /* we're ready, commit */
217         pr_info("PERCPU: Remapped at %p with large pages, static data "
218                 "%zu bytes\n", vm.addr, static_size);
219
220         ret = pcpu_setup_first_chunk(pcpur_get_page, static_size, PMD_SIZE,
221                                      pcpur_size - static_size, vm.addr, NULL);
222         goto out_free_ar;
223
224 enomem:
225         for_each_possible_cpu(cpu)
226                 if (pcpur_ptrs[cpu])
227                         free_bootmem(__pa(pcpur_ptrs[cpu]), PMD_SIZE);
228         ret = -ENOMEM;
229 out_free_ar:
230         free_bootmem(__pa(pcpur_ptrs), ptrs_size);
231         return ret;
232 }
233 #else
234 static ssize_t __init setup_pcpu_remap(size_t static_size)
235 {
236         return -EINVAL;
237 }
238 #endif
239
240 /*
241  * Embedding allocator
242  *
243  * The first chunk is sized to just contain the static area plus
244  * module and dynamic reserves, and allocated as a contiguous area
245  * using bootmem allocator and used as-is without being mapped into
246  * vmalloc area.  This enables the first chunk to piggy back on the
247  * linear physical PMD mapping and doesn't add any additional pressure
248  * to TLB.  Note that if the needed size is smaller than the minimum
249  * unit size, the leftover is returned to the bootmem allocator.
250  */
251 static void *pcpue_ptr __initdata;
252 static size_t pcpue_size __initdata;
253 static size_t pcpue_unit_size __initdata;
254
255 static struct page * __init pcpue_get_page(unsigned int cpu, int pageno)
256 {
257         size_t off = (size_t)pageno << PAGE_SHIFT;
258
259         if (off >= pcpue_size)
260                 return NULL;
261
262         return virt_to_page(pcpue_ptr + cpu * pcpue_unit_size + off);
263 }
264
265 static ssize_t __init setup_pcpu_embed(size_t static_size)
266 {
267         unsigned int cpu;
268         size_t dyn_size;
269
270         /*
271          * If large page isn't supported, there's no benefit in doing
272          * this.  Also, embedding allocation doesn't play well with
273          * NUMA.
274          */
275         if (!cpu_has_pse || pcpu_need_numa())
276                 return -EINVAL;
277
278         /* allocate and copy */
279         pcpue_size = PFN_ALIGN(static_size + PERCPU_DYNAMIC_RESERVE);
280         pcpue_unit_size = max_t(size_t, pcpue_size, PCPU_MIN_UNIT_SIZE);
281         dyn_size = pcpue_size - static_size;
282
283         pcpue_ptr = pcpu_alloc_bootmem(0, num_possible_cpus() * pcpue_unit_size,
284                                        PAGE_SIZE);
285         if (!pcpue_ptr)
286                 return -ENOMEM;
287
288         for_each_possible_cpu(cpu) {
289                 void *ptr = pcpue_ptr + cpu * pcpue_unit_size;
290
291                 free_bootmem(__pa(ptr + pcpue_size),
292                              pcpue_unit_size - pcpue_size);
293                 memcpy(ptr, __per_cpu_load, static_size);
294         }
295
296         /* we're ready, commit */
297         pr_info("PERCPU: Embedded %zu pages at %p, static data %zu bytes\n",
298                 pcpue_size >> PAGE_SHIFT, pcpue_ptr, static_size);
299
300         return pcpu_setup_first_chunk(pcpue_get_page, static_size,
301                                       pcpue_unit_size, dyn_size,
302                                       pcpue_ptr, NULL);
303 }
304
305 /*
306  * 4k page allocator
307  *
308  * This is the basic allocator.  Static percpu area is allocated
309  * page-by-page and most of initialization is done by the generic
310  * setup function.
311  */
312 static struct page **pcpu4k_pages __initdata;
313 static int pcpu4k_nr_static_pages __initdata;
314
315 static struct page * __init pcpu4k_get_page(unsigned int cpu, int pageno)
316 {
317         if (pageno < pcpu4k_nr_static_pages)
318                 return pcpu4k_pages[cpu * pcpu4k_nr_static_pages + pageno];
319         return NULL;
320 }
321
322 static void __init pcpu4k_populate_pte(unsigned long addr)
323 {
324         populate_extra_pte(addr);
325 }
326
327 static ssize_t __init setup_pcpu_4k(size_t static_size)
328 {
329         size_t pages_size;
330         unsigned int cpu;
331         int i, j;
332         ssize_t ret;
333
334         pcpu4k_nr_static_pages = PFN_UP(static_size);
335
336         /* unaligned allocations can't be freed, round up to page size */
337         pages_size = PFN_ALIGN(pcpu4k_nr_static_pages * num_possible_cpus()
338                                * sizeof(pcpu4k_pages[0]));
339         pcpu4k_pages = alloc_bootmem(pages_size);
340
341         /* allocate and copy */
342         j = 0;
343         for_each_possible_cpu(cpu)
344                 for (i = 0; i < pcpu4k_nr_static_pages; i++) {
345                         void *ptr;
346
347                         ptr = pcpu_alloc_bootmem(cpu, PAGE_SIZE, PAGE_SIZE);
348                         if (!ptr)
349                                 goto enomem;
350
351                         memcpy(ptr, __per_cpu_load + i * PAGE_SIZE, PAGE_SIZE);
352                         pcpu4k_pages[j++] = virt_to_page(ptr);
353                 }
354
355         /* we're ready, commit */
356         pr_info("PERCPU: Allocated %d 4k pages, static data %zu bytes\n",
357                 pcpu4k_nr_static_pages, static_size);
358
359         ret = pcpu_setup_first_chunk(pcpu4k_get_page, static_size, -1, -1, NULL,
360                                      pcpu4k_populate_pte);
361         goto out_free_ar;
362
363 enomem:
364         while (--j >= 0)
365                 free_bootmem(__pa(page_address(pcpu4k_pages[j])), PAGE_SIZE);
366         ret = -ENOMEM;
367 out_free_ar:
368         free_bootmem(__pa(pcpu4k_pages), pages_size);
369         return ret;
370 }
371
372 static inline void setup_percpu_segment(int cpu)
373 {
374 #ifdef CONFIG_X86_32
375         struct desc_struct gdt;
376
377         pack_descriptor(&gdt, per_cpu_offset(cpu), 0xFFFFF,
378                         0x2 | DESCTYPE_S, 0x8);
379         gdt.s = 1;
380         write_gdt_entry(get_cpu_gdt_table(cpu),
381                         GDT_ENTRY_PERCPU, &gdt, DESCTYPE_S);
382 #endif
383 }
384
385 /*
386  * Great future plan:
387  * Declare PDA itself and support (irqstack,tss,pgd) as per cpu data.
388  * Always point %gs to its beginning
389  */
390 void __init setup_per_cpu_areas(void)
391 {
392         size_t static_size = __per_cpu_end - __per_cpu_start;
393         unsigned int cpu;
394         unsigned long delta;
395         size_t pcpu_unit_size;
396         ssize_t ret;
397
398         pr_info("NR_CPUS:%d nr_cpumask_bits:%d nr_cpu_ids:%d nr_node_ids:%d\n",
399                 NR_CPUS, nr_cpumask_bits, nr_cpu_ids, nr_node_ids);
400
401         /*
402          * Allocate percpu area.  If PSE is supported, try to make use
403          * of large page mappings.  Please read comments on top of
404          * each allocator for details.
405          */
406         ret = setup_pcpu_remap(static_size);
407         if (ret < 0)
408                 ret = setup_pcpu_embed(static_size);
409         if (ret < 0)
410                 ret = setup_pcpu_4k(static_size);
411         if (ret < 0)
412                 panic("cannot allocate static percpu area (%zu bytes, err=%zd)",
413                       static_size, ret);
414
415         pcpu_unit_size = ret;
416
417         /* alrighty, percpu areas up and running */
418         delta = (unsigned long)pcpu_base_addr - (unsigned long)__per_cpu_start;
419         for_each_possible_cpu(cpu) {
420                 per_cpu_offset(cpu) = delta + cpu * pcpu_unit_size;
421                 per_cpu(this_cpu_off, cpu) = per_cpu_offset(cpu);
422                 per_cpu(cpu_number, cpu) = cpu;
423                 setup_percpu_segment(cpu);
424                 setup_stack_canary_segment(cpu);
425                 /*
426                  * Copy data used in early init routines from the
427                  * initial arrays to the per cpu data areas.  These
428                  * arrays then become expendable and the *_early_ptr's
429                  * are zeroed indicating that the static arrays are
430                  * gone.
431                  */
432 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
433                 per_cpu(x86_cpu_to_apicid, cpu) =
434                         early_per_cpu_map(x86_cpu_to_apicid, cpu);
435                 per_cpu(x86_bios_cpu_apicid, cpu) =
436                         early_per_cpu_map(x86_bios_cpu_apicid, cpu);
437 #endif
438 #ifdef CONFIG_X86_64
439                 per_cpu(irq_stack_ptr, cpu) =
440                         per_cpu(irq_stack_union.irq_stack, cpu) +
441                         IRQ_STACK_SIZE - 64;
442 #ifdef CONFIG_NUMA
443                 per_cpu(x86_cpu_to_node_map, cpu) =
444                         early_per_cpu_map(x86_cpu_to_node_map, cpu);
445 #endif
446 #endif
447                 /*
448                  * Up to this point, the boot CPU has been using .data.init
449                  * area.  Reload any changed state for the boot CPU.
450                  */
451                 if (cpu == boot_cpu_id)
452                         switch_to_new_gdt(cpu);
453         }
454
455         /* indicate the early static arrays will soon be gone */
456 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
457         early_per_cpu_ptr(x86_cpu_to_apicid) = NULL;
458         early_per_cpu_ptr(x86_bios_cpu_apicid) = NULL;
459 #endif
460 #if defined(CONFIG_X86_64) && defined(CONFIG_NUMA)
461         early_per_cpu_ptr(x86_cpu_to_node_map) = NULL;
462 #endif
463
464         /* Setup node to cpumask map */
465         setup_node_to_cpumask_map();
466
467         /* Setup cpu initialized, callin, callout masks */
468         setup_cpu_local_masks();
469 }