memory unplug: migration by kernel
[safe/jmp/linux-2.6] / mm / migrate.c
1 /*
2  * Memory Migration functionality - linux/mm/migration.c
3  *
4  * Copyright (C) 2006 Silicon Graphics, Inc., Christoph Lameter
5  *
6  * Page migration was first developed in the context of the memory hotplug
7  * project. The main authors of the migration code are:
8  *
9  * IWAMOTO Toshihiro <iwamoto@valinux.co.jp>
10  * Hirokazu Takahashi <taka@valinux.co.jp>
11  * Dave Hansen <haveblue@us.ibm.com>
12  * Christoph Lameter <clameter@sgi.com>
13  */
14
15 #include <linux/migrate.h>
16 #include <linux/module.h>
17 #include <linux/swap.h>
18 #include <linux/swapops.h>
19 #include <linux/pagemap.h>
20 #include <linux/buffer_head.h>
21 #include <linux/mm_inline.h>
22 #include <linux/pagevec.h>
23 #include <linux/rmap.h>
24 #include <linux/topology.h>
25 #include <linux/cpu.h>
26 #include <linux/cpuset.h>
27 #include <linux/writeback.h>
28 #include <linux/mempolicy.h>
29 #include <linux/vmalloc.h>
30 #include <linux/security.h>
31
32 #include "internal.h"
33
34 #define lru_to_page(_head) (list_entry((_head)->prev, struct page, lru))
35
36 /*
37  * Isolate one page from the LRU lists. If successful put it onto
38  * the indicated list with elevated page count.
39  *
40  * Result:
41  *  -EBUSY: page not on LRU list
42  *  0: page removed from LRU list and added to the specified list.
43  */
44 int isolate_lru_page(struct page *page, struct list_head *pagelist)
45 {
46         int ret = -EBUSY;
47
48         if (PageLRU(page)) {
49                 struct zone *zone = page_zone(page);
50
51                 spin_lock_irq(&zone->lru_lock);
52                 if (PageLRU(page)) {
53                         ret = 0;
54                         get_page(page);
55                         ClearPageLRU(page);
56                         if (PageActive(page))
57                                 del_page_from_active_list(zone, page);
58                         else
59                                 del_page_from_inactive_list(zone, page);
60                         list_add_tail(&page->lru, pagelist);
61                 }
62                 spin_unlock_irq(&zone->lru_lock);
63         }
64         return ret;
65 }
66
67 /*
68  * migrate_prep() needs to be called before we start compiling a list of pages
69  * to be migrated using isolate_lru_page().
70  */
71 int migrate_prep(void)
72 {
73         /*
74          * Clear the LRU lists so pages can be isolated.
75          * Note that pages may be moved off the LRU after we have
76          * drained them. Those pages will fail to migrate like other
77          * pages that may be busy.
78          */
79         lru_add_drain_all();
80
81         return 0;
82 }
83
84 static inline void move_to_lru(struct page *page)
85 {
86         if (PageActive(page)) {
87                 /*
88                  * lru_cache_add_active checks that
89                  * the PG_active bit is off.
90                  */
91                 ClearPageActive(page);
92                 lru_cache_add_active(page);
93         } else {
94                 lru_cache_add(page);
95         }
96         put_page(page);
97 }
98
99 /*
100  * Add isolated pages on the list back to the LRU.
101  *
102  * returns the number of pages put back.
103  */
104 int putback_lru_pages(struct list_head *l)
105 {
106         struct page *page;
107         struct page *page2;
108         int count = 0;
109
110         list_for_each_entry_safe(page, page2, l, lru) {
111                 list_del(&page->lru);
112                 move_to_lru(page);
113                 count++;
114         }
115         return count;
116 }
117
118 static inline int is_swap_pte(pte_t pte)
119 {
120         return !pte_none(pte) && !pte_present(pte) && !pte_file(pte);
121 }
122
123 /*
124  * Restore a potential migration pte to a working pte entry
125  */
126 static void remove_migration_pte(struct vm_area_struct *vma,
127                 struct page *old, struct page *new)
128 {
129         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
130         swp_entry_t entry;
131         pgd_t *pgd;
132         pud_t *pud;
133         pmd_t *pmd;
134         pte_t *ptep, pte;
135         spinlock_t *ptl;
136         unsigned long addr = page_address_in_vma(new, vma);
137
138         if (addr == -EFAULT)
139                 return;
140
141         pgd = pgd_offset(mm, addr);
142         if (!pgd_present(*pgd))
143                 return;
144
145         pud = pud_offset(pgd, addr);
146         if (!pud_present(*pud))
147                 return;
148
149         pmd = pmd_offset(pud, addr);
150         if (!pmd_present(*pmd))
151                 return;
152
153         ptep = pte_offset_map(pmd, addr);
154
155         if (!is_swap_pte(*ptep)) {
156                 pte_unmap(ptep);
157                 return;
158         }
159
160         ptl = pte_lockptr(mm, pmd);
161         spin_lock(ptl);
162         pte = *ptep;
163         if (!is_swap_pte(pte))
164                 goto out;
165
166         entry = pte_to_swp_entry(pte);
167
168         if (!is_migration_entry(entry) || migration_entry_to_page(entry) != old)
169                 goto out;
170
171         get_page(new);
172         pte = pte_mkold(mk_pte(new, vma->vm_page_prot));
173         if (is_write_migration_entry(entry))
174                 pte = pte_mkwrite(pte);
175         set_pte_at(mm, addr, ptep, pte);
176
177         if (PageAnon(new))
178                 page_add_anon_rmap(new, vma, addr);
179         else
180                 page_add_file_rmap(new);
181
182         /* No need to invalidate - it was non-present before */
183         update_mmu_cache(vma, addr, pte);
184         lazy_mmu_prot_update(pte);
185
186 out:
187         pte_unmap_unlock(ptep, ptl);
188 }
189
190 /*
191  * Note that remove_file_migration_ptes will only work on regular mappings,
192  * Nonlinear mappings do not use migration entries.
193  */
194 static void remove_file_migration_ptes(struct page *old, struct page *new)
195 {
196         struct vm_area_struct *vma;
197         struct address_space *mapping = page_mapping(new);
198         struct prio_tree_iter iter;
199         pgoff_t pgoff = new->index << (PAGE_CACHE_SHIFT - PAGE_SHIFT);
200
201         if (!mapping)
202                 return;
203
204         spin_lock(&mapping->i_mmap_lock);
205
206         vma_prio_tree_foreach(vma, &iter, &mapping->i_mmap, pgoff, pgoff)
207                 remove_migration_pte(vma, old, new);
208
209         spin_unlock(&mapping->i_mmap_lock);
210 }
211
212 /*
213  * Must hold mmap_sem lock on at least one of the vmas containing
214  * the page so that the anon_vma cannot vanish.
215  */
216 static void remove_anon_migration_ptes(struct page *old, struct page *new)
217 {
218         struct anon_vma *anon_vma;
219         struct vm_area_struct *vma;
220         unsigned long mapping;
221
222         mapping = (unsigned long)new->mapping;
223
224         if (!mapping || (mapping & PAGE_MAPPING_ANON) == 0)
225                 return;
226
227         /*
228          * We hold the mmap_sem lock. So no need to call page_lock_anon_vma.
229          */
230         anon_vma = (struct anon_vma *) (mapping - PAGE_MAPPING_ANON);
231         spin_lock(&anon_vma->lock);
232
233         list_for_each_entry(vma, &anon_vma->head, anon_vma_node)
234                 remove_migration_pte(vma, old, new);
235
236         spin_unlock(&anon_vma->lock);
237 }
238
239 /*
240  * Get rid of all migration entries and replace them by
241  * references to the indicated page.
242  */
243 static void remove_migration_ptes(struct page *old, struct page *new)
244 {
245         if (PageAnon(new))
246                 remove_anon_migration_ptes(old, new);
247         else
248                 remove_file_migration_ptes(old, new);
249 }
250
251 /*
252  * Something used the pte of a page under migration. We need to
253  * get to the page and wait until migration is finished.
254  * When we return from this function the fault will be retried.
255  *
256  * This function is called from do_swap_page().
257  */
258 void migration_entry_wait(struct mm_struct *mm, pmd_t *pmd,
259                                 unsigned long address)
260 {
261         pte_t *ptep, pte;
262         spinlock_t *ptl;
263         swp_entry_t entry;
264         struct page *page;
265
266         ptep = pte_offset_map_lock(mm, pmd, address, &ptl);
267         pte = *ptep;
268         if (!is_swap_pte(pte))
269                 goto out;
270
271         entry = pte_to_swp_entry(pte);
272         if (!is_migration_entry(entry))
273                 goto out;
274
275         page = migration_entry_to_page(entry);
276
277         get_page(page);
278         pte_unmap_unlock(ptep, ptl);
279         wait_on_page_locked(page);
280         put_page(page);
281         return;
282 out:
283         pte_unmap_unlock(ptep, ptl);
284 }
285
286 /*
287  * Replace the page in the mapping.
288  *
289  * The number of remaining references must be:
290  * 1 for anonymous pages without a mapping
291  * 2 for pages with a mapping
292  * 3 for pages with a mapping and PagePrivate set.
293  */
294 static int migrate_page_move_mapping(struct address_space *mapping,
295                 struct page *newpage, struct page *page)
296 {
297         void **pslot;
298
299         if (!mapping) {
300                 /* Anonymous page without mapping */
301                 if (page_count(page) != 1)
302                         return -EAGAIN;
303                 return 0;
304         }
305
306         write_lock_irq(&mapping->tree_lock);
307
308         pslot = radix_tree_lookup_slot(&mapping->page_tree,
309                                         page_index(page));
310
311         if (page_count(page) != 2 + !!PagePrivate(page) ||
312                         (struct page *)radix_tree_deref_slot(pslot) != page) {
313                 write_unlock_irq(&mapping->tree_lock);
314                 return -EAGAIN;
315         }
316
317         /*
318          * Now we know that no one else is looking at the page.
319          */
320         get_page(newpage);      /* add cache reference */
321 #ifdef CONFIG_SWAP
322         if (PageSwapCache(page)) {
323                 SetPageSwapCache(newpage);
324                 set_page_private(newpage, page_private(page));
325         }
326 #endif
327
328         radix_tree_replace_slot(pslot, newpage);
329
330         /*
331          * Drop cache reference from old page.
332          * We know this isn't the last reference.
333          */
334         __put_page(page);
335
336         /*
337          * If moved to a different zone then also account
338          * the page for that zone. Other VM counters will be
339          * taken care of when we establish references to the
340          * new page and drop references to the old page.
341          *
342          * Note that anonymous pages are accounted for
343          * via NR_FILE_PAGES and NR_ANON_PAGES if they
344          * are mapped to swap space.
345          */
346         __dec_zone_page_state(page, NR_FILE_PAGES);
347         __inc_zone_page_state(newpage, NR_FILE_PAGES);
348
349         write_unlock_irq(&mapping->tree_lock);
350
351         return 0;
352 }
353
354 /*
355  * Copy the page to its new location
356  */
357 static void migrate_page_copy(struct page *newpage, struct page *page)
358 {
359         copy_highpage(newpage, page);
360
361         if (PageError(page))
362                 SetPageError(newpage);
363         if (PageReferenced(page))
364                 SetPageReferenced(newpage);
365         if (PageUptodate(page))
366                 SetPageUptodate(newpage);
367         if (PageActive(page))
368                 SetPageActive(newpage);
369         if (PageChecked(page))
370                 SetPageChecked(newpage);
371         if (PageMappedToDisk(page))
372                 SetPageMappedToDisk(newpage);
373
374         if (PageDirty(page)) {
375                 clear_page_dirty_for_io(page);
376                 set_page_dirty(newpage);
377         }
378
379 #ifdef CONFIG_SWAP
380         ClearPageSwapCache(page);
381 #endif
382         ClearPageActive(page);
383         ClearPagePrivate(page);
384         set_page_private(page, 0);
385         page->mapping = NULL;
386
387         /*
388          * If any waiters have accumulated on the new page then
389          * wake them up.
390          */
391         if (PageWriteback(newpage))
392                 end_page_writeback(newpage);
393 }
394
395 /************************************************************
396  *                    Migration functions
397  ***********************************************************/
398
399 /* Always fail migration. Used for mappings that are not movable */
400 int fail_migrate_page(struct address_space *mapping,
401                         struct page *newpage, struct page *page)
402 {
403         return -EIO;
404 }
405 EXPORT_SYMBOL(fail_migrate_page);
406
407 /*
408  * Common logic to directly migrate a single page suitable for
409  * pages that do not use PagePrivate.
410  *
411  * Pages are locked upon entry and exit.
412  */
413 int migrate_page(struct address_space *mapping,
414                 struct page *newpage, struct page *page)
415 {
416         int rc;
417
418         BUG_ON(PageWriteback(page));    /* Writeback must be complete */
419
420         rc = migrate_page_move_mapping(mapping, newpage, page);
421
422         if (rc)
423                 return rc;
424
425         migrate_page_copy(newpage, page);
426         return 0;
427 }
428 EXPORT_SYMBOL(migrate_page);
429
430 #ifdef CONFIG_BLOCK
431 /*
432  * Migration function for pages with buffers. This function can only be used
433  * if the underlying filesystem guarantees that no other references to "page"
434  * exist.
435  */
436 int buffer_migrate_page(struct address_space *mapping,
437                 struct page *newpage, struct page *page)
438 {
439         struct buffer_head *bh, *head;
440         int rc;
441
442         if (!page_has_buffers(page))
443                 return migrate_page(mapping, newpage, page);
444
445         head = page_buffers(page);
446
447         rc = migrate_page_move_mapping(mapping, newpage, page);
448
449         if (rc)
450                 return rc;
451
452         bh = head;
453         do {
454                 get_bh(bh);
455                 lock_buffer(bh);
456                 bh = bh->b_this_page;
457
458         } while (bh != head);
459
460         ClearPagePrivate(page);
461         set_page_private(newpage, page_private(page));
462         set_page_private(page, 0);
463         put_page(page);
464         get_page(newpage);
465
466         bh = head;
467         do {
468                 set_bh_page(bh, newpage, bh_offset(bh));
469                 bh = bh->b_this_page;
470
471         } while (bh != head);
472
473         SetPagePrivate(newpage);
474
475         migrate_page_copy(newpage, page);
476
477         bh = head;
478         do {
479                 unlock_buffer(bh);
480                 put_bh(bh);
481                 bh = bh->b_this_page;
482
483         } while (bh != head);
484
485         return 0;
486 }
487 EXPORT_SYMBOL(buffer_migrate_page);
488 #endif
489
490 /*
491  * Writeback a page to clean the dirty state
492  */
493 static int writeout(struct address_space *mapping, struct page *page)
494 {
495         struct writeback_control wbc = {
496                 .sync_mode = WB_SYNC_NONE,
497                 .nr_to_write = 1,
498                 .range_start = 0,
499                 .range_end = LLONG_MAX,
500                 .nonblocking = 1,
501                 .for_reclaim = 1
502         };
503         int rc;
504
505         if (!mapping->a_ops->writepage)
506                 /* No write method for the address space */
507                 return -EINVAL;
508
509         if (!clear_page_dirty_for_io(page))
510                 /* Someone else already triggered a write */
511                 return -EAGAIN;
512
513         /*
514          * A dirty page may imply that the underlying filesystem has
515          * the page on some queue. So the page must be clean for
516          * migration. Writeout may mean we loose the lock and the
517          * page state is no longer what we checked for earlier.
518          * At this point we know that the migration attempt cannot
519          * be successful.
520          */
521         remove_migration_ptes(page, page);
522
523         rc = mapping->a_ops->writepage(page, &wbc);
524         if (rc < 0)
525                 /* I/O Error writing */
526                 return -EIO;
527
528         if (rc != AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE)
529                 /* unlocked. Relock */
530                 lock_page(page);
531
532         return -EAGAIN;
533 }
534
535 /*
536  * Default handling if a filesystem does not provide a migration function.
537  */
538 static int fallback_migrate_page(struct address_space *mapping,
539         struct page *newpage, struct page *page)
540 {
541         if (PageDirty(page))
542                 return writeout(mapping, page);
543
544         /*
545          * Buffers may be managed in a filesystem specific way.
546          * We must have no buffers or drop them.
547          */
548         if (PagePrivate(page) &&
549             !try_to_release_page(page, GFP_KERNEL))
550                 return -EAGAIN;
551
552         return migrate_page(mapping, newpage, page);
553 }
554
555 /*
556  * Move a page to a newly allocated page
557  * The page is locked and all ptes have been successfully removed.
558  *
559  * The new page will have replaced the old page if this function
560  * is successful.
561  */
562 static int move_to_new_page(struct page *newpage, struct page *page)
563 {
564         struct address_space *mapping;
565         int rc;
566
567         /*
568          * Block others from accessing the page when we get around to
569          * establishing additional references. We are the only one
570          * holding a reference to the new page at this point.
571          */
572         if (TestSetPageLocked(newpage))
573                 BUG();
574
575         /* Prepare mapping for the new page.*/
576         newpage->index = page->index;
577         newpage->mapping = page->mapping;
578
579         mapping = page_mapping(page);
580         if (!mapping)
581                 rc = migrate_page(mapping, newpage, page);
582         else if (mapping->a_ops->migratepage)
583                 /*
584                  * Most pages have a mapping and most filesystems
585                  * should provide a migration function. Anonymous
586                  * pages are part of swap space which also has its
587                  * own migration function. This is the most common
588                  * path for page migration.
589                  */
590                 rc = mapping->a_ops->migratepage(mapping,
591                                                 newpage, page);
592         else
593                 rc = fallback_migrate_page(mapping, newpage, page);
594
595         if (!rc)
596                 remove_migration_ptes(page, newpage);
597         else
598                 newpage->mapping = NULL;
599
600         unlock_page(newpage);
601
602         return rc;
603 }
604
605 /*
606  * Obtain the lock on page, remove all ptes and migrate the page
607  * to the newly allocated page in newpage.
608  */
609 static int unmap_and_move(new_page_t get_new_page, unsigned long private,
610                         struct page *page, int force)
611 {
612         int rc = 0;
613         int *result = NULL;
614         struct page *newpage = get_new_page(page, private, &result);
615
616         if (!newpage)
617                 return -ENOMEM;
618
619         if (page_count(page) == 1)
620                 /* page was freed from under us. So we are done. */
621                 goto move_newpage;
622
623         rc = -EAGAIN;
624         if (TestSetPageLocked(page)) {
625                 if (!force)
626                         goto move_newpage;
627                 lock_page(page);
628         }
629
630         if (PageWriteback(page)) {
631                 if (!force)
632                         goto unlock;
633                 wait_on_page_writeback(page);
634         }
635         /*
636          * By try_to_unmap(), page->mapcount goes down to 0 here. In this case,
637          * we cannot notice that anon_vma is freed while we migrates a page.
638          * This rcu_read_lock() delays freeing anon_vma pointer until the end
639          * of migration. File cache pages are no problem because of page_lock()
640          */
641         rcu_read_lock();
642         /*
643          * This is a corner case handling.
644          * When a new swap-cache is read into, it is linked to LRU
645          * and treated as swapcache but has no rmap yet.
646          * Calling try_to_unmap() against a page->mapping==NULL page is
647          * BUG. So handle it here.
648          */
649         if (!page->mapping)
650                 goto rcu_unlock;
651         /* Establish migration ptes or remove ptes */
652         try_to_unmap(page, 1);
653
654         if (!page_mapped(page))
655                 rc = move_to_new_page(newpage, page);
656
657         if (rc)
658                 remove_migration_ptes(page, page);
659 rcu_unlock:
660         rcu_read_unlock();
661
662 unlock:
663
664         unlock_page(page);
665
666         if (rc != -EAGAIN) {
667                 /*
668                  * A page that has been migrated has all references
669                  * removed and will be freed. A page that has not been
670                  * migrated will have kepts its references and be
671                  * restored.
672                  */
673                 list_del(&page->lru);
674                 move_to_lru(page);
675         }
676
677 move_newpage:
678         /*
679          * Move the new page to the LRU. If migration was not successful
680          * then this will free the page.
681          */
682         move_to_lru(newpage);
683         if (result) {
684                 if (rc)
685                         *result = rc;
686                 else
687                         *result = page_to_nid(newpage);
688         }
689         return rc;
690 }
691
692 /*
693  * migrate_pages
694  *
695  * The function takes one list of pages to migrate and a function
696  * that determines from the page to be migrated and the private data
697  * the target of the move and allocates the page.
698  *
699  * The function returns after 10 attempts or if no pages
700  * are movable anymore because to has become empty
701  * or no retryable pages exist anymore. All pages will be
702  * retruned to the LRU or freed.
703  *
704  * Return: Number of pages not migrated or error code.
705  */
706 int migrate_pages(struct list_head *from,
707                 new_page_t get_new_page, unsigned long private)
708 {
709         int retry = 1;
710         int nr_failed = 0;
711         int pass = 0;
712         struct page *page;
713         struct page *page2;
714         int swapwrite = current->flags & PF_SWAPWRITE;
715         int rc;
716
717         if (!swapwrite)
718                 current->flags |= PF_SWAPWRITE;
719
720         for(pass = 0; pass < 10 && retry; pass++) {
721                 retry = 0;
722
723                 list_for_each_entry_safe(page, page2, from, lru) {
724                         cond_resched();
725
726                         rc = unmap_and_move(get_new_page, private,
727                                                 page, pass > 2);
728
729                         switch(rc) {
730                         case -ENOMEM:
731                                 goto out;
732                         case -EAGAIN:
733                                 retry++;
734                                 break;
735                         case 0:
736                                 break;
737                         default:
738                                 /* Permanent failure */
739                                 nr_failed++;
740                                 break;
741                         }
742                 }
743         }
744         rc = 0;
745 out:
746         if (!swapwrite)
747                 current->flags &= ~PF_SWAPWRITE;
748
749         putback_lru_pages(from);
750
751         if (rc)
752                 return rc;
753
754         return nr_failed + retry;
755 }
756
757 #ifdef CONFIG_NUMA
758 /*
759  * Move a list of individual pages
760  */
761 struct page_to_node {
762         unsigned long addr;
763         struct page *page;
764         int node;
765         int status;
766 };
767
768 static struct page *new_page_node(struct page *p, unsigned long private,
769                 int **result)
770 {
771         struct page_to_node *pm = (struct page_to_node *)private;
772
773         while (pm->node != MAX_NUMNODES && pm->page != p)
774                 pm++;
775
776         if (pm->node == MAX_NUMNODES)
777                 return NULL;
778
779         *result = &pm->status;
780
781         return alloc_pages_node(pm->node,
782                                 GFP_HIGHUSER_MOVABLE | GFP_THISNODE, 0);
783 }
784
785 /*
786  * Move a set of pages as indicated in the pm array. The addr
787  * field must be set to the virtual address of the page to be moved
788  * and the node number must contain a valid target node.
789  */
790 static int do_move_pages(struct mm_struct *mm, struct page_to_node *pm,
791                                 int migrate_all)
792 {
793         int err;
794         struct page_to_node *pp;
795         LIST_HEAD(pagelist);
796
797         down_read(&mm->mmap_sem);
798
799         /*
800          * Build a list of pages to migrate
801          */
802         migrate_prep();
803         for (pp = pm; pp->node != MAX_NUMNODES; pp++) {
804                 struct vm_area_struct *vma;
805                 struct page *page;
806
807                 /*
808                  * A valid page pointer that will not match any of the
809                  * pages that will be moved.
810                  */
811                 pp->page = ZERO_PAGE(0);
812
813                 err = -EFAULT;
814                 vma = find_vma(mm, pp->addr);
815                 if (!vma || !vma_migratable(vma))
816                         goto set_status;
817
818                 page = follow_page(vma, pp->addr, FOLL_GET);
819                 err = -ENOENT;
820                 if (!page)
821                         goto set_status;
822
823                 if (PageReserved(page))         /* Check for zero page */
824                         goto put_and_set;
825
826                 pp->page = page;
827                 err = page_to_nid(page);
828
829                 if (err == pp->node)
830                         /*
831                          * Node already in the right place
832                          */
833                         goto put_and_set;
834
835                 err = -EACCES;
836                 if (page_mapcount(page) > 1 &&
837                                 !migrate_all)
838                         goto put_and_set;
839
840                 err = isolate_lru_page(page, &pagelist);
841 put_and_set:
842                 /*
843                  * Either remove the duplicate refcount from
844                  * isolate_lru_page() or drop the page ref if it was
845                  * not isolated.
846                  */
847                 put_page(page);
848 set_status:
849                 pp->status = err;
850         }
851
852         if (!list_empty(&pagelist))
853                 err = migrate_pages(&pagelist, new_page_node,
854                                 (unsigned long)pm);
855         else
856                 err = -ENOENT;
857
858         up_read(&mm->mmap_sem);
859         return err;
860 }
861
862 /*
863  * Determine the nodes of a list of pages. The addr in the pm array
864  * must have been set to the virtual address of which we want to determine
865  * the node number.
866  */
867 static int do_pages_stat(struct mm_struct *mm, struct page_to_node *pm)
868 {
869         down_read(&mm->mmap_sem);
870
871         for ( ; pm->node != MAX_NUMNODES; pm++) {
872                 struct vm_area_struct *vma;
873                 struct page *page;
874                 int err;
875
876                 err = -EFAULT;
877                 vma = find_vma(mm, pm->addr);
878                 if (!vma)
879                         goto set_status;
880
881                 page = follow_page(vma, pm->addr, 0);
882                 err = -ENOENT;
883                 /* Use PageReserved to check for zero page */
884                 if (!page || PageReserved(page))
885                         goto set_status;
886
887                 err = page_to_nid(page);
888 set_status:
889                 pm->status = err;
890         }
891
892         up_read(&mm->mmap_sem);
893         return 0;
894 }
895
896 /*
897  * Move a list of pages in the address space of the currently executing
898  * process.
899  */
900 asmlinkage long sys_move_pages(pid_t pid, unsigned long nr_pages,
901                         const void __user * __user *pages,
902                         const int __user *nodes,
903                         int __user *status, int flags)
904 {
905         int err = 0;
906         int i;
907         struct task_struct *task;
908         nodemask_t task_nodes;
909         struct mm_struct *mm;
910         struct page_to_node *pm = NULL;
911
912         /* Check flags */
913         if (flags & ~(MPOL_MF_MOVE|MPOL_MF_MOVE_ALL))
914                 return -EINVAL;
915
916         if ((flags & MPOL_MF_MOVE_ALL) && !capable(CAP_SYS_NICE))
917                 return -EPERM;
918
919         /* Find the mm_struct */
920         read_lock(&tasklist_lock);
921         task = pid ? find_task_by_pid(pid) : current;
922         if (!task) {
923                 read_unlock(&tasklist_lock);
924                 return -ESRCH;
925         }
926         mm = get_task_mm(task);
927         read_unlock(&tasklist_lock);
928
929         if (!mm)
930                 return -EINVAL;
931
932         /*
933          * Check if this process has the right to modify the specified
934          * process. The right exists if the process has administrative
935          * capabilities, superuser privileges or the same
936          * userid as the target process.
937          */
938         if ((current->euid != task->suid) && (current->euid != task->uid) &&
939             (current->uid != task->suid) && (current->uid != task->uid) &&
940             !capable(CAP_SYS_NICE)) {
941                 err = -EPERM;
942                 goto out2;
943         }
944
945         err = security_task_movememory(task);
946         if (err)
947                 goto out2;
948
949
950         task_nodes = cpuset_mems_allowed(task);
951
952         /* Limit nr_pages so that the multiplication may not overflow */
953         if (nr_pages >= ULONG_MAX / sizeof(struct page_to_node) - 1) {
954                 err = -E2BIG;
955                 goto out2;
956         }
957
958         pm = vmalloc((nr_pages + 1) * sizeof(struct page_to_node));
959         if (!pm) {
960                 err = -ENOMEM;
961                 goto out2;
962         }
963
964         /*
965          * Get parameters from user space and initialize the pm
966          * array. Return various errors if the user did something wrong.
967          */
968         for (i = 0; i < nr_pages; i++) {
969                 const void *p;
970
971                 err = -EFAULT;
972                 if (get_user(p, pages + i))
973                         goto out;
974
975                 pm[i].addr = (unsigned long)p;
976                 if (nodes) {
977                         int node;
978
979                         if (get_user(node, nodes + i))
980                                 goto out;
981
982                         err = -ENODEV;
983                         if (!node_online(node))
984                                 goto out;
985
986                         err = -EACCES;
987                         if (!node_isset(node, task_nodes))
988                                 goto out;
989
990                         pm[i].node = node;
991                 } else
992                         pm[i].node = 0; /* anything to not match MAX_NUMNODES */
993         }
994         /* End marker */
995         pm[nr_pages].node = MAX_NUMNODES;
996
997         if (nodes)
998                 err = do_move_pages(mm, pm, flags & MPOL_MF_MOVE_ALL);
999         else
1000                 err = do_pages_stat(mm, pm);
1001
1002         if (err >= 0)
1003                 /* Return status information */
1004                 for (i = 0; i < nr_pages; i++)
1005                         if (put_user(pm[i].status, status + i))
1006                                 err = -EFAULT;
1007
1008 out:
1009         vfree(pm);
1010 out2:
1011         mmput(mm);
1012         return err;
1013 }
1014 #endif
1015
1016 /*
1017  * Call migration functions in the vma_ops that may prepare
1018  * memory in a vm for migration. migration functions may perform
1019  * the migration for vmas that do not have an underlying page struct.
1020  */
1021 int migrate_vmas(struct mm_struct *mm, const nodemask_t *to,
1022         const nodemask_t *from, unsigned long flags)
1023 {
1024         struct vm_area_struct *vma;
1025         int err = 0;
1026
1027         for(vma = mm->mmap; vma->vm_next && !err; vma = vma->vm_next) {
1028                 if (vma->vm_ops && vma->vm_ops->migrate) {
1029                         err = vma->vm_ops->migrate(vma, to, from, flags);
1030                         if (err)
1031                                 break;
1032                 }
1033         }
1034         return err;
1035 }