OSDN Git Service

arm64: KVM: Increment PC after handling an SMC trap
[android-x86/kernel.git] / mm / vmalloc.c
1 /*
2  *  linux/mm/vmalloc.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1993  Linus Torvalds
5  *  Support of BIGMEM added by Gerhard Wichert, Siemens AG, July 1999
6  *  SMP-safe vmalloc/vfree/ioremap, Tigran Aivazian <tigran@veritas.com>, May 2000
7  *  Major rework to support vmap/vunmap, Christoph Hellwig, SGI, August 2002
8  *  Numa awareness, Christoph Lameter, SGI, June 2005
9  */
10
11 #include <linux/vmalloc.h>
12 #include <linux/mm.h>
13 #include <linux/module.h>
14 #include <linux/highmem.h>
15 #include <linux/sched.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/spinlock.h>
18 #include <linux/interrupt.h>
19 #include <linux/proc_fs.h>
20 #include <linux/seq_file.h>
21 #include <linux/debugobjects.h>
22 #include <linux/kallsyms.h>
23 #include <linux/list.h>
24 #include <linux/notifier.h>
25 #include <linux/rbtree.h>
26 #include <linux/radix-tree.h>
27 #include <linux/rcupdate.h>
28 #include <linux/pfn.h>
29 #include <linux/kmemleak.h>
30 #include <linux/atomic.h>
31 #include <linux/compiler.h>
32 #include <linux/llist.h>
33 #include <linux/bitops.h>
34
35 #include <asm/uaccess.h>
36 #include <asm/tlbflush.h>
37 #include <asm/shmparam.h>
38
39 #include "internal.h"
40
41 struct vfree_deferred {
42         struct llist_head list;
43         struct work_struct wq;
44 };
45 static DEFINE_PER_CPU(struct vfree_deferred, vfree_deferred);
46
47 static void __vunmap(const void *, int);
48
49 static void free_work(struct work_struct *w)
50 {
51         struct vfree_deferred *p = container_of(w, struct vfree_deferred, wq);
52         struct llist_node *llnode = llist_del_all(&p->list);
53         while (llnode) {
54                 void *p = llnode;
55                 llnode = llist_next(llnode);
56                 __vunmap(p, 1);
57         }
58 }
59
60 /*** Page table manipulation functions ***/
61
62 static void vunmap_pte_range(pmd_t *pmd, unsigned long addr, unsigned long end)
63 {
64         pte_t *pte;
65
66         pte = pte_offset_kernel(pmd, addr);
67         do {
68                 pte_t ptent = ptep_get_and_clear(&init_mm, addr, pte);
69                 WARN_ON(!pte_none(ptent) && !pte_present(ptent));
70         } while (pte++, addr += PAGE_SIZE, addr != end);
71 }
72
73 static void vunmap_pmd_range(pud_t *pud, unsigned long addr, unsigned long end)
74 {
75         pmd_t *pmd;
76         unsigned long next;
77
78         pmd = pmd_offset(pud, addr);
79         do {
80                 next = pmd_addr_end(addr, end);
81                 if (pmd_clear_huge(pmd))
82                         continue;
83                 if (pmd_none_or_clear_bad(pmd))
84                         continue;
85                 vunmap_pte_range(pmd, addr, next);
86         } while (pmd++, addr = next, addr != end);
87 }
88
89 static void vunmap_pud_range(pgd_t *pgd, unsigned long addr, unsigned long end)
90 {
91         pud_t *pud;
92         unsigned long next;
93
94         pud = pud_offset(pgd, addr);
95         do {
96                 next = pud_addr_end(addr, end);
97                 if (pud_clear_huge(pud))
98                         continue;
99                 if (pud_none_or_clear_bad(pud))
100                         continue;
101                 vunmap_pmd_range(pud, addr, next);
102         } while (pud++, addr = next, addr != end);
103 }
104
105 static void vunmap_page_range(unsigned long addr, unsigned long end)
106 {
107         pgd_t *pgd;
108         unsigned long next;
109
110         BUG_ON(addr >= end);
111         pgd = pgd_offset_k(addr);
112         do {
113                 next = pgd_addr_end(addr, end);
114                 if (pgd_none_or_clear_bad(pgd))
115                         continue;
116                 vunmap_pud_range(pgd, addr, next);
117         } while (pgd++, addr = next, addr != end);
118 }
119
120 static int vmap_pte_range(pmd_t *pmd, unsigned long addr,
121                 unsigned long end, pgprot_t prot, struct page **pages, int *nr)
122 {
123         pte_t *pte;
124
125         /*
126          * nr is a running index into the array which helps higher level
127          * callers keep track of where we're up to.
128          */
129
130         pte = pte_alloc_kernel(pmd, addr);
131         if (!pte)
132                 return -ENOMEM;
133         do {
134                 struct page *page = pages[*nr];
135
136                 if (WARN_ON(!pte_none(*pte)))
137                         return -EBUSY;
138                 if (WARN_ON(!page))
139                         return -ENOMEM;
140                 set_pte_at(&init_mm, addr, pte, mk_pte(page, prot));
141                 (*nr)++;
142         } while (pte++, addr += PAGE_SIZE, addr != end);
143         return 0;
144 }
145
146 static int vmap_pmd_range(pud_t *pud, unsigned long addr,
147                 unsigned long end, pgprot_t prot, struct page **pages, int *nr)
148 {
149         pmd_t *pmd;
150         unsigned long next;
151
152         pmd = pmd_alloc(&init_mm, pud, addr);
153         if (!pmd)
154                 return -ENOMEM;
155         do {
156                 next = pmd_addr_end(addr, end);
157                 if (vmap_pte_range(pmd, addr, next, prot, pages, nr))
158                         return -ENOMEM;
159         } while (pmd++, addr = next, addr != end);
160         return 0;
161 }
162
163 static int vmap_pud_range(pgd_t *pgd, unsigned long addr,
164                 unsigned long end, pgprot_t prot, struct page **pages, int *nr)
165 {
166         pud_t *pud;
167         unsigned long next;
168
169         pud = pud_alloc(&init_mm, pgd, addr);
170         if (!pud)
171                 return -ENOMEM;
172         do {
173                 next = pud_addr_end(addr, end);
174                 if (vmap_pmd_range(pud, addr, next, prot, pages, nr))
175                         return -ENOMEM;
176         } while (pud++, addr = next, addr != end);
177         return 0;
178 }
179
180 /*
181  * Set up page tables in kva (addr, end). The ptes shall have prot "prot", and
182  * will have pfns corresponding to the "pages" array.
183  *
184  * Ie. pte at addr+N*PAGE_SIZE shall point to pfn corresponding to pages[N]
185  */
186 static int vmap_page_range_noflush(unsigned long start, unsigned long end,
187                                    pgprot_t prot, struct page **pages)
188 {
189         pgd_t *pgd;
190         unsigned long next;
191         unsigned long addr = start;
192         int err = 0;
193         int nr = 0;
194
195         BUG_ON(addr >= end);
196         pgd = pgd_offset_k(addr);
197         do {
198                 next = pgd_addr_end(addr, end);
199                 err = vmap_pud_range(pgd, addr, next, prot, pages, &nr);
200                 if (err)
201                         return err;
202         } while (pgd++, addr = next, addr != end);
203
204         return nr;
205 }
206
207 static int vmap_page_range(unsigned long start, unsigned long end,
208                            pgprot_t prot, struct page **pages)
209 {
210         int ret;
211
212         ret = vmap_page_range_noflush(start, end, prot, pages);
213         flush_cache_vmap(start, end);
214         return ret;
215 }
216
217 int is_vmalloc_or_module_addr(const void *x)
218 {
219         /*
220          * ARM, x86-64 and sparc64 put modules in a special place,
221          * and fall back on vmalloc() if that fails. Others
222          * just put it in the vmalloc space.
223          */
224 #if defined(CONFIG_MODULES) && defined(MODULES_VADDR)
225         unsigned long addr = (unsigned long)x;
226         if (addr >= MODULES_VADDR && addr < MODULES_END)
227                 return 1;
228 #endif
229         return is_vmalloc_addr(x);
230 }
231
232 /*
233  * Walk a vmap address to the struct page it maps.
234  */
235 struct page *vmalloc_to_page(const void *vmalloc_addr)
236 {
237         unsigned long addr = (unsigned long) vmalloc_addr;
238         struct page *page = NULL;
239         pgd_t *pgd = pgd_offset_k(addr);
240
241         /*
242          * XXX we might need to change this if we add VIRTUAL_BUG_ON for
243          * architectures that do not vmalloc module space
244          */
245         VIRTUAL_BUG_ON(!is_vmalloc_or_module_addr(vmalloc_addr));
246
247         /*
248          * Don't dereference bad PUD or PMD (below) entries. This will also
249          * identify huge mappings, which we may encounter on architectures
250          * that define CONFIG_HAVE_ARCH_HUGE_VMAP=y. Such regions will be
251          * identified as vmalloc addresses by is_vmalloc_addr(), but are
252          * not [unambiguously] associated with a struct page, so there is
253          * no correct value to return for them.
254          */
255         if (!pgd_none(*pgd)) {
256                 pud_t *pud = pud_offset(pgd, addr);
257                 WARN_ON_ONCE(pud_bad(*pud));
258                 if (!pud_none(*pud) && !pud_bad(*pud)) {
259                         pmd_t *pmd = pmd_offset(pud, addr);
260                         WARN_ON_ONCE(pmd_bad(*pmd));
261                         if (!pmd_none(*pmd) && !pmd_bad(*pmd)) {
262                                 pte_t *ptep, pte;
263
264                                 ptep = pte_offset_map(pmd, addr);
265                                 pte = *ptep;
266                                 if (pte_present(pte))
267                                         page = pte_page(pte);
268                                 pte_unmap(ptep);
269                         }
270                 }
271         }
272         return page;
273 }
274 EXPORT_SYMBOL(vmalloc_to_page);
275
276 /*
277  * Map a vmalloc()-space virtual address to the physical page frame number.
278  */
279 unsigned long vmalloc_to_pfn(const void *vmalloc_addr)
280 {
281         return page_to_pfn(vmalloc_to_page(vmalloc_addr));
282 }
283 EXPORT_SYMBOL(vmalloc_to_pfn);
284
285
286 /*** Global kva allocator ***/
287
288 #define VM_VM_AREA      0x04
289
290 static DEFINE_SPINLOCK(vmap_area_lock);
291 /* Export for kexec only */
292 LIST_HEAD(vmap_area_list);
293 static LLIST_HEAD(vmap_purge_list);
294 static struct rb_root vmap_area_root = RB_ROOT;
295
296 /* The vmap cache globals are protected by vmap_area_lock */
297 static struct rb_node *free_vmap_cache;
298 static unsigned long cached_hole_size;
299 static unsigned long cached_vstart;
300 static unsigned long cached_align;
301
302 static unsigned long vmap_area_pcpu_hole;
303
304 static struct vmap_area *__find_vmap_area(unsigned long addr)
305 {
306         struct rb_node *n = vmap_area_root.rb_node;
307
308         while (n) {
309                 struct vmap_area *va;
310
311                 va = rb_entry(n, struct vmap_area, rb_node);
312                 if (addr < va->va_start)
313                         n = n->rb_left;
314                 else if (addr >= va->va_end)
315                         n = n->rb_right;
316                 else
317                         return va;
318         }
319
320         return NULL;
321 }
322
323 static void __insert_vmap_area(struct vmap_area *va)
324 {
325         struct rb_node **p = &vmap_area_root.rb_node;
326         struct rb_node *parent = NULL;
327         struct rb_node *tmp;
328
329         while (*p) {
330                 struct vmap_area *tmp_va;
331
332                 parent = *p;
333                 tmp_va = rb_entry(parent, struct vmap_area, rb_node);
334                 if (va->va_start < tmp_va->va_end)
335                         p = &(*p)->rb_left;
336                 else if (va->va_end > tmp_va->va_start)
337                         p = &(*p)->rb_right;
338                 else
339                         BUG();
340         }
341
342         rb_link_node(&va->rb_node, parent, p);
343         rb_insert_color(&va->rb_node, &vmap_area_root);
344
345         /* address-sort this list */
346         tmp = rb_prev(&va->rb_node);
347         if (tmp) {
348                 struct vmap_area *prev;
349                 prev = rb_entry(tmp, struct vmap_area, rb_node);
350                 list_add_rcu(&va->list, &prev->list);
351         } else
352                 list_add_rcu(&va->list, &vmap_area_list);
353 }
354
355 static void purge_vmap_area_lazy(void);
356
357 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(vmap_notify_list);
358
359 /*
360  * Allocate a region of KVA of the specified size and alignment, within the
361  * vstart and vend.
362  */
363 static struct vmap_area *alloc_vmap_area(unsigned long size,
364                                 unsigned long align,
365                                 unsigned long vstart, unsigned long vend,
366                                 int node, gfp_t gfp_mask)
367 {
368         struct vmap_area *va;
369         struct rb_node *n;
370         unsigned long addr;
371         int purged = 0;
372         struct vmap_area *first;
373
374         BUG_ON(!size);
375         BUG_ON(offset_in_page(size));
376         BUG_ON(!is_power_of_2(align));
377
378         might_sleep_if(gfpflags_allow_blocking(gfp_mask));
379
380         va = kmalloc_node(sizeof(struct vmap_area),
381                         gfp_mask & GFP_RECLAIM_MASK, node);
382         if (unlikely(!va))
383                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
384
385         /*
386          * Only scan the relevant parts containing pointers to other objects
387          * to avoid false negatives.
388          */
389         kmemleak_scan_area(&va->rb_node, SIZE_MAX, gfp_mask & GFP_RECLAIM_MASK);
390
391 retry:
392         spin_lock(&vmap_area_lock);
393         /*
394          * Invalidate cache if we have more permissive parameters.
395          * cached_hole_size notes the largest hole noticed _below_
396          * the vmap_area cached in free_vmap_cache: if size fits
397          * into that hole, we want to scan from vstart to reuse
398          * the hole instead of allocating above free_vmap_cache.
399          * Note that __free_vmap_area may update free_vmap_cache
400          * without updating cached_hole_size or cached_align.
401          */
402         if (!free_vmap_cache ||
403                         size < cached_hole_size ||
404                         vstart < cached_vstart ||
405                         align < cached_align) {
406 nocache:
407                 cached_hole_size = 0;
408                 free_vmap_cache = NULL;
409         }
410         /* record if we encounter less permissive parameters */
411         cached_vstart = vstart;
412         cached_align = align;
413
414         /* find starting point for our search */
415         if (free_vmap_cache) {
416                 first = rb_entry(free_vmap_cache, struct vmap_area, rb_node);
417                 addr = ALIGN(first->va_end, align);
418                 if (addr < vstart)
419                         goto nocache;
420                 if (addr + size < addr)
421                         goto overflow;
422
423         } else {
424                 addr = ALIGN(vstart, align);
425                 if (addr + size < addr)
426                         goto overflow;
427
428                 n = vmap_area_root.rb_node;
429                 first = NULL;
430
431                 while (n) {
432                         struct vmap_area *tmp;
433                         tmp = rb_entry(n, struct vmap_area, rb_node);
434                         if (tmp->va_end >= addr) {
435                                 first = tmp;
436                                 if (tmp->va_start <= addr)
437                                         break;
438                                 n = n->rb_left;
439                         } else
440                                 n = n->rb_right;
441                 }
442
443                 if (!first)
444                         goto found;
445         }
446
447         /* from the starting point, walk areas until a suitable hole is found */
448         while (addr + size > first->va_start && addr + size <= vend) {
449                 if (addr + cached_hole_size < first->va_start)
450                         cached_hole_size = first->va_start - addr;
451                 addr = ALIGN(first->va_end, align);
452                 if (addr + size < addr)
453                         goto overflow;
454
455                 if (list_is_last(&first->list, &vmap_area_list))
456                         goto found;
457
458                 first = list_next_entry(first, list);
459         }
460
461 found:
462         if (addr + size > vend)
463                 goto overflow;
464
465         va->va_start = addr;
466         va->va_end = addr + size;
467         va->flags = 0;
468         __insert_vmap_area(va);
469         free_vmap_cache = &va->rb_node;
470         spin_unlock(&vmap_area_lock);
471
472         BUG_ON(!IS_ALIGNED(va->va_start, align));
473         BUG_ON(va->va_start < vstart);
474         BUG_ON(va->va_end > vend);
475
476         return va;
477
478 overflow:
479         spin_unlock(&vmap_area_lock);
480         if (!purged) {
481                 purge_vmap_area_lazy();
482                 purged = 1;
483                 goto retry;
484         }
485
486         if (gfpflags_allow_blocking(gfp_mask)) {
487                 unsigned long freed = 0;
488                 blocking_notifier_call_chain(&vmap_notify_list, 0, &freed);
489                 if (freed > 0) {
490                         purged = 0;
491                         goto retry;
492                 }
493         }
494
495         if (printk_ratelimit())
496                 pr_warn("vmap allocation for size %lu failed: use vmalloc=<size> to increase size\n",
497                         size);
498         kfree(va);
499         return ERR_PTR(-EBUSY);
500 }
501
502 int register_vmap_purge_notifier(struct notifier_block *nb)
503 {
504         return blocking_notifier_chain_register(&vmap_notify_list, nb);
505 }
506 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_vmap_purge_notifier);
507
508 int unregister_vmap_purge_notifier(struct notifier_block *nb)
509 {
510         return blocking_notifier_chain_unregister(&vmap_notify_list, nb);
511 }
512 EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_vmap_purge_notifier);
513
514 static void __free_vmap_area(struct vmap_area *va)
515 {
516         BUG_ON(RB_EMPTY_NODE(&va->rb_node));
517
518         if (free_vmap_cache) {
519                 if (va->va_end < cached_vstart) {
520                         free_vmap_cache = NULL;
521                 } else {
522                         struct vmap_area *cache;
523                         cache = rb_entry(free_vmap_cache, struct vmap_area, rb_node);
524                         if (va->va_start <= cache->va_start) {
525                                 free_vmap_cache = rb_prev(&va->rb_node);
526                                 /*
527                                  * We don't try to update cached_hole_size or
528                                  * cached_align, but it won't go very wrong.
529                                  */
530                         }
531                 }
532         }
533         rb_erase(&va->rb_node, &vmap_area_root);
534         RB_CLEAR_NODE(&va->rb_node);
535         list_del_rcu(&va->list);
536
537         /*
538          * Track the highest possible candidate for pcpu area
539          * allocation.  Areas outside of vmalloc area can be returned
540          * here too, consider only end addresses which fall inside
541          * vmalloc area proper.
542          */
543         if (va->va_end > VMALLOC_START && va->va_end <= VMALLOC_END)
544                 vmap_area_pcpu_hole = max(vmap_area_pcpu_hole, va->va_end);
545
546         kfree_rcu(va, rcu_head);
547 }
548
549 /*
550  * Free a region of KVA allocated by alloc_vmap_area
551  */
552 static void free_vmap_area(struct vmap_area *va)
553 {
554         spin_lock(&vmap_area_lock);
555         __free_vmap_area(va);
556         spin_unlock(&vmap_area_lock);
557 }
558
559 /*
560  * Clear the pagetable entries of a given vmap_area
561  */
562 static void unmap_vmap_area(struct vmap_area *va)
563 {
564         vunmap_page_range(va->va_start, va->va_end);
565 }
566
567 static void vmap_debug_free_range(unsigned long start, unsigned long end)
568 {
569         /*
570          * Unmap page tables and force a TLB flush immediately if pagealloc
571          * debugging is enabled.  This catches use after free bugs similarly to
572          * those in linear kernel virtual address space after a page has been
573          * freed.
574          *
575          * All the lazy freeing logic is still retained, in order to minimise
576          * intrusiveness of this debugging feature.
577          *
578          * This is going to be *slow* (linear kernel virtual address debugging
579          * doesn't do a broadcast TLB flush so it is a lot faster).
580          */
581         if (debug_pagealloc_enabled()) {
582                 vunmap_page_range(start, end);
583                 flush_tlb_kernel_range(start, end);
584         }
585 }
586
587 /*
588  * lazy_max_pages is the maximum amount of virtual address space we gather up
589  * before attempting to purge with a TLB flush.
590  *
591  * There is a tradeoff here: a larger number will cover more kernel page tables
592  * and take slightly longer to purge, but it will linearly reduce the number of
593  * global TLB flushes that must be performed. It would seem natural to scale
594  * this number up linearly with the number of CPUs (because vmapping activity
595  * could also scale linearly with the number of CPUs), however it is likely
596  * that in practice, workloads might be constrained in other ways that mean
597  * vmap activity will not scale linearly with CPUs. Also, I want to be
598  * conservative and not introduce a big latency on huge systems, so go with
599  * a less aggressive log scale. It will still be an improvement over the old
600  * code, and it will be simple to change the scale factor if we find that it
601  * becomes a problem on bigger systems.
602  */
603 static unsigned long lazy_max_pages(void)
604 {
605         unsigned int log;
606
607         log = fls(num_online_cpus());
608
609         return log * (32UL * 1024 * 1024 / PAGE_SIZE);
610 }
611
612 static atomic_t vmap_lazy_nr = ATOMIC_INIT(0);
613
614 /* for per-CPU blocks */
615 static void purge_fragmented_blocks_allcpus(void);
616
617 /*
618  * called before a call to iounmap() if the caller wants vm_area_struct's
619  * immediately freed.
620  */
621 void set_iounmap_nonlazy(void)
622 {
623         atomic_set(&vmap_lazy_nr, lazy_max_pages()+1);
624 }
625
626 /*
627  * Purges all lazily-freed vmap areas.
628  *
629  * If sync is 0 then don't purge if there is already a purge in progress.
630  * If force_flush is 1, then flush kernel TLBs between *start and *end even
631  * if we found no lazy vmap areas to unmap (callers can use this to optimise
632  * their own TLB flushing).
633  * Returns with *start = min(*start, lowest purged address)
634  *              *end = max(*end, highest purged address)
635  */
636 static void __purge_vmap_area_lazy(unsigned long *start, unsigned long *end,
637                                         int sync, int force_flush)
638 {
639         static DEFINE_SPINLOCK(purge_lock);
640         struct llist_node *valist;
641         struct vmap_area *va;
642         struct vmap_area *n_va;
643         int nr = 0;
644
645         /*
646          * If sync is 0 but force_flush is 1, we'll go sync anyway but callers
647          * should not expect such behaviour. This just simplifies locking for
648          * the case that isn't actually used at the moment anyway.
649          */
650         if (!sync && !force_flush) {
651                 if (!spin_trylock(&purge_lock))
652                         return;
653         } else
654                 spin_lock(&purge_lock);
655
656         if (sync)
657                 purge_fragmented_blocks_allcpus();
658
659         valist = llist_del_all(&vmap_purge_list);
660         llist_for_each_entry(va, valist, purge_list) {
661                 if (va->va_start < *start)
662                         *start = va->va_start;
663                 if (va->va_end > *end)
664                         *end = va->va_end;
665                 nr += (va->va_end - va->va_start) >> PAGE_SHIFT;
666         }
667
668         if (nr)
669                 atomic_sub(nr, &vmap_lazy_nr);
670
671         if (nr || force_flush)
672                 flush_tlb_kernel_range(*start, *end);
673
674         if (nr) {
675                 spin_lock(&vmap_area_lock);
676                 llist_for_each_entry_safe(va, n_va, valist, purge_list)
677                         __free_vmap_area(va);
678                 spin_unlock(&vmap_area_lock);
679         }
680         spin_unlock(&purge_lock);
681 }
682
683 /*
684  * Kick off a purge of the outstanding lazy areas. Don't bother if somebody
685  * is already purging.
686  */
687 static void try_purge_vmap_area_lazy(void)
688 {
689         unsigned long start = ULONG_MAX, end = 0;
690
691         __purge_vmap_area_lazy(&start, &end, 0, 0);
692 }
693
694 /*
695  * Kick off a purge of the outstanding lazy areas.
696  */
697 static void purge_vmap_area_lazy(void)
698 {
699         unsigned long start = ULONG_MAX, end = 0;
700
701         __purge_vmap_area_lazy(&start, &end, 1, 0);
702 }
703
704 /*
705  * Free a vmap area, caller ensuring that the area has been unmapped
706  * and flush_cache_vunmap had been called for the correct range
707  * previously.
708  */
709 static void free_vmap_area_noflush(struct vmap_area *va)
710 {
711         int nr_lazy;
712
713         nr_lazy = atomic_add_return((va->va_end - va->va_start) >> PAGE_SHIFT,
714                                     &vmap_lazy_nr);
715
716         /* After this point, we may free va at any time */
717         llist_add(&va->purge_list, &vmap_purge_list);
718
719         if (unlikely(nr_lazy > lazy_max_pages()))
720                 try_purge_vmap_area_lazy();
721 }
722
723 /*
724  * Free and unmap a vmap area, caller ensuring flush_cache_vunmap had been
725  * called for the correct range previously.
726  */
727 static void free_unmap_vmap_area_noflush(struct vmap_area *va)
728 {
729         unmap_vmap_area(va);
730         free_vmap_area_noflush(va);
731 }
732
733 /*
734  * Free and unmap a vmap area
735  */
736 static void free_unmap_vmap_area(struct vmap_area *va)
737 {
738         flush_cache_vunmap(va->va_start, va->va_end);
739         free_unmap_vmap_area_noflush(va);
740 }
741
742 static struct vmap_area *find_vmap_area(unsigned long addr)
743 {
744         struct vmap_area *va;
745
746         spin_lock(&vmap_area_lock);
747         va = __find_vmap_area(addr);
748         spin_unlock(&vmap_area_lock);
749
750         return va;
751 }
752
753 static void free_unmap_vmap_area_addr(unsigned long addr)
754 {
755         struct vmap_area *va;
756
757         va = find_vmap_area(addr);
758         BUG_ON(!va);
759         free_unmap_vmap_area(va);
760 }
761
762
763 /*** Per cpu kva allocator ***/
764
765 /*
766  * vmap space is limited especially on 32 bit architectures. Ensure there is
767  * room for at least 16 percpu vmap blocks per CPU.
768  */
769 /*
770  * If we had a constant VMALLOC_START and VMALLOC_END, we'd like to be able
771  * to #define VMALLOC_SPACE             (VMALLOC_END-VMALLOC_START). Guess
772  * instead (we just need a rough idea)
773  */
774 #if BITS_PER_LONG == 32
775 #define VMALLOC_SPACE           (128UL*1024*1024)
776 #else
777 #define VMALLOC_SPACE           (128UL*1024*1024*1024)
778 #endif
779
780 #define VMALLOC_PAGES           (VMALLOC_SPACE / PAGE_SIZE)
781 #define VMAP_MAX_ALLOC          BITS_PER_LONG   /* 256K with 4K pages */
782 #define VMAP_BBMAP_BITS_MAX     1024    /* 4MB with 4K pages */
783 #define VMAP_BBMAP_BITS_MIN     (VMAP_MAX_ALLOC*2)
784 #define VMAP_MIN(x, y)          ((x) < (y) ? (x) : (y)) /* can't use min() */
785 #define VMAP_MAX(x, y)          ((x) > (y) ? (x) : (y)) /* can't use max() */
786 #define VMAP_BBMAP_BITS         \
787                 VMAP_MIN(VMAP_BBMAP_BITS_MAX,   \
788                 VMAP_MAX(VMAP_BBMAP_BITS_MIN,   \
789                         VMALLOC_PAGES / roundup_pow_of_two(NR_CPUS) / 16))
790
791 #define VMAP_BLOCK_SIZE         (VMAP_BBMAP_BITS * PAGE_SIZE)
792
793 static bool vmap_initialized __read_mostly = false;
794
795 struct vmap_block_queue {
796         spinlock_t lock;
797         struct list_head free;
798 };
799
800 struct vmap_block {
801         spinlock_t lock;
802         struct vmap_area *va;
803         unsigned long free, dirty;
804         unsigned long dirty_min, dirty_max; /*< dirty range */
805         struct list_head free_list;
806         struct rcu_head rcu_head;
807         struct list_head purge;
808 };
809
810 /* Queue of free and dirty vmap blocks, for allocation and flushing purposes */
811 static DEFINE_PER_CPU(struct vmap_block_queue, vmap_block_queue);
812
813 /*
814  * Radix tree of vmap blocks, indexed by address, to quickly find a vmap block
815  * in the free path. Could get rid of this if we change the API to return a
816  * "cookie" from alloc, to be passed to free. But no big deal yet.
817  */
818 static DEFINE_SPINLOCK(vmap_block_tree_lock);
819 static RADIX_TREE(vmap_block_tree, GFP_ATOMIC);
820
821 /*
822  * We should probably have a fallback mechanism to allocate virtual memory
823  * out of partially filled vmap blocks. However vmap block sizing should be
824  * fairly reasonable according to the vmalloc size, so it shouldn't be a
825  * big problem.
826  */
827
828 static unsigned long addr_to_vb_idx(unsigned long addr)
829 {
830         addr -= VMALLOC_START & ~(VMAP_BLOCK_SIZE-1);
831         addr /= VMAP_BLOCK_SIZE;
832         return addr;
833 }
834
835 static void *vmap_block_vaddr(unsigned long va_start, unsigned long pages_off)
836 {
837         unsigned long addr;
838
839         addr = va_start + (pages_off << PAGE_SHIFT);
840         BUG_ON(addr_to_vb_idx(addr) != addr_to_vb_idx(va_start));
841         return (void *)addr;
842 }
843
844 /**
845  * new_vmap_block - allocates new vmap_block and occupies 2^order pages in this
846  *                  block. Of course pages number can't exceed VMAP_BBMAP_BITS
847  * @order:    how many 2^order pages should be occupied in newly allocated block
848  * @gfp_mask: flags for the page level allocator
849  *
850  * Returns: virtual address in a newly allocated block or ERR_PTR(-errno)
851  */
852 static void *new_vmap_block(unsigned int order, gfp_t gfp_mask)
853 {
854         struct vmap_block_queue *vbq;
855         struct vmap_block *vb;
856         struct vmap_area *va;
857         unsigned long vb_idx;
858         int node, err;
859         void *vaddr;
860
861         node = numa_node_id();
862
863         vb = kmalloc_node(sizeof(struct vmap_block),
864                         gfp_mask & GFP_RECLAIM_MASK, node);
865         if (unlikely(!vb))
866                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
867
868         va = alloc_vmap_area(VMAP_BLOCK_SIZE, VMAP_BLOCK_SIZE,
869                                         VMALLOC_START, VMALLOC_END,
870                                         node, gfp_mask);
871         if (IS_ERR(va)) {
872                 kfree(vb);
873                 return ERR_CAST(va);
874         }
875
876         err = radix_tree_preload(gfp_mask);
877         if (unlikely(err)) {
878                 kfree(vb);
879                 free_vmap_area(va);
880                 return ERR_PTR(err);
881         }
882
883         vaddr = vmap_block_vaddr(va->va_start, 0);
884         spin_lock_init(&vb->lock);
885         vb->va = va;
886         /* At least something should be left free */
887         BUG_ON(VMAP_BBMAP_BITS <= (1UL << order));
888         vb->free = VMAP_BBMAP_BITS - (1UL << order);
889         vb->dirty = 0;
890         vb->dirty_min = VMAP_BBMAP_BITS;
891         vb->dirty_max = 0;
892         INIT_LIST_HEAD(&vb->free_list);
893
894         vb_idx = addr_to_vb_idx(va->va_start);
895         spin_lock(&vmap_block_tree_lock);
896         err = radix_tree_insert(&vmap_block_tree, vb_idx, vb);
897         spin_unlock(&vmap_block_tree_lock);
898         BUG_ON(err);
899         radix_tree_preload_end();
900
901         vbq = &get_cpu_var(vmap_block_queue);
902         spin_lock(&vbq->lock);
903         list_add_tail_rcu(&vb->free_list, &vbq->free);
904         spin_unlock(&vbq->lock);
905         put_cpu_var(vmap_block_queue);
906
907         return vaddr;
908 }
909
910 static void free_vmap_block(struct vmap_block *vb)
911 {
912         struct vmap_block *tmp;
913         unsigned long vb_idx;
914
915         vb_idx = addr_to_vb_idx(vb->va->va_start);
916         spin_lock(&vmap_block_tree_lock);
917         tmp = radix_tree_delete(&vmap_block_tree, vb_idx);
918         spin_unlock(&vmap_block_tree_lock);
919         BUG_ON(tmp != vb);
920
921         free_vmap_area_noflush(vb->va);
922         kfree_rcu(vb, rcu_head);
923 }
924
925 static void purge_fragmented_blocks(int cpu)
926 {
927         LIST_HEAD(purge);
928         struct vmap_block *vb;
929         struct vmap_block *n_vb;
930         struct vmap_block_queue *vbq = &per_cpu(vmap_block_queue, cpu);
931
932         rcu_read_lock();
933         list_for_each_entry_rcu(vb, &vbq->free, free_list) {
934
935                 if (!(vb->free + vb->dirty == VMAP_BBMAP_BITS && vb->dirty != VMAP_BBMAP_BITS))
936                         continue;
937
938                 spin_lock(&vb->lock);
939                 if (vb->free + vb->dirty == VMAP_BBMAP_BITS && vb->dirty != VMAP_BBMAP_BITS) {
940                         vb->free = 0; /* prevent further allocs after releasing lock */
941                         vb->dirty = VMAP_BBMAP_BITS; /* prevent purging it again */
942                         vb->dirty_min = 0;
943                         vb->dirty_max = VMAP_BBMAP_BITS;
944                         spin_lock(&vbq->lock);
945                         list_del_rcu(&vb->free_list);
946                         spin_unlock(&vbq->lock);
947                         spin_unlock(&vb->lock);
948                         list_add_tail(&vb->purge, &purge);
949                 } else
950                         spin_unlock(&vb->lock);
951         }
952         rcu_read_unlock();
953
954         list_for_each_entry_safe(vb, n_vb, &purge, purge) {
955                 list_del(&vb->purge);
956                 free_vmap_block(vb);
957         }
958 }
959
960 static void purge_fragmented_blocks_allcpus(void)
961 {
962         int cpu;
963
964         for_each_possible_cpu(cpu)
965                 purge_fragmented_blocks(cpu);
966 }
967
968 static void *vb_alloc(unsigned long size, gfp_t gfp_mask)
969 {
970         struct vmap_block_queue *vbq;
971         struct vmap_block *vb;
972         void *vaddr = NULL;
973         unsigned int order;
974
975         BUG_ON(offset_in_page(size));
976         BUG_ON(size > PAGE_SIZE*VMAP_MAX_ALLOC);
977         if (WARN_ON(size == 0)) {
978                 /*
979                  * Allocating 0 bytes isn't what caller wants since
980                  * get_order(0) returns funny result. Just warn and terminate
981                  * early.
982                  */
983                 return NULL;
984         }
985         order = get_order(size);
986
987         rcu_read_lock();
988         vbq = &get_cpu_var(vmap_block_queue);
989         list_for_each_entry_rcu(vb, &vbq->free, free_list) {
990                 unsigned long pages_off;
991
992                 spin_lock(&vb->lock);
993                 if (vb->free < (1UL << order)) {
994                         spin_unlock(&vb->lock);
995                         continue;
996                 }
997
998                 pages_off = VMAP_BBMAP_BITS - vb->free;
999                 vaddr = vmap_block_vaddr(vb->va->va_start, pages_off);
1000                 vb->free -= 1UL << order;
1001                 if (vb->free == 0) {
1002                         spin_lock(&vbq->lock);
1003                         list_del_rcu(&vb->free_list);
1004                         spin_unlock(&vbq->lock);
1005                 }
1006
1007                 spin_unlock(&vb->lock);
1008                 break;
1009         }
1010
1011         put_cpu_var(vmap_block_queue);
1012         rcu_read_unlock();
1013
1014         /* Allocate new block if nothing was found */
1015         if (!vaddr)
1016                 vaddr = new_vmap_block(order, gfp_mask);
1017
1018         return vaddr;
1019 }
1020
1021 static void vb_free(const void *addr, unsigned long size)
1022 {
1023         unsigned long offset;
1024         unsigned long vb_idx;
1025         unsigned int order;
1026         struct vmap_block *vb;
1027
1028         BUG_ON(offset_in_page(size));
1029         BUG_ON(size > PAGE_SIZE*VMAP_MAX_ALLOC);
1030
1031         flush_cache_vunmap((unsigned long)addr, (unsigned long)addr + size);
1032
1033         order = get_order(size);
1034
1035         offset = (unsigned long)addr & (VMAP_BLOCK_SIZE - 1);
1036         offset >>= PAGE_SHIFT;
1037
1038         vb_idx = addr_to_vb_idx((unsigned long)addr);
1039         rcu_read_lock();
1040         vb = radix_tree_lookup(&vmap_block_tree, vb_idx);
1041         rcu_read_unlock();
1042         BUG_ON(!vb);
1043
1044         vunmap_page_range((unsigned long)addr, (unsigned long)addr + size);
1045
1046         spin_lock(&vb->lock);
1047
1048         /* Expand dirty range */
1049         vb->dirty_min = min(vb->dirty_min, offset);
1050         vb->dirty_max = max(vb->dirty_max, offset + (1UL << order));
1051
1052         vb->dirty += 1UL << order;
1053         if (vb->dirty == VMAP_BBMAP_BITS) {
1054                 BUG_ON(vb->free);
1055                 spin_unlock(&vb->lock);
1056                 free_vmap_block(vb);
1057         } else
1058                 spin_unlock(&vb->lock);
1059 }
1060
1061 /**
1062  * vm_unmap_aliases - unmap outstanding lazy aliases in the vmap layer
1063  *
1064  * The vmap/vmalloc layer lazily flushes kernel virtual mappings primarily
1065  * to amortize TLB flushing overheads. What this means is that any page you
1066  * have now, may, in a former life, have been mapped into kernel virtual
1067  * address by the vmap layer and so there might be some CPUs with TLB entries
1068  * still referencing that page (additional to the regular 1:1 kernel mapping).
1069  *
1070  * vm_unmap_aliases flushes all such lazy mappings. After it returns, we can
1071  * be sure that none of the pages we have control over will have any aliases
1072  * from the vmap layer.
1073  */
1074 void vm_unmap_aliases(void)
1075 {
1076         unsigned long start = ULONG_MAX, end = 0;
1077         int cpu;
1078         int flush = 0;
1079
1080         if (unlikely(!vmap_initialized))
1081                 return;
1082
1083         for_each_possible_cpu(cpu) {
1084                 struct vmap_block_queue *vbq = &per_cpu(vmap_block_queue, cpu);
1085                 struct vmap_block *vb;
1086
1087                 rcu_read_lock();
1088                 list_for_each_entry_rcu(vb, &vbq->free, free_list) {
1089                         spin_lock(&vb->lock);
1090                         if (vb->dirty) {
1091                                 unsigned long va_start = vb->va->va_start;
1092                                 unsigned long s, e;
1093
1094                                 s = va_start + (vb->dirty_min << PAGE_SHIFT);
1095                                 e = va_start + (vb->dirty_max << PAGE_SHIFT);
1096
1097                                 start = min(s, start);
1098                                 end   = max(e, end);
1099
1100                                 flush = 1;
1101                         }
1102                         spin_unlock(&vb->lock);
1103                 }
1104                 rcu_read_unlock();
1105         }
1106
1107         __purge_vmap_area_lazy(&start, &end, 1, flush);
1108 }
1109 EXPORT_SYMBOL_GPL(vm_unmap_aliases);
1110
1111 /**
1112  * vm_unmap_ram - unmap linear kernel address space set up by vm_map_ram
1113  * @mem: the pointer returned by vm_map_ram
1114  * @count: the count passed to that vm_map_ram call (cannot unmap partial)
1115  */
1116 void vm_unmap_ram(const void *mem, unsigned int count)
1117 {
1118         unsigned long size = (unsigned long)count << PAGE_SHIFT;
1119         unsigned long addr = (unsigned long)mem;
1120
1121         BUG_ON(!addr);
1122         BUG_ON(addr < VMALLOC_START);
1123         BUG_ON(addr > VMALLOC_END);
1124         BUG_ON(!PAGE_ALIGNED(addr));
1125
1126         debug_check_no_locks_freed(mem, size);
1127         vmap_debug_free_range(addr, addr+size);
1128
1129         if (likely(count <= VMAP_MAX_ALLOC))
1130                 vb_free(mem, size);
1131         else
1132                 free_unmap_vmap_area_addr(addr);
1133 }
1134 EXPORT_SYMBOL(vm_unmap_ram);
1135
1136 /**
1137  * vm_map_ram - map pages linearly into kernel virtual address (vmalloc space)
1138  * @pages: an array of pointers to the pages to be mapped
1139  * @count: number of pages
1140  * @node: prefer to allocate data structures on this node
1141  * @prot: memory protection to use. PAGE_KERNEL for regular RAM
1142  *
1143  * If you use this function for less than VMAP_MAX_ALLOC pages, it could be
1144  * faster than vmap so it's good.  But if you mix long-life and short-life
1145  * objects with vm_map_ram(), it could consume lots of address space through
1146  * fragmentation (especially on a 32bit machine).  You could see failures in
1147  * the end.  Please use this function for short-lived objects.
1148  *
1149  * Returns: a pointer to the address that has been mapped, or %NULL on failure
1150  */
1151 void *vm_map_ram(struct page **pages, unsigned int count, int node, pgprot_t prot)
1152 {
1153         unsigned long size = (unsigned long)count << PAGE_SHIFT;
1154         unsigned long addr;
1155         void *mem;
1156
1157         if (likely(count <= VMAP_MAX_ALLOC)) {
1158                 mem = vb_alloc(size, GFP_KERNEL);
1159                 if (IS_ERR(mem))
1160                         return NULL;
1161                 addr = (unsigned long)mem;
1162         } else {
1163                 struct vmap_area *va;
1164                 va = alloc_vmap_area(size, PAGE_SIZE,
1165                                 VMALLOC_START, VMALLOC_END, node, GFP_KERNEL);
1166                 if (IS_ERR(va))
1167                         return NULL;
1168
1169                 addr = va->va_start;
1170                 mem = (void *)addr;
1171         }
1172         if (vmap_page_range(addr, addr + size, prot, pages) < 0) {
1173                 vm_unmap_ram(mem, count);
1174                 return NULL;
1175         }
1176         return mem;
1177 }
1178 EXPORT_SYMBOL(vm_map_ram);
1179
1180 static struct vm_struct *vmlist __initdata;
1181 /**
1182  * vm_area_add_early - add vmap area early during boot
1183  * @vm: vm_struct to add
1184  *
1185  * This function is used to add fixed kernel vm area to vmlist before
1186  * vmalloc_init() is called.  @vm->addr, @vm->size, and @vm->flags
1187  * should contain proper values and the other fields should be zero.
1188  *
1189  * DO NOT USE THIS FUNCTION UNLESS YOU KNOW WHAT YOU'RE DOING.
1190  */
1191 void __init vm_area_add_early(struct vm_struct *vm)
1192 {
1193         struct vm_struct *tmp, **p;
1194
1195         BUG_ON(vmap_initialized);
1196         for (p = &vmlist; (tmp = *p) != NULL; p = &tmp->next) {
1197                 if (tmp->addr >= vm->addr) {
1198                         BUG_ON(tmp->addr < vm->addr + vm->size);
1199                         break;
1200                 } else
1201                         BUG_ON(tmp->addr + tmp->size > vm->addr);
1202         }
1203         vm->next = *p;
1204         *p = vm;
1205 }
1206
1207 /**
1208  * vm_area_register_early - register vmap area early during boot
1209  * @vm: vm_struct to register
1210  * @align: requested alignment
1211  *
1212  * This function is used to register kernel vm area before
1213  * vmalloc_init() is called.  @vm->size and @vm->flags should contain
1214  * proper values on entry and other fields should be zero.  On return,
1215  * vm->addr contains the allocated address.
1216  *
1217  * DO NOT USE THIS FUNCTION UNLESS YOU KNOW WHAT YOU'RE DOING.
1218  */
1219 void __init vm_area_register_early(struct vm_struct *vm, size_t align)
1220 {
1221         static size_t vm_init_off __initdata;
1222         unsigned long addr;
1223
1224         addr = ALIGN(VMALLOC_START + vm_init_off, align);
1225         vm_init_off = PFN_ALIGN(addr + vm->size) - VMALLOC_START;
1226
1227         vm->addr = (void *)addr;
1228
1229         vm_area_add_early(vm);
1230 }
1231
1232 void __init vmalloc_init(void)
1233 {
1234         struct vmap_area *va;
1235         struct vm_struct *tmp;
1236         int i;
1237
1238         for_each_possible_cpu(i) {
1239                 struct vmap_block_queue *vbq;
1240                 struct vfree_deferred *p;
1241
1242                 vbq = &per_cpu(vmap_block_queue, i);
1243                 spin_lock_init(&vbq->lock);
1244                 INIT_LIST_HEAD(&vbq->free);
1245                 p = &per_cpu(vfree_deferred, i);
1246                 init_llist_head(&p->list);
1247                 INIT_WORK(&p->wq, free_work);
1248         }
1249
1250         /* Import existing vmlist entries. */
1251         for (tmp = vmlist; tmp; tmp = tmp->next) {
1252                 va = kzalloc(sizeof(struct vmap_area), GFP_NOWAIT);
1253                 va->flags = VM_VM_AREA;
1254                 va->va_start = (unsigned long)tmp->addr;
1255                 va->va_end = va->va_start + tmp->size;
1256                 va->vm = tmp;
1257                 __insert_vmap_area(va);
1258         }
1259
1260         vmap_area_pcpu_hole = VMALLOC_END;
1261
1262         vmap_initialized = true;
1263 }
1264
1265 /**
1266  * map_kernel_range_noflush - map kernel VM area with the specified pages
1267  * @addr: start of the VM area to map
1268  * @size: size of the VM area to map
1269  * @prot: page protection flags to use
1270  * @pages: pages to map
1271  *
1272  * Map PFN_UP(@size) pages at @addr.  The VM area @addr and @size
1273  * specify should have been allocated using get_vm_area() and its
1274  * friends.
1275  *
1276  * NOTE:
1277  * This function does NOT do any cache flushing.  The caller is
1278  * responsible for calling flush_cache_vmap() on to-be-mapped areas
1279  * before calling this function.
1280  *
1281  * RETURNS:
1282  * The number of pages mapped on success, -errno on failure.
1283  */
1284 int map_kernel_range_noflush(unsigned long addr, unsigned long size,
1285                              pgprot_t prot, struct page **pages)
1286 {
1287         return vmap_page_range_noflush(addr, addr + size, prot, pages);
1288 }
1289
1290 /**
1291  * unmap_kernel_range_noflush - unmap kernel VM area
1292  * @addr: start of the VM area to unmap
1293  * @size: size of the VM area to unmap
1294  *
1295  * Unmap PFN_UP(@size) pages at @addr.  The VM area @addr and @size
1296  * specify should have been allocated using get_vm_area() and its
1297  * friends.
1298  *
1299  * NOTE:
1300  * This function does NOT do any cache flushing.  The caller is
1301  * responsible for calling flush_cache_vunmap() on to-be-mapped areas
1302  * before calling this function and flush_tlb_kernel_range() after.
1303  */
1304 void unmap_kernel_range_noflush(unsigned long addr, unsigned long size)
1305 {
1306         vunmap_page_range(addr, addr + size);
1307 }
1308 EXPORT_SYMBOL_GPL(unmap_kernel_range_noflush);
1309
1310 /**
1311  * unmap_kernel_range - unmap kernel VM area and flush cache and TLB
1312  * @addr: start of the VM area to unmap
1313  * @size: size of the VM area to unmap
1314  *
1315  * Similar to unmap_kernel_range_noflush() but flushes vcache before
1316  * the unmapping and tlb after.
1317  */
1318 void unmap_kernel_range(unsigned long addr, unsigned long size)
1319 {
1320         unsigned long end = addr + size;
1321
1322         flush_cache_vunmap(addr, end);
1323         vunmap_page_range(addr, end);
1324         flush_tlb_kernel_range(addr, end);
1325 }
1326 EXPORT_SYMBOL_GPL(unmap_kernel_range);
1327
1328 int map_vm_area(struct vm_struct *area, pgprot_t prot, struct page **pages)
1329 {
1330         unsigned long addr = (unsigned long)area->addr;
1331         unsigned long end = addr + get_vm_area_size(area);
1332         int err;
1333
1334         err = vmap_page_range(addr, end, prot, pages);
1335
1336         return err > 0 ? 0 : err;
1337 }
1338 EXPORT_SYMBOL_GPL(map_vm_area);
1339
1340 static void setup_vmalloc_vm(struct vm_struct *vm, struct vmap_area *va,
1341                               unsigned long flags, const void *caller)
1342 {
1343         spin_lock(&vmap_area_lock);
1344         vm->flags = flags;
1345         vm->addr = (void *)va->va_start;
1346         vm->size = va->va_end - va->va_start;
1347         vm->caller = caller;
1348         va->vm = vm;
1349         va->flags |= VM_VM_AREA;
1350         spin_unlock(&vmap_area_lock);
1351 }
1352
1353 static void clear_vm_uninitialized_flag(struct vm_struct *vm)
1354 {
1355         /*
1356          * Before removing VM_UNINITIALIZED,
1357          * we should make sure that vm has proper values.
1358          * Pair with smp_rmb() in show_numa_info().
1359          */
1360         smp_wmb();
1361         vm->flags &= ~VM_UNINITIALIZED;
1362 }
1363
1364 static struct vm_struct *__get_vm_area_node(unsigned long size,
1365                 unsigned long align, unsigned long flags, unsigned long start,
1366                 unsigned long end, int node, gfp_t gfp_mask, const void *caller)
1367 {
1368         struct vmap_area *va;
1369         struct vm_struct *area;
1370
1371         BUG_ON(in_interrupt());
1372         size = PAGE_ALIGN(size);
1373         if (unlikely(!size))
1374                 return NULL;
1375
1376         if (flags & VM_IOREMAP)
1377                 align = 1ul << clamp_t(int, get_count_order_long(size),
1378                                        PAGE_SHIFT, IOREMAP_MAX_ORDER);
1379
1380         area = kzalloc_node(sizeof(*area), gfp_mask & GFP_RECLAIM_MASK, node);
1381         if (unlikely(!area))
1382                 return NULL;
1383
1384         if (!(flags & VM_NO_GUARD))
1385                 size += PAGE_SIZE;
1386
1387         va = alloc_vmap_area(size, align, start, end, node, gfp_mask);
1388         if (IS_ERR(va)) {
1389                 kfree(area);
1390                 return NULL;
1391         }
1392
1393         setup_vmalloc_vm(area, va, flags, caller);
1394
1395         return area;
1396 }
1397
1398 struct vm_struct *__get_vm_area(unsigned long size, unsigned long flags,
1399                                 unsigned long start, unsigned long end)
1400 {
1401         return __get_vm_area_node(size, 1, flags, start, end, NUMA_NO_NODE,
1402                                   GFP_KERNEL, __builtin_return_address(0));
1403 }
1404 EXPORT_SYMBOL_GPL(__get_vm_area);
1405
1406 struct vm_struct *__get_vm_area_caller(unsigned long size, unsigned long flags,
1407                                        unsigned long start, unsigned long end,
1408                                        const void *caller)
1409 {
1410         return __get_vm_area_node(size, 1, flags, start, end, NUMA_NO_NODE,
1411                                   GFP_KERNEL, caller);
1412 }
1413
1414 /**
1415  *      get_vm_area  -  reserve a contiguous kernel virtual area
1416  *      @size:          size of the area
1417  *      @flags:         %VM_IOREMAP for I/O mappings or VM_ALLOC
1418  *
1419  *      Search an area of @size in the kernel virtual mapping area,
1420  *      and reserved it for out purposes.  Returns the area descriptor
1421  *      on success or %NULL on failure.
1422  */
1423 struct vm_struct *get_vm_area(unsigned long size, unsigned long flags)
1424 {
1425         return __get_vm_area_node(size, 1, flags, VMALLOC_START, VMALLOC_END,
1426                                   NUMA_NO_NODE, GFP_KERNEL,
1427                                   __builtin_return_address(0));
1428 }
1429
1430 struct vm_struct *get_vm_area_caller(unsigned long size, unsigned long flags,
1431                                 const void *caller)
1432 {
1433         return __get_vm_area_node(size, 1, flags, VMALLOC_START, VMALLOC_END,
1434                                   NUMA_NO_NODE, GFP_KERNEL, caller);
1435 }
1436
1437 /**
1438  *      find_vm_area  -  find a continuous kernel virtual area
1439  *      @addr:          base address
1440  *
1441  *      Search for the kernel VM area starting at @addr, and return it.
1442  *      It is up to the caller to do all required locking to keep the returned
1443  *      pointer valid.
1444  */
1445 struct vm_struct *find_vm_area(const void *addr)
1446 {
1447         struct vmap_area *va;
1448
1449         va = find_vmap_area((unsigned long)addr);
1450         if (va && va->flags & VM_VM_AREA)
1451                 return va->vm;
1452
1453         return NULL;
1454 }
1455
1456 /**
1457  *      remove_vm_area  -  find and remove a continuous kernel virtual area
1458  *      @addr:          base address
1459  *
1460  *      Search for the kernel VM area starting at @addr, and remove it.
1461  *      This function returns the found VM area, but using it is NOT safe
1462  *      on SMP machines, except for its size or flags.
1463  */
1464 struct vm_struct *remove_vm_area(const void *addr)
1465 {
1466         struct vmap_area *va;
1467
1468         va = find_vmap_area((unsigned long)addr);
1469         if (va && va->flags & VM_VM_AREA) {
1470                 struct vm_struct *vm = va->vm;
1471
1472                 spin_lock(&vmap_area_lock);
1473                 va->vm = NULL;
1474                 va->flags &= ~VM_VM_AREA;
1475                 spin_unlock(&vmap_area_lock);
1476
1477                 vmap_debug_free_range(va->va_start, va->va_end);
1478                 kasan_free_shadow(vm);
1479                 free_unmap_vmap_area(va);
1480
1481                 return vm;
1482         }
1483         return NULL;
1484 }
1485
1486 static void __vunmap(const void *addr, int deallocate_pages)
1487 {
1488         struct vm_struct *area;
1489
1490         if (!addr)
1491                 return;
1492
1493         if (WARN(!PAGE_ALIGNED(addr), "Trying to vfree() bad address (%p)\n",
1494                         addr))
1495                 return;
1496
1497         area = remove_vm_area(addr);
1498         if (unlikely(!area)) {
1499                 WARN(1, KERN_ERR "Trying to vfree() nonexistent vm area (%p)\n",
1500                                 addr);
1501                 return;
1502         }
1503
1504         debug_check_no_locks_freed(addr, get_vm_area_size(area));
1505         debug_check_no_obj_freed(addr, get_vm_area_size(area));
1506
1507         if (deallocate_pages) {
1508                 int i;
1509
1510                 for (i = 0; i < area->nr_pages; i++) {
1511                         struct page *page = area->pages[i];
1512
1513                         BUG_ON(!page);
1514                         __free_pages(page, 0);
1515                 }
1516
1517                 kvfree(area->pages);
1518         }
1519
1520         kfree(area);
1521         return;
1522 }
1523  
1524 /**
1525  *      vfree  -  release memory allocated by vmalloc()
1526  *      @addr:          memory base address
1527  *
1528  *      Free the virtually continuous memory area starting at @addr, as
1529  *      obtained from vmalloc(), vmalloc_32() or __vmalloc(). If @addr is
1530  *      NULL, no operation is performed.
1531  *
1532  *      Must not be called in NMI context (strictly speaking, only if we don't
1533  *      have CONFIG_ARCH_HAVE_NMI_SAFE_CMPXCHG, but making the calling
1534  *      conventions for vfree() arch-depenedent would be a really bad idea)
1535  *
1536  *      NOTE: assumes that the object at *addr has a size >= sizeof(llist_node)
1537  */
1538 void vfree(const void *addr)
1539 {
1540         BUG_ON(in_nmi());
1541
1542         kmemleak_free(addr);
1543
1544         if (!addr)
1545                 return;
1546         if (unlikely(in_interrupt())) {
1547                 struct vfree_deferred *p = this_cpu_ptr(&vfree_deferred);
1548                 if (llist_add((struct llist_node *)addr, &p->list))
1549                         schedule_work(&p->wq);
1550         } else
1551                 __vunmap(addr, 1);
1552 }
1553 EXPORT_SYMBOL(vfree);
1554
1555 /**
1556  *      vunmap  -  release virtual mapping obtained by vmap()
1557  *      @addr:          memory base address
1558  *
1559  *      Free the virtually contiguous memory area starting at @addr,
1560  *      which was created from the page array passed to vmap().
1561  *
1562  *      Must not be called in interrupt context.
1563  */
1564 void vunmap(const void *addr)
1565 {
1566         BUG_ON(in_interrupt());
1567         might_sleep();
1568         if (addr)
1569                 __vunmap(addr, 0);
1570 }
1571 EXPORT_SYMBOL(vunmap);
1572
1573 /**
1574  *      vmap  -  map an array of pages into virtually contiguous space
1575  *      @pages:         array of page pointers
1576  *      @count:         number of pages to map
1577  *      @flags:         vm_area->flags
1578  *      @prot:          page protection for the mapping
1579  *
1580  *      Maps @count pages from @pages into contiguous kernel virtual
1581  *      space.
1582  */
1583 void *vmap(struct page **pages, unsigned int count,
1584                 unsigned long flags, pgprot_t prot)
1585 {
1586         struct vm_struct *area;
1587         unsigned long size;             /* In bytes */
1588
1589         might_sleep();
1590
1591         if (count > totalram_pages)
1592                 return NULL;
1593
1594         size = (unsigned long)count << PAGE_SHIFT;
1595         area = get_vm_area_caller(size, flags, __builtin_return_address(0));
1596         if (!area)
1597                 return NULL;
1598
1599         if (map_vm_area(area, prot, pages)) {
1600                 vunmap(area->addr);
1601                 return NULL;
1602         }
1603
1604         return area->addr;
1605 }
1606 EXPORT_SYMBOL(vmap);
1607
1608 static void *__vmalloc_node(unsigned long size, unsigned long align,
1609                             gfp_t gfp_mask, pgprot_t prot,
1610                             int node, const void *caller);
1611 static void *__vmalloc_area_node(struct vm_struct *area, gfp_t gfp_mask,
1612                                  pgprot_t prot, int node)
1613 {
1614         struct page **pages;
1615         unsigned int nr_pages, array_size, i;
1616         const gfp_t nested_gfp = (gfp_mask & GFP_RECLAIM_MASK) | __GFP_ZERO;
1617         const gfp_t alloc_mask = gfp_mask | __GFP_NOWARN;
1618
1619         nr_pages = get_vm_area_size(area) >> PAGE_SHIFT;
1620         array_size = (nr_pages * sizeof(struct page *));
1621
1622         area->nr_pages = nr_pages;
1623         /* Please note that the recursion is strictly bounded. */
1624         if (array_size > PAGE_SIZE) {
1625                 pages = __vmalloc_node(array_size, 1, nested_gfp|__GFP_HIGHMEM,
1626                                 PAGE_KERNEL, node, area->caller);
1627         } else {
1628                 pages = kmalloc_node(array_size, nested_gfp, node);
1629         }
1630         area->pages = pages;
1631         if (!area->pages) {
1632                 remove_vm_area(area->addr);
1633                 kfree(area);
1634                 return NULL;
1635         }
1636
1637         for (i = 0; i < area->nr_pages; i++) {
1638                 struct page *page;
1639
1640                 if (node == NUMA_NO_NODE)
1641                         page = alloc_page(alloc_mask);
1642                 else
1643                         page = alloc_pages_node(node, alloc_mask, 0);
1644
1645                 if (unlikely(!page)) {
1646                         /* Successfully allocated i pages, free them in __vunmap() */
1647                         area->nr_pages = i;
1648                         goto fail;
1649                 }
1650                 area->pages[i] = page;
1651                 if (gfpflags_allow_blocking(gfp_mask))
1652                         cond_resched();
1653         }
1654
1655         if (map_vm_area(area, prot, pages))
1656                 goto fail;
1657         return area->addr;
1658
1659 fail:
1660         warn_alloc(gfp_mask,
1661                           "vmalloc: allocation failure, allocated %ld of %ld bytes",
1662                           (area->nr_pages*PAGE_SIZE), area->size);
1663         vfree(area->addr);
1664         return NULL;
1665 }
1666
1667 /**
1668  *      __vmalloc_node_range  -  allocate virtually contiguous memory
1669  *      @size:          allocation size
1670  *      @align:         desired alignment
1671  *      @start:         vm area range start
1672  *      @end:           vm area range end
1673  *      @gfp_mask:      flags for the page level allocator
1674  *      @prot:          protection mask for the allocated pages
1675  *      @vm_flags:      additional vm area flags (e.g. %VM_NO_GUARD)
1676  *      @node:          node to use for allocation or NUMA_NO_NODE
1677  *      @caller:        caller's return address
1678  *
1679  *      Allocate enough pages to cover @size from the page level
1680  *      allocator with @gfp_mask flags.  Map them into contiguous
1681  *      kernel virtual space, using a pagetable protection of @prot.
1682  */
1683 void *__vmalloc_node_range(unsigned long size, unsigned long align,
1684                         unsigned long start, unsigned long end, gfp_t gfp_mask,
1685                         pgprot_t prot, unsigned long vm_flags, int node,
1686                         const void *caller)
1687 {
1688         struct vm_struct *area;
1689         void *addr;
1690         unsigned long real_size = size;
1691
1692         size = PAGE_ALIGN(size);
1693         if (!size || (size >> PAGE_SHIFT) > totalram_pages)
1694                 goto fail;
1695
1696         area = __get_vm_area_node(size, align, VM_ALLOC | VM_UNINITIALIZED |
1697                                 vm_flags, start, end, node, gfp_mask, caller);
1698         if (!area)
1699                 goto fail;
1700
1701         addr = __vmalloc_area_node(area, gfp_mask, prot, node);
1702         if (!addr)
1703                 return NULL;
1704
1705         /*
1706          * In this function, newly allocated vm_struct has VM_UNINITIALIZED
1707          * flag. It means that vm_struct is not fully initialized.
1708          * Now, it is fully initialized, so remove this flag here.
1709          */
1710         clear_vm_uninitialized_flag(area);
1711
1712         /*
1713          * A ref_count = 2 is needed because vm_struct allocated in
1714          * __get_vm_area_node() contains a reference to the virtual address of
1715          * the vmalloc'ed block.
1716          */
1717         kmemleak_alloc(addr, real_size, 2, gfp_mask);
1718
1719         return addr;
1720
1721 fail:
1722         warn_alloc(gfp_mask,
1723                           "vmalloc: allocation failure: %lu bytes", real_size);
1724         return NULL;
1725 }
1726
1727 /**
1728  *      __vmalloc_node  -  allocate virtually contiguous memory
1729  *      @size:          allocation size
1730  *      @align:         desired alignment
1731  *      @gfp_mask:      flags for the page level allocator
1732  *      @prot:          protection mask for the allocated pages
1733  *      @node:          node to use for allocation or NUMA_NO_NODE
1734  *      @caller:        caller's return address
1735  *
1736  *      Allocate enough pages to cover @size from the page level
1737  *      allocator with @gfp_mask flags.  Map them into contiguous
1738  *      kernel virtual space, using a pagetable protection of @prot.
1739  */
1740 static void *__vmalloc_node(unsigned long size, unsigned long align,
1741                             gfp_t gfp_mask, pgprot_t prot,
1742                             int node, const void *caller)
1743 {
1744         return __vmalloc_node_range(size, align, VMALLOC_START, VMALLOC_END,
1745                                 gfp_mask, prot, 0, node, caller);
1746 }
1747
1748 void *__vmalloc(unsigned long size, gfp_t gfp_mask, pgprot_t prot)
1749 {
1750         return __vmalloc_node(size, 1, gfp_mask, prot, NUMA_NO_NODE,
1751                                 __builtin_return_address(0));
1752 }
1753 EXPORT_SYMBOL(__vmalloc);
1754
1755 static inline void *__vmalloc_node_flags(unsigned long size,
1756                                         int node, gfp_t flags)
1757 {
1758         return __vmalloc_node(size, 1, flags, PAGE_KERNEL,
1759                                         node, __builtin_return_address(0));
1760 }
1761
1762 /**
1763  *      vmalloc  -  allocate virtually contiguous memory
1764  *      @size:          allocation size
1765  *      Allocate enough pages to cover @size from the page level
1766  *      allocator and map them into contiguous kernel virtual space.
1767  *
1768  *      For tight control over page level allocator and protection flags
1769  *      use __vmalloc() instead.
1770  */
1771 void *vmalloc(unsigned long size)
1772 {
1773         return __vmalloc_node_flags(size, NUMA_NO_NODE,
1774                                     GFP_KERNEL | __GFP_HIGHMEM);
1775 }
1776 EXPORT_SYMBOL(vmalloc);
1777
1778 /**
1779  *      vzalloc - allocate virtually contiguous memory with zero fill
1780  *      @size:  allocation size
1781  *      Allocate enough pages to cover @size from the page level
1782  *      allocator and map them into contiguous kernel virtual space.
1783  *      The memory allocated is set to zero.
1784  *
1785  *      For tight control over page level allocator and protection flags
1786  *      use __vmalloc() instead.
1787  */
1788 void *vzalloc(unsigned long size)
1789 {
1790         return __vmalloc_node_flags(size, NUMA_NO_NODE,
1791                                 GFP_KERNEL | __GFP_HIGHMEM | __GFP_ZERO);
1792 }
1793 EXPORT_SYMBOL(vzalloc);
1794
1795 /**
1796  * vmalloc_user - allocate zeroed virtually contiguous memory for userspace
1797  * @size: allocation size
1798  *
1799  * The resulting memory area is zeroed so it can be mapped to userspace
1800  * without leaking data.
1801  */
1802 void *vmalloc_user(unsigned long size)
1803 {
1804         struct vm_struct *area;
1805         void *ret;
1806
1807         ret = __vmalloc_node(size, SHMLBA,
1808                              GFP_KERNEL | __GFP_HIGHMEM | __GFP_ZERO,
1809                              PAGE_KERNEL, NUMA_NO_NODE,
1810                              __builtin_return_address(0));
1811         if (ret) {
1812                 area = find_vm_area(ret);
1813                 area->flags |= VM_USERMAP;
1814         }
1815         return ret;
1816 }
1817 EXPORT_SYMBOL(vmalloc_user);
1818
1819 /**
1820  *      vmalloc_node  -  allocate memory on a specific node
1821  *      @size:          allocation size
1822  *      @node:          numa node
1823  *
1824  *      Allocate enough pages to cover @size from the page level
1825  *      allocator and map them into contiguous kernel virtual space.
1826  *
1827  *      For tight control over page level allocator and protection flags
1828  *      use __vmalloc() instead.
1829  */
1830 void *vmalloc_node(unsigned long size, int node)
1831 {
1832         return __vmalloc_node(size, 1, GFP_KERNEL | __GFP_HIGHMEM, PAGE_KERNEL,
1833                                         node, __builtin_return_address(0));
1834 }
1835 EXPORT_SYMBOL(vmalloc_node);
1836
1837 /**
1838  * vzalloc_node - allocate memory on a specific node with zero fill
1839  * @size:       allocation size
1840  * @node:       numa node
1841  *
1842  * Allocate enough pages to cover @size from the page level
1843  * allocator and map them into contiguous kernel virtual space.
1844  * The memory allocated is set to zero.
1845  *
1846  * For tight control over page level allocator and protection flags
1847  * use __vmalloc_node() instead.
1848  */
1849 void *vzalloc_node(unsigned long size, int node)
1850 {
1851         return __vmalloc_node_flags(size, node,
1852                          GFP_KERNEL | __GFP_HIGHMEM | __GFP_ZERO);
1853 }
1854 EXPORT_SYMBOL(vzalloc_node);
1855
1856 #ifndef PAGE_KERNEL_EXEC
1857 # define PAGE_KERNEL_EXEC PAGE_KERNEL
1858 #endif
1859
1860 /**
1861  *      vmalloc_exec  -  allocate virtually contiguous, executable memory
1862  *      @size:          allocation size
1863  *
1864  *      Kernel-internal function to allocate enough pages to cover @size
1865  *      the page level allocator and map them into contiguous and
1866  *      executable kernel virtual space.
1867  *
1868  *      For tight control over page level allocator and protection flags
1869  *      use __vmalloc() instead.
1870  */
1871
1872 void *vmalloc_exec(unsigned long size)
1873 {
1874         return __vmalloc_node(size, 1, GFP_KERNEL | __GFP_HIGHMEM, PAGE_KERNEL_EXEC,
1875                               NUMA_NO_NODE, __builtin_return_address(0));
1876 }
1877
1878 #if defined(CONFIG_64BIT) && defined(CONFIG_ZONE_DMA32)
1879 #define GFP_VMALLOC32 GFP_DMA32 | GFP_KERNEL
1880 #elif defined(CONFIG_64BIT) && defined(CONFIG_ZONE_DMA)
1881 #define GFP_VMALLOC32 GFP_DMA | GFP_KERNEL
1882 #else
1883 #define GFP_VMALLOC32 GFP_KERNEL
1884 #endif
1885
1886 /**
1887  *      vmalloc_32  -  allocate virtually contiguous memory (32bit addressable)
1888  *      @size:          allocation size
1889  *
1890  *      Allocate enough 32bit PA addressable pages to cover @size from the
1891  *      page level allocator and map them into contiguous kernel virtual space.
1892  */
1893 void *vmalloc_32(unsigned long size)
1894 {
1895         return __vmalloc_node(size, 1, GFP_VMALLOC32, PAGE_KERNEL,
1896                               NUMA_NO_NODE, __builtin_return_address(0));
1897 }
1898 EXPORT_SYMBOL(vmalloc_32);
1899
1900 /**
1901  * vmalloc_32_user - allocate zeroed virtually contiguous 32bit memory
1902  *      @size:          allocation size
1903  *
1904  * The resulting memory area is 32bit addressable and zeroed so it can be
1905  * mapped to userspace without leaking data.
1906  */
1907 void *vmalloc_32_user(unsigned long size)
1908 {
1909         struct vm_struct *area;
1910         void *ret;
1911
1912         ret = __vmalloc_node(size, 1, GFP_VMALLOC32 | __GFP_ZERO, PAGE_KERNEL,
1913                              NUMA_NO_NODE, __builtin_return_address(0));
1914         if (ret) {
1915                 area = find_vm_area(ret);
1916                 area->flags |= VM_USERMAP;
1917         }
1918         return ret;
1919 }
1920 EXPORT_SYMBOL(vmalloc_32_user);
1921
1922 /*
1923  * small helper routine , copy contents to buf from addr.
1924  * If the page is not present, fill zero.
1925  */
1926
1927 static int aligned_vread(char *buf, char *addr, unsigned long count)
1928 {
1929         struct page *p;
1930         int copied = 0;
1931
1932         while (count) {
1933                 unsigned long offset, length;
1934
1935                 offset = offset_in_page(addr);
1936                 length = PAGE_SIZE - offset;
1937                 if (length > count)
1938                         length = count;
1939                 p = vmalloc_to_page(addr);
1940                 /*
1941                  * To do safe access to this _mapped_ area, we need
1942                  * lock. But adding lock here means that we need to add
1943                  * overhead of vmalloc()/vfree() calles for this _debug_
1944                  * interface, rarely used. Instead of that, we'll use
1945                  * kmap() and get small overhead in this access function.
1946                  */
1947                 if (p) {
1948                         /*
1949                          * we can expect USER0 is not used (see vread/vwrite's
1950                          * function description)
1951                          */
1952                         void *map = kmap_atomic(p);
1953                         memcpy(buf, map + offset, length);
1954                         kunmap_atomic(map);
1955                 } else
1956                         memset(buf, 0, length);
1957
1958                 addr += length;
1959                 buf += length;
1960                 copied += length;
1961                 count -= length;
1962         }
1963         return copied;
1964 }
1965
1966 static int aligned_vwrite(char *buf, char *addr, unsigned long count)
1967 {
1968         struct page *p;
1969         int copied = 0;
1970
1971         while (count) {
1972                 unsigned long offset, length;
1973
1974                 offset = offset_in_page(addr);
1975                 length = PAGE_SIZE - offset;
1976                 if (length > count)
1977                         length = count;
1978                 p = vmalloc_to_page(addr);
1979                 /*
1980                  * To do safe access to this _mapped_ area, we need
1981                  * lock. But adding lock here means that we need to add
1982                  * overhead of vmalloc()/vfree() calles for this _debug_
1983                  * interface, rarely used. Instead of that, we'll use
1984                  * kmap() and get small overhead in this access function.
1985                  */
1986                 if (p) {
1987                         /*
1988                          * we can expect USER0 is not used (see vread/vwrite's
1989                          * function description)
1990                          */
1991                         void *map = kmap_atomic(p);
1992                         memcpy(map + offset, buf, length);
1993                         kunmap_atomic(map);
1994                 }
1995                 addr += length;
1996                 buf += length;
1997                 copied += length;
1998                 count -= length;
1999         }
2000         return copied;
2001 }
2002
2003 /**
2004  *      vread() -  read vmalloc area in a safe way.
2005  *      @buf:           buffer for reading data
2006  *      @addr:          vm address.
2007  *      @count:         number of bytes to be read.
2008  *
2009  *      Returns # of bytes which addr and buf should be increased.
2010  *      (same number to @count). Returns 0 if [addr...addr+count) doesn't
2011  *      includes any intersect with alive vmalloc area.
2012  *
2013  *      This function checks that addr is a valid vmalloc'ed area, and
2014  *      copy data from that area to a given buffer. If the given memory range
2015  *      of [addr...addr+count) includes some valid address, data is copied to
2016  *      proper area of @buf. If there are memory holes, they'll be zero-filled.
2017  *      IOREMAP area is treated as memory hole and no copy is done.
2018  *
2019  *      If [addr...addr+count) doesn't includes any intersects with alive
2020  *      vm_struct area, returns 0. @buf should be kernel's buffer.
2021  *
2022  *      Note: In usual ops, vread() is never necessary because the caller
2023  *      should know vmalloc() area is valid and can use memcpy().
2024  *      This is for routines which have to access vmalloc area without
2025  *      any informaion, as /dev/kmem.
2026  *
2027  */
2028
2029 long vread(char *buf, char *addr, unsigned long count)
2030 {
2031         struct vmap_area *va;
2032         struct vm_struct *vm;
2033         char *vaddr, *buf_start = buf;
2034         unsigned long buflen = count;
2035         unsigned long n;
2036
2037         /* Don't allow overflow */
2038         if ((unsigned long) addr + count < count)
2039                 count = -(unsigned long) addr;
2040
2041         spin_lock(&vmap_area_lock);
2042         list_for_each_entry(va, &vmap_area_list, list) {
2043                 if (!count)
2044                         break;
2045
2046                 if (!(va->flags & VM_VM_AREA))
2047                         continue;
2048
2049                 vm = va->vm;
2050                 vaddr = (char *) vm->addr;
2051                 if (addr >= vaddr + get_vm_area_size(vm))
2052                         continue;
2053                 while (addr < vaddr) {
2054                         if (count == 0)
2055                                 goto finished;
2056                         *buf = '\0';
2057                         buf++;
2058                         addr++;
2059                         count--;
2060                 }
2061                 n = vaddr + get_vm_area_size(vm) - addr;
2062                 if (n > count)
2063                         n = count;
2064                 if (!(vm->flags & VM_IOREMAP))
2065                         aligned_vread(buf, addr, n);
2066                 else /* IOREMAP area is treated as memory hole */
2067                         memset(buf, 0, n);
2068                 buf += n;
2069                 addr += n;
2070                 count -= n;
2071         }
2072 finished:
2073         spin_unlock(&vmap_area_lock);
2074
2075         if (buf == buf_start)
2076                 return 0;
2077         /* zero-fill memory holes */
2078         if (buf != buf_start + buflen)
2079                 memset(buf, 0, buflen - (buf - buf_start));
2080
2081         return buflen;
2082 }
2083
2084 /**
2085  *      vwrite() -  write vmalloc area in a safe way.
2086  *      @buf:           buffer for source data
2087  *      @addr:          vm address.
2088  *      @count:         number of bytes to be read.
2089  *
2090  *      Returns # of bytes which addr and buf should be incresed.
2091  *      (same number to @count).
2092  *      If [addr...addr+count) doesn't includes any intersect with valid
2093  *      vmalloc area, returns 0.
2094  *
2095  *      This function checks that addr is a valid vmalloc'ed area, and
2096  *      copy data from a buffer to the given addr. If specified range of
2097  *      [addr...addr+count) includes some valid address, data is copied from
2098  *      proper area of @buf. If there are memory holes, no copy to hole.
2099  *      IOREMAP area is treated as memory hole and no copy is done.
2100  *
2101  *      If [addr...addr+count) doesn't includes any intersects with alive
2102  *      vm_struct area, returns 0. @buf should be kernel's buffer.
2103  *
2104  *      Note: In usual ops, vwrite() is never necessary because the caller
2105  *      should know vmalloc() area is valid and can use memcpy().
2106  *      This is for routines which have to access vmalloc area without
2107  *      any informaion, as /dev/kmem.
2108  */
2109
2110 long vwrite(char *buf, char *addr, unsigned long count)
2111 {
2112         struct vmap_area *va;
2113         struct vm_struct *vm;
2114         char *vaddr;
2115         unsigned long n, buflen;
2116         int copied = 0;
2117
2118         /* Don't allow overflow */
2119         if ((unsigned long) addr + count < count)
2120                 count = -(unsigned long) addr;
2121         buflen = count;
2122
2123         spin_lock(&vmap_area_lock);
2124         list_for_each_entry(va, &vmap_area_list, list) {
2125                 if (!count)
2126                         break;
2127
2128                 if (!(va->flags & VM_VM_AREA))
2129                         continue;
2130
2131                 vm = va->vm;
2132                 vaddr = (char *) vm->addr;
2133                 if (addr >= vaddr + get_vm_area_size(vm))
2134                         continue;
2135                 while (addr < vaddr) {
2136                         if (count == 0)
2137                                 goto finished;
2138                         buf++;
2139                         addr++;
2140                         count--;
2141                 }
2142                 n = vaddr + get_vm_area_size(vm) - addr;
2143                 if (n > count)
2144                         n = count;
2145                 if (!(vm->flags & VM_IOREMAP)) {
2146                         aligned_vwrite(buf, addr, n);
2147                         copied++;
2148                 }
2149                 buf += n;
2150                 addr += n;
2151                 count -= n;
2152         }
2153 finished:
2154         spin_unlock(&vmap_area_lock);
2155         if (!copied)
2156                 return 0;
2157         return buflen;
2158 }
2159
2160 /**
2161  *      remap_vmalloc_range_partial  -  map vmalloc pages to userspace
2162  *      @vma:           vma to cover
2163  *      @uaddr:         target user address to start at
2164  *      @kaddr:         virtual address of vmalloc kernel memory
2165  *      @size:          size of map area
2166  *
2167  *      Returns:        0 for success, -Exxx on failure
2168  *
2169  *      This function checks that @kaddr is a valid vmalloc'ed area,
2170  *      and that it is big enough to cover the range starting at
2171  *      @uaddr in @vma. Will return failure if that criteria isn't
2172  *      met.
2173  *
2174  *      Similar to remap_pfn_range() (see mm/memory.c)
2175  */
2176 int remap_vmalloc_range_partial(struct vm_area_struct *vma, unsigned long uaddr,
2177                                 void *kaddr, unsigned long size)
2178 {
2179         struct vm_struct *area;
2180
2181         size = PAGE_ALIGN(size);
2182
2183         if (!PAGE_ALIGNED(uaddr) || !PAGE_ALIGNED(kaddr))
2184                 return -EINVAL;
2185
2186         area = find_vm_area(kaddr);
2187         if (!area)
2188                 return -EINVAL;
2189
2190         if (!(area->flags & VM_USERMAP))
2191                 return -EINVAL;
2192
2193         if (kaddr + size > area->addr + area->size)
2194                 return -EINVAL;
2195
2196         do {
2197                 struct page *page = vmalloc_to_page(kaddr);
2198                 int ret;
2199
2200                 ret = vm_insert_page(vma, uaddr, page);
2201                 if (ret)
2202                         return ret;
2203
2204                 uaddr += PAGE_SIZE;
2205                 kaddr += PAGE_SIZE;
2206                 size -= PAGE_SIZE;
2207         } while (size > 0);
2208
2209         vma->vm_flags |= VM_DONTEXPAND | VM_DONTDUMP;
2210
2211         return 0;
2212 }
2213 EXPORT_SYMBOL(remap_vmalloc_range_partial);
2214
2215 /**
2216  *      remap_vmalloc_range  -  map vmalloc pages to userspace
2217  *      @vma:           vma to cover (map full range of vma)
2218  *      @addr:          vmalloc memory
2219  *      @pgoff:         number of pages into addr before first page to map
2220  *
2221  *      Returns:        0 for success, -Exxx on failure
2222  *
2223  *      This function checks that addr is a valid vmalloc'ed area, and
2224  *      that it is big enough to cover the vma. Will return failure if
2225  *      that criteria isn't met.
2226  *
2227  *      Similar to remap_pfn_range() (see mm/memory.c)
2228  */
2229 int remap_vmalloc_range(struct vm_area_struct *vma, void *addr,
2230                                                 unsigned long pgoff)
2231 {
2232         return remap_vmalloc_range_partial(vma, vma->vm_start,
2233                                            addr + (pgoff << PAGE_SHIFT),
2234                                            vma->vm_end - vma->vm_start);
2235 }
2236 EXPORT_SYMBOL(remap_vmalloc_range);
2237
2238 /*
2239  * Implement a stub for vmalloc_sync_all() if the architecture chose not to
2240  * have one.
2241  */
2242 void __weak vmalloc_sync_all(void)
2243 {
2244 }
2245
2246
2247 static int f(pte_t *pte, pgtable_t table, unsigned long addr, void *data)
2248 {
2249         pte_t ***p = data;
2250
2251         if (p) {
2252                 *(*p) = pte;
2253                 (*p)++;
2254         }
2255         return 0;
2256 }
2257
2258 /**
2259  *      alloc_vm_area - allocate a range of kernel address space
2260  *      @size:          size of the area
2261  *      @ptes:          returns the PTEs for the address space
2262  *
2263  *      Returns:        NULL on failure, vm_struct on success
2264  *
2265  *      This function reserves a range of kernel address space, and
2266  *      allocates pagetables to map that range.  No actual mappings
2267  *      are created.
2268  *
2269  *      If @ptes is non-NULL, pointers to the PTEs (in init_mm)
2270  *      allocated for the VM area are returned.
2271  */
2272 struct vm_struct *alloc_vm_area(size_t size, pte_t **ptes)
2273 {
2274         struct vm_struct *area;
2275
2276         area = get_vm_area_caller(size, VM_IOREMAP,
2277                                 __builtin_return_address(0));
2278         if (area == NULL)
2279                 return NULL;
2280
2281         /*
2282          * This ensures that page tables are constructed for this region
2283          * of kernel virtual address space and mapped into init_mm.
2284          */
2285         if (apply_to_page_range(&init_mm, (unsigned long)area->addr,
2286                                 size, f, ptes ? &ptes : NULL)) {
2287                 free_vm_area(area);
2288                 return NULL;
2289         }
2290
2291         return area;
2292 }
2293 EXPORT_SYMBOL_GPL(alloc_vm_area);
2294
2295 void free_vm_area(struct vm_struct *area)
2296 {
2297         struct vm_struct *ret;
2298         ret = remove_vm_area(area->addr);
2299         BUG_ON(ret != area);
2300         kfree(area);
2301 }
2302 EXPORT_SYMBOL_GPL(free_vm_area);
2303
2304 #ifdef CONFIG_SMP
2305 static struct vmap_area *node_to_va(struct rb_node *n)
2306 {
2307         return n ? rb_entry(n, struct vmap_area, rb_node) : NULL;
2308 }
2309
2310 /**
2311  * pvm_find_next_prev - find the next and prev vmap_area surrounding @end
2312  * @end: target address
2313  * @pnext: out arg for the next vmap_area
2314  * @pprev: out arg for the previous vmap_area
2315  *
2316  * Returns: %true if either or both of next and prev are found,
2317  *          %false if no vmap_area exists
2318  *
2319  * Find vmap_areas end addresses of which enclose @end.  ie. if not
2320  * NULL, *pnext->va_end > @end and *pprev->va_end <= @end.
2321  */
2322 static bool pvm_find_next_prev(unsigned long end,
2323                                struct vmap_area **pnext,
2324                                struct vmap_area **pprev)
2325 {
2326         struct rb_node *n = vmap_area_root.rb_node;
2327         struct vmap_area *va = NULL;
2328
2329         while (n) {
2330                 va = rb_entry(n, struct vmap_area, rb_node);
2331                 if (end < va->va_end)
2332                         n = n->rb_left;
2333                 else if (end > va->va_end)
2334                         n = n->rb_right;
2335                 else
2336                         break;
2337         }
2338
2339         if (!va)
2340                 return false;
2341
2342         if (va->va_end > end) {
2343                 *pnext = va;
2344                 *pprev = node_to_va(rb_prev(&(*pnext)->rb_node));
2345         } else {
2346                 *pprev = va;
2347                 *pnext = node_to_va(rb_next(&(*pprev)->rb_node));
2348         }
2349         return true;
2350 }
2351
2352 /**
2353  * pvm_determine_end - find the highest aligned address between two vmap_areas
2354  * @pnext: in/out arg for the next vmap_area
2355  * @pprev: in/out arg for the previous vmap_area
2356  * @align: alignment
2357  *
2358  * Returns: determined end address
2359  *
2360  * Find the highest aligned address between *@pnext and *@pprev below
2361  * VMALLOC_END.  *@pnext and *@pprev are adjusted so that the aligned
2362  * down address is between the end addresses of the two vmap_areas.
2363  *
2364  * Please note that the address returned by this function may fall
2365  * inside *@pnext vmap_area.  The caller is responsible for checking
2366  * that.
2367  */
2368 static unsigned long pvm_determine_end(struct vmap_area **pnext,
2369                                        struct vmap_area **pprev,
2370                                        unsigned long align)
2371 {
2372         const unsigned long vmalloc_end = VMALLOC_END & ~(align - 1);
2373         unsigned long addr;
2374
2375         if (*pnext)
2376                 addr = min((*pnext)->va_start & ~(align - 1), vmalloc_end);
2377         else
2378                 addr = vmalloc_end;
2379
2380         while (*pprev && (*pprev)->va_end > addr) {
2381                 *pnext = *pprev;
2382                 *pprev = node_to_va(rb_prev(&(*pnext)->rb_node));
2383         }
2384
2385         return addr;
2386 }
2387
2388 /**
2389  * pcpu_get_vm_areas - allocate vmalloc areas for percpu allocator
2390  * @offsets: array containing offset of each area
2391  * @sizes: array containing size of each area
2392  * @nr_vms: the number of areas to allocate
2393  * @align: alignment, all entries in @offsets and @sizes must be aligned to this
2394  *
2395  * Returns: kmalloc'd vm_struct pointer array pointing to allocated
2396  *          vm_structs on success, %NULL on failure
2397  *
2398  * Percpu allocator wants to use congruent vm areas so that it can
2399  * maintain the offsets among percpu areas.  This function allocates
2400  * congruent vmalloc areas for it with GFP_KERNEL.  These areas tend to
2401  * be scattered pretty far, distance between two areas easily going up
2402  * to gigabytes.  To avoid interacting with regular vmallocs, these
2403  * areas are allocated from top.
2404  *
2405  * Despite its complicated look, this allocator is rather simple.  It
2406  * does everything top-down and scans areas from the end looking for
2407  * matching slot.  While scanning, if any of the areas overlaps with
2408  * existing vmap_area, the base address is pulled down to fit the
2409  * area.  Scanning is repeated till all the areas fit and then all
2410  * necessary data structres are inserted and the result is returned.
2411  */
2412 struct vm_struct **pcpu_get_vm_areas(const unsigned long *offsets,
2413                                      const size_t *sizes, int nr_vms,
2414                                      size_t align)
2415 {
2416         const unsigned long vmalloc_start = ALIGN(VMALLOC_START, align);
2417         const unsigned long vmalloc_end = VMALLOC_END & ~(align - 1);
2418         struct vmap_area **vas, *prev, *next;
2419         struct vm_struct **vms;
2420         int area, area2, last_area, term_area;
2421         unsigned long base, start, end, last_end;
2422         bool purged = false;
2423
2424         /* verify parameters and allocate data structures */
2425         BUG_ON(offset_in_page(align) || !is_power_of_2(align));
2426         for (last_area = 0, area = 0; area < nr_vms; area++) {
2427                 start = offsets[area];
2428                 end = start + sizes[area];
2429
2430                 /* is everything aligned properly? */
2431                 BUG_ON(!IS_ALIGNED(offsets[area], align));
2432                 BUG_ON(!IS_ALIGNED(sizes[area], align));
2433
2434                 /* detect the area with the highest address */
2435                 if (start > offsets[last_area])
2436                         last_area = area;
2437
2438                 for (area2 = 0; area2 < nr_vms; area2++) {
2439                         unsigned long start2 = offsets[area2];
2440                         unsigned long end2 = start2 + sizes[area2];
2441
2442                         if (area2 == area)
2443                                 continue;
2444
2445                         BUG_ON(start2 >= start && start2 < end);
2446                         BUG_ON(end2 <= end && end2 > start);
2447                 }
2448         }
2449         last_end = offsets[last_area] + sizes[last_area];
2450
2451         if (vmalloc_end - vmalloc_start < last_end) {
2452                 WARN_ON(true);
2453                 return NULL;
2454         }
2455
2456         vms = kcalloc(nr_vms, sizeof(vms[0]), GFP_KERNEL);
2457         vas = kcalloc(nr_vms, sizeof(vas[0]), GFP_KERNEL);
2458         if (!vas || !vms)
2459                 goto err_free2;
2460
2461         for (area = 0; area < nr_vms; area++) {
2462                 vas[area] = kzalloc(sizeof(struct vmap_area), GFP_KERNEL);
2463                 vms[area] = kzalloc(sizeof(struct vm_struct), GFP_KERNEL);
2464                 if (!vas[area] || !vms[area])
2465                         goto err_free;
2466         }
2467 retry:
2468         spin_lock(&vmap_area_lock);
2469
2470         /* start scanning - we scan from the top, begin with the last area */
2471         area = term_area = last_area;
2472         start = offsets[area];
2473         end = start + sizes[area];
2474
2475         if (!pvm_find_next_prev(vmap_area_pcpu_hole, &next, &prev)) {
2476                 base = vmalloc_end - last_end;
2477                 goto found;
2478         }
2479         base = pvm_determine_end(&next, &prev, align) - end;
2480
2481         while (true) {
2482                 BUG_ON(next && next->va_end <= base + end);
2483                 BUG_ON(prev && prev->va_end > base + end);
2484
2485                 /*
2486                  * base might have underflowed, add last_end before
2487                  * comparing.
2488                  */
2489                 if (base + last_end < vmalloc_start + last_end) {
2490                         spin_unlock(&vmap_area_lock);
2491                         if (!purged) {
2492                                 purge_vmap_area_lazy();
2493                                 purged = true;
2494                                 goto retry;
2495                         }
2496                         goto err_free;
2497                 }
2498
2499                 /*
2500                  * If next overlaps, move base downwards so that it's
2501                  * right below next and then recheck.
2502                  */
2503                 if (next && next->va_start < base + end) {
2504                         base = pvm_determine_end(&next, &prev, align) - end;
2505                         term_area = area;
2506                         continue;
2507                 }
2508
2509                 /*
2510                  * If prev overlaps, shift down next and prev and move
2511                  * base so that it's right below new next and then
2512                  * recheck.
2513                  */
2514                 if (prev && prev->va_end > base + start)  {
2515                         next = prev;
2516                         prev = node_to_va(rb_prev(&next->rb_node));
2517                         base = pvm_determine_end(&next, &prev, align) - end;
2518                         term_area = area;
2519                         continue;
2520                 }
2521
2522                 /*
2523                  * This area fits, move on to the previous one.  If
2524                  * the previous one is the terminal one, we're done.
2525                  */
2526                 area = (area + nr_vms - 1) % nr_vms;
2527                 if (area == term_area)
2528                         break;
2529                 start = offsets[area];
2530                 end = start + sizes[area];
2531                 pvm_find_next_prev(base + end, &next, &prev);
2532         }
2533 found:
2534         /* we've found a fitting base, insert all va's */
2535         for (area = 0; area < nr_vms; area++) {
2536                 struct vmap_area *va = vas[area];
2537
2538                 va->va_start = base + offsets[area];
2539                 va->va_end = va->va_start + sizes[area];
2540                 __insert_vmap_area(va);
2541         }
2542
2543         vmap_area_pcpu_hole = base + offsets[last_area];
2544
2545         spin_unlock(&vmap_area_lock);
2546
2547         /* insert all vm's */
2548         for (area = 0; area < nr_vms; area++)
2549                 setup_vmalloc_vm(vms[area], vas[area], VM_ALLOC,
2550                                  pcpu_get_vm_areas);
2551
2552         kfree(vas);
2553         return vms;
2554
2555 err_free:
2556         for (area = 0; area < nr_vms; area++) {
2557                 kfree(vas[area]);
2558                 kfree(vms[area]);
2559         }
2560 err_free2:
2561         kfree(vas);
2562         kfree(vms);
2563         return NULL;
2564 }
2565
2566 /**
2567  * pcpu_free_vm_areas - free vmalloc areas for percpu allocator
2568  * @vms: vm_struct pointer array returned by pcpu_get_vm_areas()
2569  * @nr_vms: the number of allocated areas
2570  *
2571  * Free vm_structs and the array allocated by pcpu_get_vm_areas().
2572  */
2573 void pcpu_free_vm_areas(struct vm_struct **vms, int nr_vms)
2574 {
2575         int i;
2576
2577         for (i = 0; i < nr_vms; i++)
2578                 free_vm_area(vms[i]);
2579         kfree(vms);
2580 }
2581 #endif  /* CONFIG_SMP */
2582
2583 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2584 static void *s_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
2585         __acquires(&vmap_area_lock)
2586 {
2587         loff_t n = *pos;
2588         struct vmap_area *va;
2589
2590         spin_lock(&vmap_area_lock);
2591         va = list_first_entry(&vmap_area_list, typeof(*va), list);
2592         while (n > 0 && &va->list != &vmap_area_list) {
2593                 n--;
2594                 va = list_next_entry(va, list);
2595         }
2596         if (!n && &va->list != &vmap_area_list)
2597                 return va;
2598
2599         return NULL;
2600
2601 }
2602
2603 static void *s_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
2604 {
2605         struct vmap_area *va = p, *next;
2606
2607         ++*pos;
2608         next = list_next_entry(va, list);
2609         if (&next->list != &vmap_area_list)
2610                 return next;
2611
2612         return NULL;
2613 }
2614
2615 static void s_stop(struct seq_file *m, void *p)
2616         __releases(&vmap_area_lock)
2617 {
2618         spin_unlock(&vmap_area_lock);
2619 }
2620
2621 static void show_numa_info(struct seq_file *m, struct vm_struct *v)
2622 {
2623         if (IS_ENABLED(CONFIG_NUMA)) {
2624                 unsigned int nr, *counters = m->private;
2625
2626                 if (!counters)
2627                         return;
2628
2629                 if (v->flags & VM_UNINITIALIZED)
2630                         return;
2631                 /* Pair with smp_wmb() in clear_vm_uninitialized_flag() */
2632                 smp_rmb();
2633
2634                 memset(counters, 0, nr_node_ids * sizeof(unsigned int));
2635
2636                 for (nr = 0; nr < v->nr_pages; nr++)
2637                         counters[page_to_nid(v->pages[nr])]++;
2638
2639                 for_each_node_state(nr, N_HIGH_MEMORY)
2640                         if (counters[nr])
2641                                 seq_printf(m, " N%u=%u", nr, counters[nr]);
2642         }
2643 }
2644
2645 static int s_show(struct seq_file *m, void *p)
2646 {
2647         struct vmap_area *va = p;
2648         struct vm_struct *v;
2649
2650         /*
2651          * s_show can encounter race with remove_vm_area, !VM_VM_AREA on
2652          * behalf of vmap area is being tear down or vm_map_ram allocation.
2653          */
2654         if (!(va->flags & VM_VM_AREA))
2655                 return 0;
2656
2657         v = va->vm;
2658
2659         seq_printf(m, "0x%pK-0x%pK %7ld",
2660                 v->addr, v->addr + v->size, v->size);
2661
2662         if (v->caller)
2663                 seq_printf(m, " %pS", v->caller);
2664
2665         if (v->nr_pages)
2666                 seq_printf(m, " pages=%d", v->nr_pages);
2667
2668         if (v->phys_addr)
2669                 seq_printf(m, " phys=%llx", (unsigned long long)v->phys_addr);
2670
2671         if (v->flags & VM_IOREMAP)
2672                 seq_puts(m, " ioremap");
2673
2674         if (v->flags & VM_ALLOC)
2675                 seq_puts(m, " vmalloc");
2676
2677         if (v->flags & VM_MAP)
2678                 seq_puts(m, " vmap");
2679
2680         if (v->flags & VM_USERMAP)
2681                 seq_puts(m, " user");
2682
2683         if (is_vmalloc_addr(v->pages))
2684                 seq_puts(m, " vpages");
2685
2686         show_numa_info(m, v);
2687         seq_putc(m, '\n');
2688         return 0;
2689 }
2690
2691 static const struct seq_operations vmalloc_op = {
2692         .start = s_start,
2693         .next = s_next,
2694         .stop = s_stop,
2695         .show = s_show,
2696 };
2697
2698 static int vmalloc_open(struct inode *inode, struct file *file)
2699 {
2700         if (IS_ENABLED(CONFIG_NUMA))
2701                 return seq_open_private(file, &vmalloc_op,
2702                                         nr_node_ids * sizeof(unsigned int));
2703         else
2704                 return seq_open(file, &vmalloc_op);
2705 }
2706
2707 static const struct file_operations proc_vmalloc_operations = {
2708         .open           = vmalloc_open,
2709         .read           = seq_read,
2710         .llseek         = seq_lseek,
2711         .release        = seq_release_private,
2712 };
2713
2714 static int __init proc_vmalloc_init(void)
2715 {
2716         proc_create("vmallocinfo", S_IRUSR, NULL, &proc_vmalloc_operations);
2717         return 0;
2718 }
2719 module_init(proc_vmalloc_init);
2720
2721 #endif
2722