mm: enforce pageblock_order < MAX_ORDER
[sfrench/cifs-2.6.git] / mm / Kconfig
1 # SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2
3 menu "Memory Management options"
4
5 config SELECT_MEMORY_MODEL
6         def_bool y
7         depends on ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL
8
9 choice
10         prompt "Memory model"
11         depends on SELECT_MEMORY_MODEL
12         default SPARSEMEM_MANUAL if ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT
13         default FLATMEM_MANUAL
14         help
15           This option allows you to change some of the ways that
16           Linux manages its memory internally. Most users will
17           only have one option here selected by the architecture
18           configuration. This is normal.
19
20 config FLATMEM_MANUAL
21         bool "Flat Memory"
22         depends on !ARCH_SPARSEMEM_ENABLE || ARCH_FLATMEM_ENABLE
23         help
24           This option is best suited for non-NUMA systems with
25           flat address space. The FLATMEM is the most efficient
26           system in terms of performance and resource consumption
27           and it is the best option for smaller systems.
28
29           For systems that have holes in their physical address
30           spaces and for features like NUMA and memory hotplug,
31           choose "Sparse Memory".
32
33           If unsure, choose this option (Flat Memory) over any other.
34
35 config SPARSEMEM_MANUAL
36         bool "Sparse Memory"
37         depends on ARCH_SPARSEMEM_ENABLE
38         help
39           This will be the only option for some systems, including
40           memory hot-plug systems.  This is normal.
41
42           This option provides efficient support for systems with
43           holes is their physical address space and allows memory
44           hot-plug and hot-remove.
45
46           If unsure, choose "Flat Memory" over this option.
47
48 endchoice
49
50 config SPARSEMEM
51         def_bool y
52         depends on (!SELECT_MEMORY_MODEL && ARCH_SPARSEMEM_ENABLE) || SPARSEMEM_MANUAL
53
54 config FLATMEM
55         def_bool y
56         depends on !SPARSEMEM || FLATMEM_MANUAL
57
58 #
59 # SPARSEMEM_EXTREME (which is the default) does some bootmem
60 # allocations when sparse_init() is called.  If this cannot
61 # be done on your architecture, select this option.  However,
62 # statically allocating the mem_section[] array can potentially
63 # consume vast quantities of .bss, so be careful.
64 #
65 # This option will also potentially produce smaller runtime code
66 # with gcc 3.4 and later.
67 #
68 config SPARSEMEM_STATIC
69         bool
70
71 #
72 # Architecture platforms which require a two level mem_section in SPARSEMEM
73 # must select this option. This is usually for architecture platforms with
74 # an extremely sparse physical address space.
75 #
76 config SPARSEMEM_EXTREME
77         def_bool y
78         depends on SPARSEMEM && !SPARSEMEM_STATIC
79
80 config SPARSEMEM_VMEMMAP_ENABLE
81         bool
82
83 config SPARSEMEM_VMEMMAP
84         bool "Sparse Memory virtual memmap"
85         depends on SPARSEMEM && SPARSEMEM_VMEMMAP_ENABLE
86         default y
87         help
88           SPARSEMEM_VMEMMAP uses a virtually mapped memmap to optimise
89           pfn_to_page and page_to_pfn operations.  This is the most
90           efficient option when sufficient kernel resources are available.
91
92 config HAVE_MEMBLOCK_PHYS_MAP
93         bool
94
95 config HAVE_FAST_GUP
96         depends on MMU
97         bool
98
99 # Don't discard allocated memory used to track "memory" and "reserved" memblocks
100 # after early boot, so it can still be used to test for validity of memory.
101 # Also, memblocks are updated with memory hot(un)plug.
102 config ARCH_KEEP_MEMBLOCK
103         bool
104
105 # Keep arch NUMA mapping infrastructure post-init.
106 config NUMA_KEEP_MEMINFO
107         bool
108
109 config MEMORY_ISOLATION
110         bool
111
112 # IORESOURCE_SYSTEM_RAM regions in the kernel resource tree that are marked
113 # IORESOURCE_EXCLUSIVE cannot be mapped to user space, for example, via
114 # /dev/mem.
115 config EXCLUSIVE_SYSTEM_RAM
116         def_bool y
117         depends on !DEVMEM || STRICT_DEVMEM
118
119 #
120 # Only be set on architectures that have completely implemented memory hotplug
121 # feature. If you are not sure, don't touch it.
122 #
123 config HAVE_BOOTMEM_INFO_NODE
124         def_bool n
125
126 config ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTPLUG
127         bool
128
129 # eventually, we can have this option just 'select SPARSEMEM'
130 config MEMORY_HOTPLUG
131         bool "Allow for memory hot-add"
132         select MEMORY_ISOLATION
133         depends on SPARSEMEM
134         depends on ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTPLUG
135         depends on 64BIT
136         select NUMA_KEEP_MEMINFO if NUMA
137
138 config MEMORY_HOTPLUG_DEFAULT_ONLINE
139         bool "Online the newly added memory blocks by default"
140         depends on MEMORY_HOTPLUG
141         help
142           This option sets the default policy setting for memory hotplug
143           onlining policy (/sys/devices/system/memory/auto_online_blocks) which
144           determines what happens to newly added memory regions. Policy setting
145           can always be changed at runtime.
146           See Documentation/admin-guide/mm/memory-hotplug.rst for more information.
147
148           Say Y here if you want all hot-plugged memory blocks to appear in
149           'online' state by default.
150           Say N here if you want the default policy to keep all hot-plugged
151           memory blocks in 'offline' state.
152
153 config ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTREMOVE
154         bool
155
156 config MEMORY_HOTREMOVE
157         bool "Allow for memory hot remove"
158         select HAVE_BOOTMEM_INFO_NODE if (X86_64 || PPC64)
159         depends on MEMORY_HOTPLUG && ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTREMOVE
160         depends on MIGRATION
161
162 config MHP_MEMMAP_ON_MEMORY
163         def_bool y
164         depends on MEMORY_HOTPLUG && SPARSEMEM_VMEMMAP
165         depends on ARCH_MHP_MEMMAP_ON_MEMORY_ENABLE
166
167 # Heavily threaded applications may benefit from splitting the mm-wide
168 # page_table_lock, so that faults on different parts of the user address
169 # space can be handled with less contention: split it at this NR_CPUS.
170 # Default to 4 for wider testing, though 8 might be more appropriate.
171 # ARM's adjust_pte (unused if VIPT) depends on mm-wide page_table_lock.
172 # PA-RISC 7xxx's spinlock_t would enlarge struct page from 32 to 44 bytes.
173 # SPARC32 allocates multiple pte tables within a single page, and therefore
174 # a per-page lock leads to problems when multiple tables need to be locked
175 # at the same time (e.g. copy_page_range()).
176 # DEBUG_SPINLOCK and DEBUG_LOCK_ALLOC spinlock_t also enlarge struct page.
177 #
178 config SPLIT_PTLOCK_CPUS
179         int
180         default "999999" if !MMU
181         default "999999" if ARM && !CPU_CACHE_VIPT
182         default "999999" if PARISC && !PA20
183         default "999999" if SPARC32
184         default "4"
185
186 config ARCH_ENABLE_SPLIT_PMD_PTLOCK
187         bool
188
189 #
190 # support for memory balloon
191 config MEMORY_BALLOON
192         bool
193
194 #
195 # support for memory balloon compaction
196 config BALLOON_COMPACTION
197         bool "Allow for balloon memory compaction/migration"
198         def_bool y
199         depends on COMPACTION && MEMORY_BALLOON
200         help
201           Memory fragmentation introduced by ballooning might reduce
202           significantly the number of 2MB contiguous memory blocks that can be
203           used within a guest, thus imposing performance penalties associated
204           with the reduced number of transparent huge pages that could be used
205           by the guest workload. Allowing the compaction & migration for memory
206           pages enlisted as being part of memory balloon devices avoids the
207           scenario aforementioned and helps improving memory defragmentation.
208
209 #
210 # support for memory compaction
211 config COMPACTION
212         bool "Allow for memory compaction"
213         def_bool y
214         select MIGRATION
215         depends on MMU
216         help
217           Compaction is the only memory management component to form
218           high order (larger physically contiguous) memory blocks
219           reliably. The page allocator relies on compaction heavily and
220           the lack of the feature can lead to unexpected OOM killer
221           invocations for high order memory requests. You shouldn't
222           disable this option unless there really is a strong reason for
223           it and then we would be really interested to hear about that at
224           linux-mm@kvack.org.
225
226 #
227 # support for free page reporting
228 config PAGE_REPORTING
229         bool "Free page reporting"
230         def_bool n
231         help
232           Free page reporting allows for the incremental acquisition of
233           free pages from the buddy allocator for the purpose of reporting
234           those pages to another entity, such as a hypervisor, so that the
235           memory can be freed within the host for other uses.
236
237 #
238 # support for page migration
239 #
240 config MIGRATION
241         bool "Page migration"
242         def_bool y
243         depends on (NUMA || ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTREMOVE || COMPACTION || CMA) && MMU
244         help
245           Allows the migration of the physical location of pages of processes
246           while the virtual addresses are not changed. This is useful in
247           two situations. The first is on NUMA systems to put pages nearer
248           to the processors accessing. The second is when allocating huge
249           pages as migration can relocate pages to satisfy a huge page
250           allocation instead of reclaiming.
251
252 config ARCH_ENABLE_HUGEPAGE_MIGRATION
253         bool
254
255 config ARCH_ENABLE_THP_MIGRATION
256         bool
257
258 config HUGETLB_PAGE_SIZE_VARIABLE
259         def_bool n
260         help
261           Allows the pageblock_order value to be dynamic instead of just standard
262           HUGETLB_PAGE_ORDER when there are multiple HugeTLB page sizes available
263           on a platform.
264
265           Note that the pageblock_order cannot exceed MAX_ORDER - 1 and will be
266           clamped down to MAX_ORDER - 1.
267
268 config CONTIG_ALLOC
269         def_bool (MEMORY_ISOLATION && COMPACTION) || CMA
270
271 config PHYS_ADDR_T_64BIT
272         def_bool 64BIT
273
274 config BOUNCE
275         bool "Enable bounce buffers"
276         default y
277         depends on BLOCK && MMU && HIGHMEM
278         help
279           Enable bounce buffers for devices that cannot access the full range of
280           memory available to the CPU. Enabled by default when HIGHMEM is
281           selected, but you may say n to override this.
282
283 config VIRT_TO_BUS
284         bool
285         help
286           An architecture should select this if it implements the
287           deprecated interface virt_to_bus().  All new architectures
288           should probably not select this.
289
290
291 config MMU_NOTIFIER
292         bool
293         select SRCU
294         select INTERVAL_TREE
295
296 config KSM
297         bool "Enable KSM for page merging"
298         depends on MMU
299         select XXHASH
300         help
301           Enable Kernel Samepage Merging: KSM periodically scans those areas
302           of an application's address space that an app has advised may be
303           mergeable.  When it finds pages of identical content, it replaces
304           the many instances by a single page with that content, so
305           saving memory until one or another app needs to modify the content.
306           Recommended for use with KVM, or with other duplicative applications.
307           See Documentation/vm/ksm.rst for more information: KSM is inactive
308           until a program has madvised that an area is MADV_MERGEABLE, and
309           root has set /sys/kernel/mm/ksm/run to 1 (if CONFIG_SYSFS is set).
310
311 config DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR
312         int "Low address space to protect from user allocation"
313         depends on MMU
314         default 4096
315         help
316           This is the portion of low virtual memory which should be protected
317           from userspace allocation.  Keeping a user from writing to low pages
318           can help reduce the impact of kernel NULL pointer bugs.
319
320           For most ia64, ppc64 and x86 users with lots of address space
321           a value of 65536 is reasonable and should cause no problems.
322           On arm and other archs it should not be higher than 32768.
323           Programs which use vm86 functionality or have some need to map
324           this low address space will need CAP_SYS_RAWIO or disable this
325           protection by setting the value to 0.
326
327           This value can be changed after boot using the
328           /proc/sys/vm/mmap_min_addr tunable.
329
330 config ARCH_SUPPORTS_MEMORY_FAILURE
331         bool
332
333 config MEMORY_FAILURE
334         depends on MMU
335         depends on ARCH_SUPPORTS_MEMORY_FAILURE
336         bool "Enable recovery from hardware memory errors"
337         select MEMORY_ISOLATION
338         select RAS
339         help
340           Enables code to recover from some memory failures on systems
341           with MCA recovery. This allows a system to continue running
342           even when some of its memory has uncorrected errors. This requires
343           special hardware support and typically ECC memory.
344
345 config HWPOISON_INJECT
346         tristate "HWPoison pages injector"
347         depends on MEMORY_FAILURE && DEBUG_KERNEL && PROC_FS
348         select PROC_PAGE_MONITOR
349
350 config NOMMU_INITIAL_TRIM_EXCESS
351         int "Turn on mmap() excess space trimming before booting"
352         depends on !MMU
353         default 1
354         help
355           The NOMMU mmap() frequently needs to allocate large contiguous chunks
356           of memory on which to store mappings, but it can only ask the system
357           allocator for chunks in 2^N*PAGE_SIZE amounts - which is frequently
358           more than it requires.  To deal with this, mmap() is able to trim off
359           the excess and return it to the allocator.
360
361           If trimming is enabled, the excess is trimmed off and returned to the
362           system allocator, which can cause extra fragmentation, particularly
363           if there are a lot of transient processes.
364
365           If trimming is disabled, the excess is kept, but not used, which for
366           long-term mappings means that the space is wasted.
367
368           Trimming can be dynamically controlled through a sysctl option
369           (/proc/sys/vm/nr_trim_pages) which specifies the minimum number of
370           excess pages there must be before trimming should occur, or zero if
371           no trimming is to occur.
372
373           This option specifies the initial value of this option.  The default
374           of 1 says that all excess pages should be trimmed.
375
376           See Documentation/admin-guide/mm/nommu-mmap.rst for more information.
377
378 config TRANSPARENT_HUGEPAGE
379         bool "Transparent Hugepage Support"
380         depends on HAVE_ARCH_TRANSPARENT_HUGEPAGE && !PREEMPT_RT
381         select COMPACTION
382         select XARRAY_MULTI
383         help
384           Transparent Hugepages allows the kernel to use huge pages and
385           huge tlb transparently to the applications whenever possible.
386           This feature can improve computing performance to certain
387           applications by speeding up page faults during memory
388           allocation, by reducing the number of tlb misses and by speeding
389           up the pagetable walking.
390
391           If memory constrained on embedded, you may want to say N.
392
393 choice
394         prompt "Transparent Hugepage Support sysfs defaults"
395         depends on TRANSPARENT_HUGEPAGE
396         default TRANSPARENT_HUGEPAGE_ALWAYS
397         help
398           Selects the sysfs defaults for Transparent Hugepage Support.
399
400         config TRANSPARENT_HUGEPAGE_ALWAYS
401                 bool "always"
402         help
403           Enabling Transparent Hugepage always, can increase the
404           memory footprint of applications without a guaranteed
405           benefit but it will work automatically for all applications.
406
407         config TRANSPARENT_HUGEPAGE_MADVISE
408                 bool "madvise"
409         help
410           Enabling Transparent Hugepage madvise, will only provide a
411           performance improvement benefit to the applications using
412           madvise(MADV_HUGEPAGE) but it won't risk to increase the
413           memory footprint of applications without a guaranteed
414           benefit.
415 endchoice
416
417 config ARCH_WANTS_THP_SWAP
418         def_bool n
419
420 config THP_SWAP
421         def_bool y
422         depends on TRANSPARENT_HUGEPAGE && ARCH_WANTS_THP_SWAP && SWAP
423         help
424           Swap transparent huge pages in one piece, without splitting.
425           XXX: For now, swap cluster backing transparent huge page
426           will be split after swapout.
427
428           For selection by architectures with reasonable THP sizes.
429
430 #
431 # UP and nommu archs use km based percpu allocator
432 #
433 config NEED_PER_CPU_KM
434         depends on !SMP || !MMU
435         bool
436         default y
437
438 config NEED_PER_CPU_EMBED_FIRST_CHUNK
439         bool
440
441 config NEED_PER_CPU_PAGE_FIRST_CHUNK
442         bool
443
444 config USE_PERCPU_NUMA_NODE_ID
445         bool
446
447 config HAVE_SETUP_PER_CPU_AREA
448         bool
449
450 config FRONTSWAP
451         bool
452
453 config CMA
454         bool "Contiguous Memory Allocator"
455         depends on MMU
456         select MIGRATION
457         select MEMORY_ISOLATION
458         help
459           This enables the Contiguous Memory Allocator which allows other
460           subsystems to allocate big physically-contiguous blocks of memory.
461           CMA reserves a region of memory and allows only movable pages to
462           be allocated from it. This way, the kernel can use the memory for
463           pagecache and when a subsystem requests for contiguous area, the
464           allocated pages are migrated away to serve the contiguous request.
465
466           If unsure, say "n".
467
468 config CMA_DEBUG
469         bool "CMA debug messages (DEVELOPMENT)"
470         depends on DEBUG_KERNEL && CMA
471         help
472           Turns on debug messages in CMA.  This produces KERN_DEBUG
473           messages for every CMA call as well as various messages while
474           processing calls such as dma_alloc_from_contiguous().
475           This option does not affect warning and error messages.
476
477 config CMA_DEBUGFS
478         bool "CMA debugfs interface"
479         depends on CMA && DEBUG_FS
480         help
481           Turns on the DebugFS interface for CMA.
482
483 config CMA_SYSFS
484         bool "CMA information through sysfs interface"
485         depends on CMA && SYSFS
486         help
487           This option exposes some sysfs attributes to get information
488           from CMA.
489
490 config CMA_AREAS
491         int "Maximum count of the CMA areas"
492         depends on CMA
493         default 19 if NUMA
494         default 7
495         help
496           CMA allows to create CMA areas for particular purpose, mainly,
497           used as device private area. This parameter sets the maximum
498           number of CMA area in the system.
499
500           If unsure, leave the default value "7" in UMA and "19" in NUMA.
501
502 config MEM_SOFT_DIRTY
503         bool "Track memory changes"
504         depends on CHECKPOINT_RESTORE && HAVE_ARCH_SOFT_DIRTY && PROC_FS
505         select PROC_PAGE_MONITOR
506         help
507           This option enables memory changes tracking by introducing a
508           soft-dirty bit on pte-s. This bit it set when someone writes
509           into a page just as regular dirty bit, but unlike the latter
510           it can be cleared by hands.
511
512           See Documentation/admin-guide/mm/soft-dirty.rst for more details.
513
514 config ZSWAP
515         bool "Compressed cache for swap pages (EXPERIMENTAL)"
516         depends on SWAP && CRYPTO=y
517         select FRONTSWAP
518         select ZPOOL
519         help
520           A lightweight compressed cache for swap pages.  It takes
521           pages that are in the process of being swapped out and attempts to
522           compress them into a dynamically allocated RAM-based memory pool.
523           This can result in a significant I/O reduction on swap device and,
524           in the case where decompressing from RAM is faster that swap device
525           reads, can also improve workload performance.
526
527           This is marked experimental because it is a new feature (as of
528           v3.11) that interacts heavily with memory reclaim.  While these
529           interactions don't cause any known issues on simple memory setups,
530           they have not be fully explored on the large set of potential
531           configurations and workloads that exist.
532
533 choice
534         prompt "Compressed cache for swap pages default compressor"
535         depends on ZSWAP
536         default ZSWAP_COMPRESSOR_DEFAULT_LZO
537         help
538           Selects the default compression algorithm for the compressed cache
539           for swap pages.
540
541           For an overview what kind of performance can be expected from
542           a particular compression algorithm please refer to the benchmarks
543           available at the following LWN page:
544           https://lwn.net/Articles/751795/
545
546           If in doubt, select 'LZO'.
547
548           The selection made here can be overridden by using the kernel
549           command line 'zswap.compressor=' option.
550
551 config ZSWAP_COMPRESSOR_DEFAULT_DEFLATE
552         bool "Deflate"
553         select CRYPTO_DEFLATE
554         help
555           Use the Deflate algorithm as the default compression algorithm.
556
557 config ZSWAP_COMPRESSOR_DEFAULT_LZO
558         bool "LZO"
559         select CRYPTO_LZO
560         help
561           Use the LZO algorithm as the default compression algorithm.
562
563 config ZSWAP_COMPRESSOR_DEFAULT_842
564         bool "842"
565         select CRYPTO_842
566         help
567           Use the 842 algorithm as the default compression algorithm.
568
569 config ZSWAP_COMPRESSOR_DEFAULT_LZ4
570         bool "LZ4"
571         select CRYPTO_LZ4
572         help
573           Use the LZ4 algorithm as the default compression algorithm.
574
575 config ZSWAP_COMPRESSOR_DEFAULT_LZ4HC
576         bool "LZ4HC"
577         select CRYPTO_LZ4HC
578         help
579           Use the LZ4HC algorithm as the default compression algorithm.
580
581 config ZSWAP_COMPRESSOR_DEFAULT_ZSTD
582         bool "zstd"
583         select CRYPTO_ZSTD
584         help
585           Use the zstd algorithm as the default compression algorithm.
586 endchoice
587
588 config ZSWAP_COMPRESSOR_DEFAULT
589        string
590        depends on ZSWAP
591        default "deflate" if ZSWAP_COMPRESSOR_DEFAULT_DEFLATE
592        default "lzo" if ZSWAP_COMPRESSOR_DEFAULT_LZO
593        default "842" if ZSWAP_COMPRESSOR_DEFAULT_842
594        default "lz4" if ZSWAP_COMPRESSOR_DEFAULT_LZ4
595        default "lz4hc" if ZSWAP_COMPRESSOR_DEFAULT_LZ4HC
596        default "zstd" if ZSWAP_COMPRESSOR_DEFAULT_ZSTD
597        default ""
598
599 choice
600         prompt "Compressed cache for swap pages default allocator"
601         depends on ZSWAP
602         default ZSWAP_ZPOOL_DEFAULT_ZBUD
603         help
604           Selects the default allocator for the compressed cache for
605           swap pages.
606           The default is 'zbud' for compatibility, however please do
607           read the description of each of the allocators below before
608           making a right choice.
609
610           The selection made here can be overridden by using the kernel
611           command line 'zswap.zpool=' option.
612
613 config ZSWAP_ZPOOL_DEFAULT_ZBUD
614         bool "zbud"
615         select ZBUD
616         help
617           Use the zbud allocator as the default allocator.
618
619 config ZSWAP_ZPOOL_DEFAULT_Z3FOLD
620         bool "z3fold"
621         select Z3FOLD
622         help
623           Use the z3fold allocator as the default allocator.
624
625 config ZSWAP_ZPOOL_DEFAULT_ZSMALLOC
626         bool "zsmalloc"
627         select ZSMALLOC
628         help
629           Use the zsmalloc allocator as the default allocator.
630 endchoice
631
632 config ZSWAP_ZPOOL_DEFAULT
633        string
634        depends on ZSWAP
635        default "zbud" if ZSWAP_ZPOOL_DEFAULT_ZBUD
636        default "z3fold" if ZSWAP_ZPOOL_DEFAULT_Z3FOLD
637        default "zsmalloc" if ZSWAP_ZPOOL_DEFAULT_ZSMALLOC
638        default ""
639
640 config ZSWAP_DEFAULT_ON
641         bool "Enable the compressed cache for swap pages by default"
642         depends on ZSWAP
643         help
644           If selected, the compressed cache for swap pages will be enabled
645           at boot, otherwise it will be disabled.
646
647           The selection made here can be overridden by using the kernel
648           command line 'zswap.enabled=' option.
649
650 config ZPOOL
651         tristate "Common API for compressed memory storage"
652         help
653           Compressed memory storage API.  This allows using either zbud or
654           zsmalloc.
655
656 config ZBUD
657         tristate "Low (Up to 2x) density storage for compressed pages"
658         depends on ZPOOL
659         help
660           A special purpose allocator for storing compressed pages.
661           It is designed to store up to two compressed pages per physical
662           page.  While this design limits storage density, it has simple and
663           deterministic reclaim properties that make it preferable to a higher
664           density approach when reclaim will be used.
665
666 config Z3FOLD
667         tristate "Up to 3x density storage for compressed pages"
668         depends on ZPOOL
669         help
670           A special purpose allocator for storing compressed pages.
671           It is designed to store up to three compressed pages per physical
672           page. It is a ZBUD derivative so the simplicity and determinism are
673           still there.
674
675 config ZSMALLOC
676         tristate "Memory allocator for compressed pages"
677         depends on MMU
678         help
679           zsmalloc is a slab-based memory allocator designed to store
680           compressed RAM pages.  zsmalloc uses virtual memory mapping
681           in order to reduce fragmentation.  However, this results in a
682           non-standard allocator interface where a handle, not a pointer, is
683           returned by an alloc().  This handle must be mapped in order to
684           access the allocated space.
685
686 config ZSMALLOC_STAT
687         bool "Export zsmalloc statistics"
688         depends on ZSMALLOC
689         select DEBUG_FS
690         help
691           This option enables code in the zsmalloc to collect various
692           statistics about what's happening in zsmalloc and exports that
693           information to userspace via debugfs.
694           If unsure, say N.
695
696 config GENERIC_EARLY_IOREMAP
697         bool
698
699 config STACK_MAX_DEFAULT_SIZE_MB
700         int "Default maximum user stack size for 32-bit processes (MB)"
701         default 100
702         range 8 2048
703         depends on STACK_GROWSUP && (!64BIT || COMPAT)
704         help
705           This is the maximum stack size in Megabytes in the VM layout of 32-bit
706           user processes when the stack grows upwards (currently only on parisc
707           arch) when the RLIMIT_STACK hard limit is unlimited.
708
709           A sane initial value is 100 MB.
710
711 config DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT
712         bool "Defer initialisation of struct pages to kthreads"
713         depends on SPARSEMEM
714         depends on !NEED_PER_CPU_KM
715         depends on 64BIT
716         select PADATA
717         help
718           Ordinarily all struct pages are initialised during early boot in a
719           single thread. On very large machines this can take a considerable
720           amount of time. If this option is set, large machines will bring up
721           a subset of memmap at boot and then initialise the rest in parallel.
722           This has a potential performance impact on tasks running early in the
723           lifetime of the system until these kthreads finish the
724           initialisation.
725
726 config PAGE_IDLE_FLAG
727         bool
728         select PAGE_EXTENSION if !64BIT
729         help
730           This adds PG_idle and PG_young flags to 'struct page'.  PTE Accessed
731           bit writers can set the state of the bit in the flags so that PTE
732           Accessed bit readers may avoid disturbance.
733
734 config IDLE_PAGE_TRACKING
735         bool "Enable idle page tracking"
736         depends on SYSFS && MMU
737         select PAGE_IDLE_FLAG
738         help
739           This feature allows to estimate the amount of user pages that have
740           not been touched during a given period of time. This information can
741           be useful to tune memory cgroup limits and/or for job placement
742           within a compute cluster.
743
744           See Documentation/admin-guide/mm/idle_page_tracking.rst for
745           more details.
746
747 config ARCH_HAS_CACHE_LINE_SIZE
748         bool
749
750 config ARCH_HAS_PTE_DEVMAP
751         bool
752
753 config ARCH_HAS_ZONE_DMA_SET
754         bool
755
756 config ZONE_DMA
757         bool "Support DMA zone" if ARCH_HAS_ZONE_DMA_SET
758         default y if ARM64 || X86
759
760 config ZONE_DMA32
761         bool "Support DMA32 zone" if ARCH_HAS_ZONE_DMA_SET
762         depends on !X86_32
763         default y if ARM64
764
765 config ZONE_DEVICE
766         bool "Device memory (pmem, HMM, etc...) hotplug support"
767         depends on MEMORY_HOTPLUG
768         depends on MEMORY_HOTREMOVE
769         depends on SPARSEMEM_VMEMMAP
770         depends on ARCH_HAS_PTE_DEVMAP
771         select XARRAY_MULTI
772
773         help
774           Device memory hotplug support allows for establishing pmem,
775           or other device driver discovered memory regions, in the
776           memmap. This allows pfn_to_page() lookups of otherwise
777           "device-physical" addresses which is needed for using a DAX
778           mapping in an O_DIRECT operation, among other things.
779
780           If FS_DAX is enabled, then say Y.
781
782 config DEV_PAGEMAP_OPS
783         bool
784
785 #
786 # Helpers to mirror range of the CPU page tables of a process into device page
787 # tables.
788 #
789 config HMM_MIRROR
790         bool
791         depends on MMU
792
793 config DEVICE_PRIVATE
794         bool "Unaddressable device memory (GPU memory, ...)"
795         depends on ZONE_DEVICE
796         select DEV_PAGEMAP_OPS
797
798         help
799           Allows creation of struct pages to represent unaddressable device
800           memory; i.e., memory that is only accessible from the device (or
801           group of devices). You likely also want to select HMM_MIRROR.
802
803 config VMAP_PFN
804         bool
805
806 config ARCH_USES_HIGH_VMA_FLAGS
807         bool
808 config ARCH_HAS_PKEYS
809         bool
810
811 config PERCPU_STATS
812         bool "Collect percpu memory statistics"
813         help
814           This feature collects and exposes statistics via debugfs. The
815           information includes global and per chunk statistics, which can
816           be used to help understand percpu memory usage.
817
818 config GUP_TEST
819         bool "Enable infrastructure for get_user_pages()-related unit tests"
820         depends on DEBUG_FS
821         help
822           Provides /sys/kernel/debug/gup_test, which in turn provides a way
823           to make ioctl calls that can launch kernel-based unit tests for
824           the get_user_pages*() and pin_user_pages*() family of API calls.
825
826           These tests include benchmark testing of the _fast variants of
827           get_user_pages*() and pin_user_pages*(), as well as smoke tests of
828           the non-_fast variants.
829
830           There is also a sub-test that allows running dump_page() on any
831           of up to eight pages (selected by command line args) within the
832           range of user-space addresses. These pages are either pinned via
833           pin_user_pages*(), or pinned via get_user_pages*(), as specified
834           by other command line arguments.
835
836           See tools/testing/selftests/vm/gup_test.c
837
838 comment "GUP_TEST needs to have DEBUG_FS enabled"
839         depends on !GUP_TEST && !DEBUG_FS
840
841 config GUP_GET_PTE_LOW_HIGH
842         bool
843
844 config READ_ONLY_THP_FOR_FS
845         bool "Read-only THP for filesystems (EXPERIMENTAL)"
846         depends on TRANSPARENT_HUGEPAGE && SHMEM
847
848         help
849           Allow khugepaged to put read-only file-backed pages in THP.
850
851           This is marked experimental because it is a new feature. Write
852           support of file THPs will be developed in the next few release
853           cycles.
854
855 config ARCH_HAS_PTE_SPECIAL
856         bool
857
858 #
859 # Some architectures require a special hugepage directory format that is
860 # required to support multiple hugepage sizes. For example a4fe3ce76
861 # "powerpc/mm: Allow more flexible layouts for hugepage pagetables"
862 # introduced it on powerpc.  This allows for a more flexible hugepage
863 # pagetable layouts.
864 #
865 config ARCH_HAS_HUGEPD
866         bool
867
868 config MAPPING_DIRTY_HELPERS
869         bool
870
871 config KMAP_LOCAL
872         bool
873
874 config KMAP_LOCAL_NON_LINEAR_PTE_ARRAY
875         bool
876
877 # struct io_mapping based helper.  Selected by drivers that need them
878 config IO_MAPPING
879         bool
880
881 config SECRETMEM
882         def_bool ARCH_HAS_SET_DIRECT_MAP && !EMBEDDED
883
884 config ANON_VMA_NAME
885         bool "Anonymous VMA name support"
886         depends on PROC_FS && ADVISE_SYSCALLS && MMU
887
888         help
889           Allow naming anonymous virtual memory areas.
890
891           This feature allows assigning names to virtual memory areas. Assigned
892           names can be later retrieved from /proc/pid/maps and /proc/pid/smaps
893           and help identifying individual anonymous memory areas.
894           Assigning a name to anonymous virtual memory area might prevent that
895           area from being merged with adjacent virtual memory areas due to the
896           difference in their name.
897
898 source "mm/damon/Kconfig"
899
900 endmenu