Merge tag 'vfio-v4.16-rc1' of git://github.com/awilliam/linux-vfio
[sfrench/cifs-2.6.git] / mm / slab_common.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Slab allocator functions that are independent of the allocator strategy
4  *
5  * (C) 2012 Christoph Lameter <cl@linux.com>
6  */
7 #include <linux/slab.h>
8
9 #include <linux/mm.h>
10 #include <linux/poison.h>
11 #include <linux/interrupt.h>
12 #include <linux/memory.h>
13 #include <linux/compiler.h>
14 #include <linux/module.h>
15 #include <linux/cpu.h>
16 #include <linux/uaccess.h>
17 #include <linux/seq_file.h>
18 #include <linux/proc_fs.h>
19 #include <asm/cacheflush.h>
20 #include <asm/tlbflush.h>
21 #include <asm/page.h>
22 #include <linux/memcontrol.h>
23
24 #define CREATE_TRACE_POINTS
25 #include <trace/events/kmem.h>
26
27 #include "slab.h"
28
29 enum slab_state slab_state;
30 LIST_HEAD(slab_caches);
31 DEFINE_MUTEX(slab_mutex);
32 struct kmem_cache *kmem_cache;
33
34 static LIST_HEAD(slab_caches_to_rcu_destroy);
35 static void slab_caches_to_rcu_destroy_workfn(struct work_struct *work);
36 static DECLARE_WORK(slab_caches_to_rcu_destroy_work,
37                     slab_caches_to_rcu_destroy_workfn);
38
39 /*
40  * Set of flags that will prevent slab merging
41  */
42 #define SLAB_NEVER_MERGE (SLAB_RED_ZONE | SLAB_POISON | SLAB_STORE_USER | \
43                 SLAB_TRACE | SLAB_TYPESAFE_BY_RCU | SLAB_NOLEAKTRACE | \
44                 SLAB_FAILSLAB | SLAB_KASAN)
45
46 #define SLAB_MERGE_SAME (SLAB_RECLAIM_ACCOUNT | SLAB_CACHE_DMA | \
47                          SLAB_ACCOUNT)
48
49 /*
50  * Merge control. If this is set then no merging of slab caches will occur.
51  */
52 static bool slab_nomerge = !IS_ENABLED(CONFIG_SLAB_MERGE_DEFAULT);
53
54 static int __init setup_slab_nomerge(char *str)
55 {
56         slab_nomerge = true;
57         return 1;
58 }
59
60 #ifdef CONFIG_SLUB
61 __setup_param("slub_nomerge", slub_nomerge, setup_slab_nomerge, 0);
62 #endif
63
64 __setup("slab_nomerge", setup_slab_nomerge);
65
66 /*
67  * Determine the size of a slab object
68  */
69 unsigned int kmem_cache_size(struct kmem_cache *s)
70 {
71         return s->object_size;
72 }
73 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_size);
74
75 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
76 static int kmem_cache_sanity_check(const char *name, size_t size)
77 {
78         struct kmem_cache *s = NULL;
79
80         if (!name || in_interrupt() || size < sizeof(void *) ||
81                 size > KMALLOC_MAX_SIZE) {
82                 pr_err("kmem_cache_create(%s) integrity check failed\n", name);
83                 return -EINVAL;
84         }
85
86         list_for_each_entry(s, &slab_caches, list) {
87                 char tmp;
88                 int res;
89
90                 /*
91                  * This happens when the module gets unloaded and doesn't
92                  * destroy its slab cache and no-one else reuses the vmalloc
93                  * area of the module.  Print a warning.
94                  */
95                 res = probe_kernel_address(s->name, tmp);
96                 if (res) {
97                         pr_err("Slab cache with size %d has lost its name\n",
98                                s->object_size);
99                         continue;
100                 }
101         }
102
103         WARN_ON(strchr(name, ' '));     /* It confuses parsers */
104         return 0;
105 }
106 #else
107 static inline int kmem_cache_sanity_check(const char *name, size_t size)
108 {
109         return 0;
110 }
111 #endif
112
113 void __kmem_cache_free_bulk(struct kmem_cache *s, size_t nr, void **p)
114 {
115         size_t i;
116
117         for (i = 0; i < nr; i++) {
118                 if (s)
119                         kmem_cache_free(s, p[i]);
120                 else
121                         kfree(p[i]);
122         }
123 }
124
125 int __kmem_cache_alloc_bulk(struct kmem_cache *s, gfp_t flags, size_t nr,
126                                                                 void **p)
127 {
128         size_t i;
129
130         for (i = 0; i < nr; i++) {
131                 void *x = p[i] = kmem_cache_alloc(s, flags);
132                 if (!x) {
133                         __kmem_cache_free_bulk(s, i, p);
134                         return 0;
135                 }
136         }
137         return i;
138 }
139
140 #if defined(CONFIG_MEMCG) && !defined(CONFIG_SLOB)
141
142 LIST_HEAD(slab_root_caches);
143
144 void slab_init_memcg_params(struct kmem_cache *s)
145 {
146         s->memcg_params.root_cache = NULL;
147         RCU_INIT_POINTER(s->memcg_params.memcg_caches, NULL);
148         INIT_LIST_HEAD(&s->memcg_params.children);
149 }
150
151 static int init_memcg_params(struct kmem_cache *s,
152                 struct mem_cgroup *memcg, struct kmem_cache *root_cache)
153 {
154         struct memcg_cache_array *arr;
155
156         if (root_cache) {
157                 s->memcg_params.root_cache = root_cache;
158                 s->memcg_params.memcg = memcg;
159                 INIT_LIST_HEAD(&s->memcg_params.children_node);
160                 INIT_LIST_HEAD(&s->memcg_params.kmem_caches_node);
161                 return 0;
162         }
163
164         slab_init_memcg_params(s);
165
166         if (!memcg_nr_cache_ids)
167                 return 0;
168
169         arr = kvzalloc(sizeof(struct memcg_cache_array) +
170                        memcg_nr_cache_ids * sizeof(void *),
171                        GFP_KERNEL);
172         if (!arr)
173                 return -ENOMEM;
174
175         RCU_INIT_POINTER(s->memcg_params.memcg_caches, arr);
176         return 0;
177 }
178
179 static void destroy_memcg_params(struct kmem_cache *s)
180 {
181         if (is_root_cache(s))
182                 kvfree(rcu_access_pointer(s->memcg_params.memcg_caches));
183 }
184
185 static void free_memcg_params(struct rcu_head *rcu)
186 {
187         struct memcg_cache_array *old;
188
189         old = container_of(rcu, struct memcg_cache_array, rcu);
190         kvfree(old);
191 }
192
193 static int update_memcg_params(struct kmem_cache *s, int new_array_size)
194 {
195         struct memcg_cache_array *old, *new;
196
197         new = kvzalloc(sizeof(struct memcg_cache_array) +
198                        new_array_size * sizeof(void *), GFP_KERNEL);
199         if (!new)
200                 return -ENOMEM;
201
202         old = rcu_dereference_protected(s->memcg_params.memcg_caches,
203                                         lockdep_is_held(&slab_mutex));
204         if (old)
205                 memcpy(new->entries, old->entries,
206                        memcg_nr_cache_ids * sizeof(void *));
207
208         rcu_assign_pointer(s->memcg_params.memcg_caches, new);
209         if (old)
210                 call_rcu(&old->rcu, free_memcg_params);
211         return 0;
212 }
213
214 int memcg_update_all_caches(int num_memcgs)
215 {
216         struct kmem_cache *s;
217         int ret = 0;
218
219         mutex_lock(&slab_mutex);
220         list_for_each_entry(s, &slab_root_caches, root_caches_node) {
221                 ret = update_memcg_params(s, num_memcgs);
222                 /*
223                  * Instead of freeing the memory, we'll just leave the caches
224                  * up to this point in an updated state.
225                  */
226                 if (ret)
227                         break;
228         }
229         mutex_unlock(&slab_mutex);
230         return ret;
231 }
232
233 void memcg_link_cache(struct kmem_cache *s)
234 {
235         if (is_root_cache(s)) {
236                 list_add(&s->root_caches_node, &slab_root_caches);
237         } else {
238                 list_add(&s->memcg_params.children_node,
239                          &s->memcg_params.root_cache->memcg_params.children);
240                 list_add(&s->memcg_params.kmem_caches_node,
241                          &s->memcg_params.memcg->kmem_caches);
242         }
243 }
244
245 static void memcg_unlink_cache(struct kmem_cache *s)
246 {
247         if (is_root_cache(s)) {
248                 list_del(&s->root_caches_node);
249         } else {
250                 list_del(&s->memcg_params.children_node);
251                 list_del(&s->memcg_params.kmem_caches_node);
252         }
253 }
254 #else
255 static inline int init_memcg_params(struct kmem_cache *s,
256                 struct mem_cgroup *memcg, struct kmem_cache *root_cache)
257 {
258         return 0;
259 }
260
261 static inline void destroy_memcg_params(struct kmem_cache *s)
262 {
263 }
264
265 static inline void memcg_unlink_cache(struct kmem_cache *s)
266 {
267 }
268 #endif /* CONFIG_MEMCG && !CONFIG_SLOB */
269
270 /*
271  * Figure out what the alignment of the objects will be given a set of
272  * flags, a user specified alignment and the size of the objects.
273  */
274 static unsigned long calculate_alignment(unsigned long flags,
275                 unsigned long align, unsigned long size)
276 {
277         /*
278          * If the user wants hardware cache aligned objects then follow that
279          * suggestion if the object is sufficiently large.
280          *
281          * The hardware cache alignment cannot override the specified
282          * alignment though. If that is greater then use it.
283          */
284         if (flags & SLAB_HWCACHE_ALIGN) {
285                 unsigned long ralign;
286
287                 ralign = cache_line_size();
288                 while (size <= ralign / 2)
289                         ralign /= 2;
290                 align = max(align, ralign);
291         }
292
293         if (align < ARCH_SLAB_MINALIGN)
294                 align = ARCH_SLAB_MINALIGN;
295
296         return ALIGN(align, sizeof(void *));
297 }
298
299 /*
300  * Find a mergeable slab cache
301  */
302 int slab_unmergeable(struct kmem_cache *s)
303 {
304         if (slab_nomerge || (s->flags & SLAB_NEVER_MERGE))
305                 return 1;
306
307         if (!is_root_cache(s))
308                 return 1;
309
310         if (s->ctor)
311                 return 1;
312
313         /*
314          * We may have set a slab to be unmergeable during bootstrap.
315          */
316         if (s->refcount < 0)
317                 return 1;
318
319         return 0;
320 }
321
322 struct kmem_cache *find_mergeable(size_t size, size_t align,
323                 slab_flags_t flags, const char *name, void (*ctor)(void *))
324 {
325         struct kmem_cache *s;
326
327         if (slab_nomerge)
328                 return NULL;
329
330         if (ctor)
331                 return NULL;
332
333         size = ALIGN(size, sizeof(void *));
334         align = calculate_alignment(flags, align, size);
335         size = ALIGN(size, align);
336         flags = kmem_cache_flags(size, flags, name, NULL);
337
338         if (flags & SLAB_NEVER_MERGE)
339                 return NULL;
340
341         list_for_each_entry_reverse(s, &slab_root_caches, root_caches_node) {
342                 if (slab_unmergeable(s))
343                         continue;
344
345                 if (size > s->size)
346                         continue;
347
348                 if ((flags & SLAB_MERGE_SAME) != (s->flags & SLAB_MERGE_SAME))
349                         continue;
350                 /*
351                  * Check if alignment is compatible.
352                  * Courtesy of Adrian Drzewiecki
353                  */
354                 if ((s->size & ~(align - 1)) != s->size)
355                         continue;
356
357                 if (s->size - size >= sizeof(void *))
358                         continue;
359
360                 if (IS_ENABLED(CONFIG_SLAB) && align &&
361                         (align > s->align || s->align % align))
362                         continue;
363
364                 return s;
365         }
366         return NULL;
367 }
368
369 static struct kmem_cache *create_cache(const char *name,
370                 size_t object_size, size_t size, size_t align,
371                 slab_flags_t flags, void (*ctor)(void *),
372                 struct mem_cgroup *memcg, struct kmem_cache *root_cache)
373 {
374         struct kmem_cache *s;
375         int err;
376
377         err = -ENOMEM;
378         s = kmem_cache_zalloc(kmem_cache, GFP_KERNEL);
379         if (!s)
380                 goto out;
381
382         s->name = name;
383         s->object_size = object_size;
384         s->size = size;
385         s->align = align;
386         s->ctor = ctor;
387
388         err = init_memcg_params(s, memcg, root_cache);
389         if (err)
390                 goto out_free_cache;
391
392         err = __kmem_cache_create(s, flags);
393         if (err)
394                 goto out_free_cache;
395
396         s->refcount = 1;
397         list_add(&s->list, &slab_caches);
398         memcg_link_cache(s);
399 out:
400         if (err)
401                 return ERR_PTR(err);
402         return s;
403
404 out_free_cache:
405         destroy_memcg_params(s);
406         kmem_cache_free(kmem_cache, s);
407         goto out;
408 }
409
410 /*
411  * kmem_cache_create - Create a cache.
412  * @name: A string which is used in /proc/slabinfo to identify this cache.
413  * @size: The size of objects to be created in this cache.
414  * @align: The required alignment for the objects.
415  * @flags: SLAB flags
416  * @ctor: A constructor for the objects.
417  *
418  * Returns a ptr to the cache on success, NULL on failure.
419  * Cannot be called within a interrupt, but can be interrupted.
420  * The @ctor is run when new pages are allocated by the cache.
421  *
422  * The flags are
423  *
424  * %SLAB_POISON - Poison the slab with a known test pattern (a5a5a5a5)
425  * to catch references to uninitialised memory.
426  *
427  * %SLAB_RED_ZONE - Insert `Red' zones around the allocated memory to check
428  * for buffer overruns.
429  *
430  * %SLAB_HWCACHE_ALIGN - Align the objects in this cache to a hardware
431  * cacheline.  This can be beneficial if you're counting cycles as closely
432  * as davem.
433  */
434 struct kmem_cache *
435 kmem_cache_create(const char *name, size_t size, size_t align,
436                   slab_flags_t flags, void (*ctor)(void *))
437 {
438         struct kmem_cache *s = NULL;
439         const char *cache_name;
440         int err;
441
442         get_online_cpus();
443         get_online_mems();
444         memcg_get_cache_ids();
445
446         mutex_lock(&slab_mutex);
447
448         err = kmem_cache_sanity_check(name, size);
449         if (err) {
450                 goto out_unlock;
451         }
452
453         /* Refuse requests with allocator specific flags */
454         if (flags & ~SLAB_FLAGS_PERMITTED) {
455                 err = -EINVAL;
456                 goto out_unlock;
457         }
458
459         /*
460          * Some allocators will constraint the set of valid flags to a subset
461          * of all flags. We expect them to define CACHE_CREATE_MASK in this
462          * case, and we'll just provide them with a sanitized version of the
463          * passed flags.
464          */
465         flags &= CACHE_CREATE_MASK;
466
467         s = __kmem_cache_alias(name, size, align, flags, ctor);
468         if (s)
469                 goto out_unlock;
470
471         cache_name = kstrdup_const(name, GFP_KERNEL);
472         if (!cache_name) {
473                 err = -ENOMEM;
474                 goto out_unlock;
475         }
476
477         s = create_cache(cache_name, size, size,
478                          calculate_alignment(flags, align, size),
479                          flags, ctor, NULL, NULL);
480         if (IS_ERR(s)) {
481                 err = PTR_ERR(s);
482                 kfree_const(cache_name);
483         }
484
485 out_unlock:
486         mutex_unlock(&slab_mutex);
487
488         memcg_put_cache_ids();
489         put_online_mems();
490         put_online_cpus();
491
492         if (err) {
493                 if (flags & SLAB_PANIC)
494                         panic("kmem_cache_create: Failed to create slab '%s'. Error %d\n",
495                                 name, err);
496                 else {
497                         pr_warn("kmem_cache_create(%s) failed with error %d\n",
498                                 name, err);
499                         dump_stack();
500                 }
501                 return NULL;
502         }
503         return s;
504 }
505 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_create);
506
507 static void slab_caches_to_rcu_destroy_workfn(struct work_struct *work)
508 {
509         LIST_HEAD(to_destroy);
510         struct kmem_cache *s, *s2;
511
512         /*
513          * On destruction, SLAB_TYPESAFE_BY_RCU kmem_caches are put on the
514          * @slab_caches_to_rcu_destroy list.  The slab pages are freed
515          * through RCU and and the associated kmem_cache are dereferenced
516          * while freeing the pages, so the kmem_caches should be freed only
517          * after the pending RCU operations are finished.  As rcu_barrier()
518          * is a pretty slow operation, we batch all pending destructions
519          * asynchronously.
520          */
521         mutex_lock(&slab_mutex);
522         list_splice_init(&slab_caches_to_rcu_destroy, &to_destroy);
523         mutex_unlock(&slab_mutex);
524
525         if (list_empty(&to_destroy))
526                 return;
527
528         rcu_barrier();
529
530         list_for_each_entry_safe(s, s2, &to_destroy, list) {
531 #ifdef SLAB_SUPPORTS_SYSFS
532                 sysfs_slab_release(s);
533 #else
534                 slab_kmem_cache_release(s);
535 #endif
536         }
537 }
538
539 static int shutdown_cache(struct kmem_cache *s)
540 {
541         /* free asan quarantined objects */
542         kasan_cache_shutdown(s);
543
544         if (__kmem_cache_shutdown(s) != 0)
545                 return -EBUSY;
546
547         memcg_unlink_cache(s);
548         list_del(&s->list);
549
550         if (s->flags & SLAB_TYPESAFE_BY_RCU) {
551                 list_add_tail(&s->list, &slab_caches_to_rcu_destroy);
552                 schedule_work(&slab_caches_to_rcu_destroy_work);
553         } else {
554 #ifdef SLAB_SUPPORTS_SYSFS
555                 sysfs_slab_release(s);
556 #else
557                 slab_kmem_cache_release(s);
558 #endif
559         }
560
561         return 0;
562 }
563
564 #if defined(CONFIG_MEMCG) && !defined(CONFIG_SLOB)
565 /*
566  * memcg_create_kmem_cache - Create a cache for a memory cgroup.
567  * @memcg: The memory cgroup the new cache is for.
568  * @root_cache: The parent of the new cache.
569  *
570  * This function attempts to create a kmem cache that will serve allocation
571  * requests going from @memcg to @root_cache. The new cache inherits properties
572  * from its parent.
573  */
574 void memcg_create_kmem_cache(struct mem_cgroup *memcg,
575                              struct kmem_cache *root_cache)
576 {
577         static char memcg_name_buf[NAME_MAX + 1]; /* protected by slab_mutex */
578         struct cgroup_subsys_state *css = &memcg->css;
579         struct memcg_cache_array *arr;
580         struct kmem_cache *s = NULL;
581         char *cache_name;
582         int idx;
583
584         get_online_cpus();
585         get_online_mems();
586
587         mutex_lock(&slab_mutex);
588
589         /*
590          * The memory cgroup could have been offlined while the cache
591          * creation work was pending.
592          */
593         if (memcg->kmem_state != KMEM_ONLINE)
594                 goto out_unlock;
595
596         idx = memcg_cache_id(memcg);
597         arr = rcu_dereference_protected(root_cache->memcg_params.memcg_caches,
598                                         lockdep_is_held(&slab_mutex));
599
600         /*
601          * Since per-memcg caches are created asynchronously on first
602          * allocation (see memcg_kmem_get_cache()), several threads can try to
603          * create the same cache, but only one of them may succeed.
604          */
605         if (arr->entries[idx])
606                 goto out_unlock;
607
608         cgroup_name(css->cgroup, memcg_name_buf, sizeof(memcg_name_buf));
609         cache_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "%s(%llu:%s)", root_cache->name,
610                                css->serial_nr, memcg_name_buf);
611         if (!cache_name)
612                 goto out_unlock;
613
614         s = create_cache(cache_name, root_cache->object_size,
615                          root_cache->size, root_cache->align,
616                          root_cache->flags & CACHE_CREATE_MASK,
617                          root_cache->ctor, memcg, root_cache);
618         /*
619          * If we could not create a memcg cache, do not complain, because
620          * that's not critical at all as we can always proceed with the root
621          * cache.
622          */
623         if (IS_ERR(s)) {
624                 kfree(cache_name);
625                 goto out_unlock;
626         }
627
628         /*
629          * Since readers won't lock (see cache_from_memcg_idx()), we need a
630          * barrier here to ensure nobody will see the kmem_cache partially
631          * initialized.
632          */
633         smp_wmb();
634         arr->entries[idx] = s;
635
636 out_unlock:
637         mutex_unlock(&slab_mutex);
638
639         put_online_mems();
640         put_online_cpus();
641 }
642
643 static void kmemcg_deactivate_workfn(struct work_struct *work)
644 {
645         struct kmem_cache *s = container_of(work, struct kmem_cache,
646                                             memcg_params.deact_work);
647
648         get_online_cpus();
649         get_online_mems();
650
651         mutex_lock(&slab_mutex);
652
653         s->memcg_params.deact_fn(s);
654
655         mutex_unlock(&slab_mutex);
656
657         put_online_mems();
658         put_online_cpus();
659
660         /* done, put the ref from slab_deactivate_memcg_cache_rcu_sched() */
661         css_put(&s->memcg_params.memcg->css);
662 }
663
664 static void kmemcg_deactivate_rcufn(struct rcu_head *head)
665 {
666         struct kmem_cache *s = container_of(head, struct kmem_cache,
667                                             memcg_params.deact_rcu_head);
668
669         /*
670          * We need to grab blocking locks.  Bounce to ->deact_work.  The
671          * work item shares the space with the RCU head and can't be
672          * initialized eariler.
673          */
674         INIT_WORK(&s->memcg_params.deact_work, kmemcg_deactivate_workfn);
675         queue_work(memcg_kmem_cache_wq, &s->memcg_params.deact_work);
676 }
677
678 /**
679  * slab_deactivate_memcg_cache_rcu_sched - schedule deactivation after a
680  *                                         sched RCU grace period
681  * @s: target kmem_cache
682  * @deact_fn: deactivation function to call
683  *
684  * Schedule @deact_fn to be invoked with online cpus, mems and slab_mutex
685  * held after a sched RCU grace period.  The slab is guaranteed to stay
686  * alive until @deact_fn is finished.  This is to be used from
687  * __kmemcg_cache_deactivate().
688  */
689 void slab_deactivate_memcg_cache_rcu_sched(struct kmem_cache *s,
690                                            void (*deact_fn)(struct kmem_cache *))
691 {
692         if (WARN_ON_ONCE(is_root_cache(s)) ||
693             WARN_ON_ONCE(s->memcg_params.deact_fn))
694                 return;
695
696         /* pin memcg so that @s doesn't get destroyed in the middle */
697         css_get(&s->memcg_params.memcg->css);
698
699         s->memcg_params.deact_fn = deact_fn;
700         call_rcu_sched(&s->memcg_params.deact_rcu_head, kmemcg_deactivate_rcufn);
701 }
702
703 void memcg_deactivate_kmem_caches(struct mem_cgroup *memcg)
704 {
705         int idx;
706         struct memcg_cache_array *arr;
707         struct kmem_cache *s, *c;
708
709         idx = memcg_cache_id(memcg);
710
711         get_online_cpus();
712         get_online_mems();
713
714         mutex_lock(&slab_mutex);
715         list_for_each_entry(s, &slab_root_caches, root_caches_node) {
716                 arr = rcu_dereference_protected(s->memcg_params.memcg_caches,
717                                                 lockdep_is_held(&slab_mutex));
718                 c = arr->entries[idx];
719                 if (!c)
720                         continue;
721
722                 __kmemcg_cache_deactivate(c);
723                 arr->entries[idx] = NULL;
724         }
725         mutex_unlock(&slab_mutex);
726
727         put_online_mems();
728         put_online_cpus();
729 }
730
731 void memcg_destroy_kmem_caches(struct mem_cgroup *memcg)
732 {
733         struct kmem_cache *s, *s2;
734
735         get_online_cpus();
736         get_online_mems();
737
738         mutex_lock(&slab_mutex);
739         list_for_each_entry_safe(s, s2, &memcg->kmem_caches,
740                                  memcg_params.kmem_caches_node) {
741                 /*
742                  * The cgroup is about to be freed and therefore has no charges
743                  * left. Hence, all its caches must be empty by now.
744                  */
745                 BUG_ON(shutdown_cache(s));
746         }
747         mutex_unlock(&slab_mutex);
748
749         put_online_mems();
750         put_online_cpus();
751 }
752
753 static int shutdown_memcg_caches(struct kmem_cache *s)
754 {
755         struct memcg_cache_array *arr;
756         struct kmem_cache *c, *c2;
757         LIST_HEAD(busy);
758         int i;
759
760         BUG_ON(!is_root_cache(s));
761
762         /*
763          * First, shutdown active caches, i.e. caches that belong to online
764          * memory cgroups.
765          */
766         arr = rcu_dereference_protected(s->memcg_params.memcg_caches,
767                                         lockdep_is_held(&slab_mutex));
768         for_each_memcg_cache_index(i) {
769                 c = arr->entries[i];
770                 if (!c)
771                         continue;
772                 if (shutdown_cache(c))
773                         /*
774                          * The cache still has objects. Move it to a temporary
775                          * list so as not to try to destroy it for a second
776                          * time while iterating over inactive caches below.
777                          */
778                         list_move(&c->memcg_params.children_node, &busy);
779                 else
780                         /*
781                          * The cache is empty and will be destroyed soon. Clear
782                          * the pointer to it in the memcg_caches array so that
783                          * it will never be accessed even if the root cache
784                          * stays alive.
785                          */
786                         arr->entries[i] = NULL;
787         }
788
789         /*
790          * Second, shutdown all caches left from memory cgroups that are now
791          * offline.
792          */
793         list_for_each_entry_safe(c, c2, &s->memcg_params.children,
794                                  memcg_params.children_node)
795                 shutdown_cache(c);
796
797         list_splice(&busy, &s->memcg_params.children);
798
799         /*
800          * A cache being destroyed must be empty. In particular, this means
801          * that all per memcg caches attached to it must be empty too.
802          */
803         if (!list_empty(&s->memcg_params.children))
804                 return -EBUSY;
805         return 0;
806 }
807 #else
808 static inline int shutdown_memcg_caches(struct kmem_cache *s)
809 {
810         return 0;
811 }
812 #endif /* CONFIG_MEMCG && !CONFIG_SLOB */
813
814 void slab_kmem_cache_release(struct kmem_cache *s)
815 {
816         __kmem_cache_release(s);
817         destroy_memcg_params(s);
818         kfree_const(s->name);
819         kmem_cache_free(kmem_cache, s);
820 }
821
822 void kmem_cache_destroy(struct kmem_cache *s)
823 {
824         int err;
825
826         if (unlikely(!s))
827                 return;
828
829         get_online_cpus();
830         get_online_mems();
831
832         mutex_lock(&slab_mutex);
833
834         s->refcount--;
835         if (s->refcount)
836                 goto out_unlock;
837
838         err = shutdown_memcg_caches(s);
839         if (!err)
840                 err = shutdown_cache(s);
841
842         if (err) {
843                 pr_err("kmem_cache_destroy %s: Slab cache still has objects\n",
844                        s->name);
845                 dump_stack();
846         }
847 out_unlock:
848         mutex_unlock(&slab_mutex);
849
850         put_online_mems();
851         put_online_cpus();
852 }
853 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_destroy);
854
855 /**
856  * kmem_cache_shrink - Shrink a cache.
857  * @cachep: The cache to shrink.
858  *
859  * Releases as many slabs as possible for a cache.
860  * To help debugging, a zero exit status indicates all slabs were released.
861  */
862 int kmem_cache_shrink(struct kmem_cache *cachep)
863 {
864         int ret;
865
866         get_online_cpus();
867         get_online_mems();
868         kasan_cache_shrink(cachep);
869         ret = __kmem_cache_shrink(cachep);
870         put_online_mems();
871         put_online_cpus();
872         return ret;
873 }
874 EXPORT_SYMBOL(kmem_cache_shrink);
875
876 bool slab_is_available(void)
877 {
878         return slab_state >= UP;
879 }
880
881 #ifndef CONFIG_SLOB
882 /* Create a cache during boot when no slab services are available yet */
883 void __init create_boot_cache(struct kmem_cache *s, const char *name, size_t size,
884                 slab_flags_t flags)
885 {
886         int err;
887
888         s->name = name;
889         s->size = s->object_size = size;
890         s->align = calculate_alignment(flags, ARCH_KMALLOC_MINALIGN, size);
891
892         slab_init_memcg_params(s);
893
894         err = __kmem_cache_create(s, flags);
895
896         if (err)
897                 panic("Creation of kmalloc slab %s size=%zu failed. Reason %d\n",
898                                         name, size, err);
899
900         s->refcount = -1;       /* Exempt from merging for now */
901 }
902
903 struct kmem_cache *__init create_kmalloc_cache(const char *name, size_t size,
904                                 slab_flags_t flags)
905 {
906         struct kmem_cache *s = kmem_cache_zalloc(kmem_cache, GFP_NOWAIT);
907
908         if (!s)
909                 panic("Out of memory when creating slab %s\n", name);
910
911         create_boot_cache(s, name, size, flags);
912         list_add(&s->list, &slab_caches);
913         memcg_link_cache(s);
914         s->refcount = 1;
915         return s;
916 }
917
918 struct kmem_cache *kmalloc_caches[KMALLOC_SHIFT_HIGH + 1];
919 EXPORT_SYMBOL(kmalloc_caches);
920
921 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
922 struct kmem_cache *kmalloc_dma_caches[KMALLOC_SHIFT_HIGH + 1];
923 EXPORT_SYMBOL(kmalloc_dma_caches);
924 #endif
925
926 /*
927  * Conversion table for small slabs sizes / 8 to the index in the
928  * kmalloc array. This is necessary for slabs < 192 since we have non power
929  * of two cache sizes there. The size of larger slabs can be determined using
930  * fls.
931  */
932 static s8 size_index[24] = {
933         3,      /* 8 */
934         4,      /* 16 */
935         5,      /* 24 */
936         5,      /* 32 */
937         6,      /* 40 */
938         6,      /* 48 */
939         6,      /* 56 */
940         6,      /* 64 */
941         1,      /* 72 */
942         1,      /* 80 */
943         1,      /* 88 */
944         1,      /* 96 */
945         7,      /* 104 */
946         7,      /* 112 */
947         7,      /* 120 */
948         7,      /* 128 */
949         2,      /* 136 */
950         2,      /* 144 */
951         2,      /* 152 */
952         2,      /* 160 */
953         2,      /* 168 */
954         2,      /* 176 */
955         2,      /* 184 */
956         2       /* 192 */
957 };
958
959 static inline int size_index_elem(size_t bytes)
960 {
961         return (bytes - 1) / 8;
962 }
963
964 /*
965  * Find the kmem_cache structure that serves a given size of
966  * allocation
967  */
968 struct kmem_cache *kmalloc_slab(size_t size, gfp_t flags)
969 {
970         int index;
971
972         if (unlikely(size > KMALLOC_MAX_SIZE)) {
973                 WARN_ON_ONCE(!(flags & __GFP_NOWARN));
974                 return NULL;
975         }
976
977         if (size <= 192) {
978                 if (!size)
979                         return ZERO_SIZE_PTR;
980
981                 index = size_index[size_index_elem(size)];
982         } else
983                 index = fls(size - 1);
984
985 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
986         if (unlikely((flags & GFP_DMA)))
987                 return kmalloc_dma_caches[index];
988
989 #endif
990         return kmalloc_caches[index];
991 }
992
993 /*
994  * kmalloc_info[] is to make slub_debug=,kmalloc-xx option work at boot time.
995  * kmalloc_index() supports up to 2^26=64MB, so the final entry of the table is
996  * kmalloc-67108864.
997  */
998 const struct kmalloc_info_struct kmalloc_info[] __initconst = {
999         {NULL,                      0},         {"kmalloc-96",             96},
1000         {"kmalloc-192",           192},         {"kmalloc-8",               8},
1001         {"kmalloc-16",             16},         {"kmalloc-32",             32},
1002         {"kmalloc-64",             64},         {"kmalloc-128",           128},
1003         {"kmalloc-256",           256},         {"kmalloc-512",           512},
1004         {"kmalloc-1024",         1024},         {"kmalloc-2048",         2048},
1005         {"kmalloc-4096",         4096},         {"kmalloc-8192",         8192},
1006         {"kmalloc-16384",       16384},         {"kmalloc-32768",       32768},
1007         {"kmalloc-65536",       65536},         {"kmalloc-131072",     131072},
1008         {"kmalloc-262144",     262144},         {"kmalloc-524288",     524288},
1009         {"kmalloc-1048576",   1048576},         {"kmalloc-2097152",   2097152},
1010         {"kmalloc-4194304",   4194304},         {"kmalloc-8388608",   8388608},
1011         {"kmalloc-16777216", 16777216},         {"kmalloc-33554432", 33554432},
1012         {"kmalloc-67108864", 67108864}
1013 };
1014
1015 /*
1016  * Patch up the size_index table if we have strange large alignment
1017  * requirements for the kmalloc array. This is only the case for
1018  * MIPS it seems. The standard arches will not generate any code here.
1019  *
1020  * Largest permitted alignment is 256 bytes due to the way we
1021  * handle the index determination for the smaller caches.
1022  *
1023  * Make sure that nothing crazy happens if someone starts tinkering
1024  * around with ARCH_KMALLOC_MINALIGN
1025  */
1026 void __init setup_kmalloc_cache_index_table(void)
1027 {
1028         int i;
1029
1030         BUILD_BUG_ON(KMALLOC_MIN_SIZE > 256 ||
1031                 (KMALLOC_MIN_SIZE & (KMALLOC_MIN_SIZE - 1)));
1032
1033         for (i = 8; i < KMALLOC_MIN_SIZE; i += 8) {
1034                 int elem = size_index_elem(i);
1035
1036                 if (elem >= ARRAY_SIZE(size_index))
1037                         break;
1038                 size_index[elem] = KMALLOC_SHIFT_LOW;
1039         }
1040
1041         if (KMALLOC_MIN_SIZE >= 64) {
1042                 /*
1043                  * The 96 byte size cache is not used if the alignment
1044                  * is 64 byte.
1045                  */
1046                 for (i = 64 + 8; i <= 96; i += 8)
1047                         size_index[size_index_elem(i)] = 7;
1048
1049         }
1050
1051         if (KMALLOC_MIN_SIZE >= 128) {
1052                 /*
1053                  * The 192 byte sized cache is not used if the alignment
1054                  * is 128 byte. Redirect kmalloc to use the 256 byte cache
1055                  * instead.
1056                  */
1057                 for (i = 128 + 8; i <= 192; i += 8)
1058                         size_index[size_index_elem(i)] = 8;
1059         }
1060 }
1061
1062 static void __init new_kmalloc_cache(int idx, slab_flags_t flags)
1063 {
1064         kmalloc_caches[idx] = create_kmalloc_cache(kmalloc_info[idx].name,
1065                                         kmalloc_info[idx].size, flags);
1066 }
1067
1068 /*
1069  * Create the kmalloc array. Some of the regular kmalloc arrays
1070  * may already have been created because they were needed to
1071  * enable allocations for slab creation.
1072  */
1073 void __init create_kmalloc_caches(slab_flags_t flags)
1074 {
1075         int i;
1076
1077         for (i = KMALLOC_SHIFT_LOW; i <= KMALLOC_SHIFT_HIGH; i++) {
1078                 if (!kmalloc_caches[i])
1079                         new_kmalloc_cache(i, flags);
1080
1081                 /*
1082                  * Caches that are not of the two-to-the-power-of size.
1083                  * These have to be created immediately after the
1084                  * earlier power of two caches
1085                  */
1086                 if (KMALLOC_MIN_SIZE <= 32 && !kmalloc_caches[1] && i == 6)
1087                         new_kmalloc_cache(1, flags);
1088                 if (KMALLOC_MIN_SIZE <= 64 && !kmalloc_caches[2] && i == 7)
1089                         new_kmalloc_cache(2, flags);
1090         }
1091
1092         /* Kmalloc array is now usable */
1093         slab_state = UP;
1094
1095 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
1096         for (i = 0; i <= KMALLOC_SHIFT_HIGH; i++) {
1097                 struct kmem_cache *s = kmalloc_caches[i];
1098
1099                 if (s) {
1100                         int size = kmalloc_size(i);
1101                         char *n = kasprintf(GFP_NOWAIT,
1102                                  "dma-kmalloc-%d", size);
1103
1104                         BUG_ON(!n);
1105                         kmalloc_dma_caches[i] = create_kmalloc_cache(n,
1106                                 size, SLAB_CACHE_DMA | flags);
1107                 }
1108         }
1109 #endif
1110 }
1111 #endif /* !CONFIG_SLOB */
1112
1113 /*
1114  * To avoid unnecessary overhead, we pass through large allocation requests
1115  * directly to the page allocator. We use __GFP_COMP, because we will need to
1116  * know the allocation order to free the pages properly in kfree.
1117  */
1118 void *kmalloc_order(size_t size, gfp_t flags, unsigned int order)
1119 {
1120         void *ret;
1121         struct page *page;
1122
1123         flags |= __GFP_COMP;
1124         page = alloc_pages(flags, order);
1125         ret = page ? page_address(page) : NULL;
1126         kmemleak_alloc(ret, size, 1, flags);
1127         kasan_kmalloc_large(ret, size, flags);
1128         return ret;
1129 }
1130 EXPORT_SYMBOL(kmalloc_order);
1131
1132 #ifdef CONFIG_TRACING
1133 void *kmalloc_order_trace(size_t size, gfp_t flags, unsigned int order)
1134 {
1135         void *ret = kmalloc_order(size, flags, order);
1136         trace_kmalloc(_RET_IP_, ret, size, PAGE_SIZE << order, flags);
1137         return ret;
1138 }
1139 EXPORT_SYMBOL(kmalloc_order_trace);
1140 #endif
1141
1142 #ifdef CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM
1143 /* Randomize a generic freelist */
1144 static void freelist_randomize(struct rnd_state *state, unsigned int *list,
1145                         size_t count)
1146 {
1147         size_t i;
1148         unsigned int rand;
1149
1150         for (i = 0; i < count; i++)
1151                 list[i] = i;
1152
1153         /* Fisher-Yates shuffle */
1154         for (i = count - 1; i > 0; i--) {
1155                 rand = prandom_u32_state(state);
1156                 rand %= (i + 1);
1157                 swap(list[i], list[rand]);
1158         }
1159 }
1160
1161 /* Create a random sequence per cache */
1162 int cache_random_seq_create(struct kmem_cache *cachep, unsigned int count,
1163                                     gfp_t gfp)
1164 {
1165         struct rnd_state state;
1166
1167         if (count < 2 || cachep->random_seq)
1168                 return 0;
1169
1170         cachep->random_seq = kcalloc(count, sizeof(unsigned int), gfp);
1171         if (!cachep->random_seq)
1172                 return -ENOMEM;
1173
1174         /* Get best entropy at this stage of boot */
1175         prandom_seed_state(&state, get_random_long());
1176
1177         freelist_randomize(&state, cachep->random_seq, count);
1178         return 0;
1179 }
1180
1181 /* Destroy the per-cache random freelist sequence */
1182 void cache_random_seq_destroy(struct kmem_cache *cachep)
1183 {
1184         kfree(cachep->random_seq);
1185         cachep->random_seq = NULL;
1186 }
1187 #endif /* CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM */
1188
1189 #if defined(CONFIG_SLAB) || defined(CONFIG_SLUB_DEBUG)
1190 #ifdef CONFIG_SLAB
1191 #define SLABINFO_RIGHTS (S_IWUSR | S_IRUSR)
1192 #else
1193 #define SLABINFO_RIGHTS S_IRUSR
1194 #endif
1195
1196 static void print_slabinfo_header(struct seq_file *m)
1197 {
1198         /*
1199          * Output format version, so at least we can change it
1200          * without _too_ many complaints.
1201          */
1202 #ifdef CONFIG_DEBUG_SLAB
1203         seq_puts(m, "slabinfo - version: 2.1 (statistics)\n");
1204 #else
1205         seq_puts(m, "slabinfo - version: 2.1\n");
1206 #endif
1207         seq_puts(m, "# name            <active_objs> <num_objs> <objsize> <objperslab> <pagesperslab>");
1208         seq_puts(m, " : tunables <limit> <batchcount> <sharedfactor>");
1209         seq_puts(m, " : slabdata <active_slabs> <num_slabs> <sharedavail>");
1210 #ifdef CONFIG_DEBUG_SLAB
1211         seq_puts(m, " : globalstat <listallocs> <maxobjs> <grown> <reaped> <error> <maxfreeable> <nodeallocs> <remotefrees> <alienoverflow>");
1212         seq_puts(m, " : cpustat <allochit> <allocmiss> <freehit> <freemiss>");
1213 #endif
1214         seq_putc(m, '\n');
1215 }
1216
1217 void *slab_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1218 {
1219         mutex_lock(&slab_mutex);
1220         return seq_list_start(&slab_root_caches, *pos);
1221 }
1222
1223 void *slab_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
1224 {
1225         return seq_list_next(p, &slab_root_caches, pos);
1226 }
1227
1228 void slab_stop(struct seq_file *m, void *p)
1229 {
1230         mutex_unlock(&slab_mutex);
1231 }
1232
1233 static void
1234 memcg_accumulate_slabinfo(struct kmem_cache *s, struct slabinfo *info)
1235 {
1236         struct kmem_cache *c;
1237         struct slabinfo sinfo;
1238
1239         if (!is_root_cache(s))
1240                 return;
1241
1242         for_each_memcg_cache(c, s) {
1243                 memset(&sinfo, 0, sizeof(sinfo));
1244                 get_slabinfo(c, &sinfo);
1245
1246                 info->active_slabs += sinfo.active_slabs;
1247                 info->num_slabs += sinfo.num_slabs;
1248                 info->shared_avail += sinfo.shared_avail;
1249                 info->active_objs += sinfo.active_objs;
1250                 info->num_objs += sinfo.num_objs;
1251         }
1252 }
1253
1254 static void cache_show(struct kmem_cache *s, struct seq_file *m)
1255 {
1256         struct slabinfo sinfo;
1257
1258         memset(&sinfo, 0, sizeof(sinfo));
1259         get_slabinfo(s, &sinfo);
1260
1261         memcg_accumulate_slabinfo(s, &sinfo);
1262
1263         seq_printf(m, "%-17s %6lu %6lu %6u %4u %4d",
1264                    cache_name(s), sinfo.active_objs, sinfo.num_objs, s->size,
1265                    sinfo.objects_per_slab, (1 << sinfo.cache_order));
1266
1267         seq_printf(m, " : tunables %4u %4u %4u",
1268                    sinfo.limit, sinfo.batchcount, sinfo.shared);
1269         seq_printf(m, " : slabdata %6lu %6lu %6lu",
1270                    sinfo.active_slabs, sinfo.num_slabs, sinfo.shared_avail);
1271         slabinfo_show_stats(m, s);
1272         seq_putc(m, '\n');
1273 }
1274
1275 static int slab_show(struct seq_file *m, void *p)
1276 {
1277         struct kmem_cache *s = list_entry(p, struct kmem_cache, root_caches_node);
1278
1279         if (p == slab_root_caches.next)
1280                 print_slabinfo_header(m);
1281         cache_show(s, m);
1282         return 0;
1283 }
1284
1285 void dump_unreclaimable_slab(void)
1286 {
1287         struct kmem_cache *s, *s2;
1288         struct slabinfo sinfo;
1289
1290         /*
1291          * Here acquiring slab_mutex is risky since we don't prefer to get
1292          * sleep in oom path. But, without mutex hold, it may introduce a
1293          * risk of crash.
1294          * Use mutex_trylock to protect the list traverse, dump nothing
1295          * without acquiring the mutex.
1296          */
1297         if (!mutex_trylock(&slab_mutex)) {
1298                 pr_warn("excessive unreclaimable slab but cannot dump stats\n");
1299                 return;
1300         }
1301
1302         pr_info("Unreclaimable slab info:\n");
1303         pr_info("Name                      Used          Total\n");
1304
1305         list_for_each_entry_safe(s, s2, &slab_caches, list) {
1306                 if (!is_root_cache(s) || (s->flags & SLAB_RECLAIM_ACCOUNT))
1307                         continue;
1308
1309                 get_slabinfo(s, &sinfo);
1310
1311                 if (sinfo.num_objs > 0)
1312                         pr_info("%-17s %10luKB %10luKB\n", cache_name(s),
1313                                 (sinfo.active_objs * s->size) / 1024,
1314                                 (sinfo.num_objs * s->size) / 1024);
1315         }
1316         mutex_unlock(&slab_mutex);
1317 }
1318
1319 #if defined(CONFIG_MEMCG)
1320 void *memcg_slab_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1321 {
1322         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(seq_css(m));
1323
1324         mutex_lock(&slab_mutex);
1325         return seq_list_start(&memcg->kmem_caches, *pos);
1326 }
1327
1328 void *memcg_slab_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
1329 {
1330         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(seq_css(m));
1331
1332         return seq_list_next(p, &memcg->kmem_caches, pos);
1333 }
1334
1335 void memcg_slab_stop(struct seq_file *m, void *p)
1336 {
1337         mutex_unlock(&slab_mutex);
1338 }
1339
1340 int memcg_slab_show(struct seq_file *m, void *p)
1341 {
1342         struct kmem_cache *s = list_entry(p, struct kmem_cache,
1343                                           memcg_params.kmem_caches_node);
1344         struct mem_cgroup *memcg = mem_cgroup_from_css(seq_css(m));
1345
1346         if (p == memcg->kmem_caches.next)
1347                 print_slabinfo_header(m);
1348         cache_show(s, m);
1349         return 0;
1350 }
1351 #endif
1352
1353 /*
1354  * slabinfo_op - iterator that generates /proc/slabinfo
1355  *
1356  * Output layout:
1357  * cache-name
1358  * num-active-objs
1359  * total-objs
1360  * object size
1361  * num-active-slabs
1362  * total-slabs
1363  * num-pages-per-slab
1364  * + further values on SMP and with statistics enabled
1365  */
1366 static const struct seq_operations slabinfo_op = {
1367         .start = slab_start,
1368         .next = slab_next,
1369         .stop = slab_stop,
1370         .show = slab_show,
1371 };
1372
1373 static int slabinfo_open(struct inode *inode, struct file *file)
1374 {
1375         return seq_open(file, &slabinfo_op);
1376 }
1377
1378 static const struct file_operations proc_slabinfo_operations = {
1379         .open           = slabinfo_open,
1380         .read           = seq_read,
1381         .write          = slabinfo_write,
1382         .llseek         = seq_lseek,
1383         .release        = seq_release,
1384 };
1385
1386 static int __init slab_proc_init(void)
1387 {
1388         proc_create("slabinfo", SLABINFO_RIGHTS, NULL,
1389                                                 &proc_slabinfo_operations);
1390         return 0;
1391 }
1392 module_init(slab_proc_init);
1393 #endif /* CONFIG_SLAB || CONFIG_SLUB_DEBUG */
1394
1395 static __always_inline void *__do_krealloc(const void *p, size_t new_size,
1396                                            gfp_t flags)
1397 {
1398         void *ret;
1399         size_t ks = 0;
1400
1401         if (p)
1402                 ks = ksize(p);
1403
1404         if (ks >= new_size) {
1405                 kasan_krealloc((void *)p, new_size, flags);
1406                 return (void *)p;
1407         }
1408
1409         ret = kmalloc_track_caller(new_size, flags);
1410         if (ret && p)
1411                 memcpy(ret, p, ks);
1412
1413         return ret;
1414 }
1415
1416 /**
1417  * __krealloc - like krealloc() but don't free @p.
1418  * @p: object to reallocate memory for.
1419  * @new_size: how many bytes of memory are required.
1420  * @flags: the type of memory to allocate.
1421  *
1422  * This function is like krealloc() except it never frees the originally
1423  * allocated buffer. Use this if you don't want to free the buffer immediately
1424  * like, for example, with RCU.
1425  */
1426 void *__krealloc(const void *p, size_t new_size, gfp_t flags)
1427 {
1428         if (unlikely(!new_size))
1429                 return ZERO_SIZE_PTR;
1430
1431         return __do_krealloc(p, new_size, flags);
1432
1433 }
1434 EXPORT_SYMBOL(__krealloc);
1435
1436 /**
1437  * krealloc - reallocate memory. The contents will remain unchanged.
1438  * @p: object to reallocate memory for.
1439  * @new_size: how many bytes of memory are required.
1440  * @flags: the type of memory to allocate.
1441  *
1442  * The contents of the object pointed to are preserved up to the
1443  * lesser of the new and old sizes.  If @p is %NULL, krealloc()
1444  * behaves exactly like kmalloc().  If @new_size is 0 and @p is not a
1445  * %NULL pointer, the object pointed to is freed.
1446  */
1447 void *krealloc(const void *p, size_t new_size, gfp_t flags)
1448 {
1449         void *ret;
1450
1451         if (unlikely(!new_size)) {
1452                 kfree(p);
1453                 return ZERO_SIZE_PTR;
1454         }
1455
1456         ret = __do_krealloc(p, new_size, flags);
1457         if (ret && p != ret)
1458                 kfree(p);
1459
1460         return ret;
1461 }
1462 EXPORT_SYMBOL(krealloc);
1463
1464 /**
1465  * kzfree - like kfree but zero memory
1466  * @p: object to free memory of
1467  *
1468  * The memory of the object @p points to is zeroed before freed.
1469  * If @p is %NULL, kzfree() does nothing.
1470  *
1471  * Note: this function zeroes the whole allocated buffer which can be a good
1472  * deal bigger than the requested buffer size passed to kmalloc(). So be
1473  * careful when using this function in performance sensitive code.
1474  */
1475 void kzfree(const void *p)
1476 {
1477         size_t ks;
1478         void *mem = (void *)p;
1479
1480         if (unlikely(ZERO_OR_NULL_PTR(mem)))
1481                 return;
1482         ks = ksize(mem);
1483         memset(mem, 0, ks);
1484         kfree(mem);
1485 }
1486 EXPORT_SYMBOL(kzfree);
1487
1488 /* Tracepoints definitions. */
1489 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(kmalloc);
1490 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(kmem_cache_alloc);
1491 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(kmalloc_node);
1492 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(kmem_cache_alloc_node);
1493 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(kfree);
1494 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(kmem_cache_free);