]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - mm/memory_hotplug.c
Merge tag 'kconfig-v4.16' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/masahiroy...
[linux.git] / mm / memory_hotplug.c
1 /*
2  *  linux/mm/memory_hotplug.c
3  *
4  *  Copyright (C)
5  */
6
7 #include <linux/stddef.h>
8 #include <linux/mm.h>
9 #include <linux/sched/signal.h>
10 #include <linux/swap.h>
11 #include <linux/interrupt.h>
12 #include <linux/pagemap.h>
13 #include <linux/compiler.h>
14 #include <linux/export.h>
15 #include <linux/pagevec.h>
16 #include <linux/writeback.h>
17 #include <linux/slab.h>
18 #include <linux/sysctl.h>
19 #include <linux/cpu.h>
20 #include <linux/memory.h>
21 #include <linux/memremap.h>
22 #include <linux/memory_hotplug.h>
23 #include <linux/highmem.h>
24 #include <linux/vmalloc.h>
25 #include <linux/ioport.h>
26 #include <linux/delay.h>
27 #include <linux/migrate.h>
28 #include <linux/page-isolation.h>
29 #include <linux/pfn.h>
30 #include <linux/suspend.h>
31 #include <linux/mm_inline.h>
32 #include <linux/firmware-map.h>
33 #include <linux/stop_machine.h>
34 #include <linux/hugetlb.h>
35 #include <linux/memblock.h>
36 #include <linux/bootmem.h>
37 #include <linux/compaction.h>
38
39 #include <asm/tlbflush.h>
40
41 #include "internal.h"
42
43 /*
44  * online_page_callback contains pointer to current page onlining function.
45  * Initially it is generic_online_page(). If it is required it could be
46  * changed by calling set_online_page_callback() for callback registration
47  * and restore_online_page_callback() for generic callback restore.
48  */
49
50 static void generic_online_page(struct page *page);
51
52 static online_page_callback_t online_page_callback = generic_online_page;
53 static DEFINE_MUTEX(online_page_callback_lock);
54
55 DEFINE_STATIC_PERCPU_RWSEM(mem_hotplug_lock);
56
57 void get_online_mems(void)
58 {
59         percpu_down_read(&mem_hotplug_lock);
60 }
61
62 void put_online_mems(void)
63 {
64         percpu_up_read(&mem_hotplug_lock);
65 }
66
67 bool movable_node_enabled = false;
68
69 #ifndef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG_DEFAULT_ONLINE
70 bool memhp_auto_online;
71 #else
72 bool memhp_auto_online = true;
73 #endif
74 EXPORT_SYMBOL_GPL(memhp_auto_online);
75
76 static int __init setup_memhp_default_state(char *str)
77 {
78         if (!strcmp(str, "online"))
79                 memhp_auto_online = true;
80         else if (!strcmp(str, "offline"))
81                 memhp_auto_online = false;
82
83         return 1;
84 }
85 __setup("memhp_default_state=", setup_memhp_default_state);
86
87 void mem_hotplug_begin(void)
88 {
89         cpus_read_lock();
90         percpu_down_write(&mem_hotplug_lock);
91 }
92
93 void mem_hotplug_done(void)
94 {
95         percpu_up_write(&mem_hotplug_lock);
96         cpus_read_unlock();
97 }
98
99 /* add this memory to iomem resource */
100 static struct resource *register_memory_resource(u64 start, u64 size)
101 {
102         struct resource *res, *conflict;
103         res = kzalloc(sizeof(struct resource), GFP_KERNEL);
104         if (!res)
105                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
106
107         res->name = "System RAM";
108         res->start = start;
109         res->end = start + size - 1;
110         res->flags = IORESOURCE_SYSTEM_RAM | IORESOURCE_BUSY;
111         conflict =  request_resource_conflict(&iomem_resource, res);
112         if (conflict) {
113                 if (conflict->desc == IORES_DESC_DEVICE_PRIVATE_MEMORY) {
114                         pr_debug("Device unaddressable memory block "
115                                  "memory hotplug at %#010llx !\n",
116                                  (unsigned long long)start);
117                 }
118                 pr_debug("System RAM resource %pR cannot be added\n", res);
119                 kfree(res);
120                 return ERR_PTR(-EEXIST);
121         }
122         return res;
123 }
124
125 static void release_memory_resource(struct resource *res)
126 {
127         if (!res)
128                 return;
129         release_resource(res);
130         kfree(res);
131         return;
132 }
133
134 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG_SPARSE
135 void get_page_bootmem(unsigned long info,  struct page *page,
136                       unsigned long type)
137 {
138         page->freelist = (void *)type;
139         SetPagePrivate(page);
140         set_page_private(page, info);
141         page_ref_inc(page);
142 }
143
144 void put_page_bootmem(struct page *page)
145 {
146         unsigned long type;
147
148         type = (unsigned long) page->freelist;
149         BUG_ON(type < MEMORY_HOTPLUG_MIN_BOOTMEM_TYPE ||
150                type > MEMORY_HOTPLUG_MAX_BOOTMEM_TYPE);
151
152         if (page_ref_dec_return(page) == 1) {
153                 page->freelist = NULL;
154                 ClearPagePrivate(page);
155                 set_page_private(page, 0);
156                 INIT_LIST_HEAD(&page->lru);
157                 free_reserved_page(page);
158         }
159 }
160
161 #ifdef CONFIG_HAVE_BOOTMEM_INFO_NODE
162 #ifndef CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP
163 static void register_page_bootmem_info_section(unsigned long start_pfn)
164 {
165         unsigned long *usemap, mapsize, section_nr, i;
166         struct mem_section *ms;
167         struct page *page, *memmap;
168
169         section_nr = pfn_to_section_nr(start_pfn);
170         ms = __nr_to_section(section_nr);
171
172         /* Get section's memmap address */
173         memmap = sparse_decode_mem_map(ms->section_mem_map, section_nr);
174
175         /*
176          * Get page for the memmap's phys address
177          * XXX: need more consideration for sparse_vmemmap...
178          */
179         page = virt_to_page(memmap);
180         mapsize = sizeof(struct page) * PAGES_PER_SECTION;
181         mapsize = PAGE_ALIGN(mapsize) >> PAGE_SHIFT;
182
183         /* remember memmap's page */
184         for (i = 0; i < mapsize; i++, page++)
185                 get_page_bootmem(section_nr, page, SECTION_INFO);
186
187         usemap = ms->pageblock_flags;
188         page = virt_to_page(usemap);
189
190         mapsize = PAGE_ALIGN(usemap_size()) >> PAGE_SHIFT;
191
192         for (i = 0; i < mapsize; i++, page++)
193                 get_page_bootmem(section_nr, page, MIX_SECTION_INFO);
194
195 }
196 #else /* CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP */
197 static void register_page_bootmem_info_section(unsigned long start_pfn)
198 {
199         unsigned long *usemap, mapsize, section_nr, i;
200         struct mem_section *ms;
201         struct page *page, *memmap;
202
203         section_nr = pfn_to_section_nr(start_pfn);
204         ms = __nr_to_section(section_nr);
205
206         memmap = sparse_decode_mem_map(ms->section_mem_map, section_nr);
207
208         register_page_bootmem_memmap(section_nr, memmap, PAGES_PER_SECTION);
209
210         usemap = ms->pageblock_flags;
211         page = virt_to_page(usemap);
212
213         mapsize = PAGE_ALIGN(usemap_size()) >> PAGE_SHIFT;
214
215         for (i = 0; i < mapsize; i++, page++)
216                 get_page_bootmem(section_nr, page, MIX_SECTION_INFO);
217 }
218 #endif /* !CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP */
219
220 void __init register_page_bootmem_info_node(struct pglist_data *pgdat)
221 {
222         unsigned long i, pfn, end_pfn, nr_pages;
223         int node = pgdat->node_id;
224         struct page *page;
225
226         nr_pages = PAGE_ALIGN(sizeof(struct pglist_data)) >> PAGE_SHIFT;
227         page = virt_to_page(pgdat);
228
229         for (i = 0; i < nr_pages; i++, page++)
230                 get_page_bootmem(node, page, NODE_INFO);
231
232         pfn = pgdat->node_start_pfn;
233         end_pfn = pgdat_end_pfn(pgdat);
234
235         /* register section info */
236         for (; pfn < end_pfn; pfn += PAGES_PER_SECTION) {
237                 /*
238                  * Some platforms can assign the same pfn to multiple nodes - on
239                  * node0 as well as nodeN.  To avoid registering a pfn against
240                  * multiple nodes we check that this pfn does not already
241                  * reside in some other nodes.
242                  */
243                 if (pfn_valid(pfn) && (early_pfn_to_nid(pfn) == node))
244                         register_page_bootmem_info_section(pfn);
245         }
246 }
247 #endif /* CONFIG_HAVE_BOOTMEM_INFO_NODE */
248
249 static int __meminit __add_section(int nid, unsigned long phys_start_pfn,
250                 bool want_memblock)
251 {
252         int ret;
253         int i;
254
255         if (pfn_valid(phys_start_pfn))
256                 return -EEXIST;
257
258         ret = sparse_add_one_section(NODE_DATA(nid), phys_start_pfn);
259         if (ret < 0)
260                 return ret;
261
262         /*
263          * Make all the pages reserved so that nobody will stumble over half
264          * initialized state.
265          * FIXME: We also have to associate it with a node because page_to_nid
266          * relies on having page with the proper node.
267          */
268         for (i = 0; i < PAGES_PER_SECTION; i++) {
269                 unsigned long pfn = phys_start_pfn + i;
270                 struct page *page;
271                 if (!pfn_valid(pfn))
272                         continue;
273
274                 page = pfn_to_page(pfn);
275                 set_page_node(page, nid);
276                 SetPageReserved(page);
277         }
278
279         if (!want_memblock)
280                 return 0;
281
282         return register_new_memory(nid, __pfn_to_section(phys_start_pfn));
283 }
284
285 /*
286  * Reasonably generic function for adding memory.  It is
287  * expected that archs that support memory hotplug will
288  * call this function after deciding the zone to which to
289  * add the new pages.
290  */
291 int __ref __add_pages(int nid, unsigned long phys_start_pfn,
292                         unsigned long nr_pages, bool want_memblock)
293 {
294         unsigned long i;
295         int err = 0;
296         int start_sec, end_sec;
297         struct vmem_altmap *altmap;
298
299         /* during initialize mem_map, align hot-added range to section */
300         start_sec = pfn_to_section_nr(phys_start_pfn);
301         end_sec = pfn_to_section_nr(phys_start_pfn + nr_pages - 1);
302
303         altmap = to_vmem_altmap((unsigned long) pfn_to_page(phys_start_pfn));
304         if (altmap) {
305                 /*
306                  * Validate altmap is within bounds of the total request
307                  */
308                 if (altmap->base_pfn != phys_start_pfn
309                                 || vmem_altmap_offset(altmap) > nr_pages) {
310                         pr_warn_once("memory add fail, invalid altmap\n");
311                         err = -EINVAL;
312                         goto out;
313                 }
314                 altmap->alloc = 0;
315         }
316
317         for (i = start_sec; i <= end_sec; i++) {
318                 err = __add_section(nid, section_nr_to_pfn(i), want_memblock);
319
320                 /*
321                  * EEXIST is finally dealt with by ioresource collision
322                  * check. see add_memory() => register_memory_resource()
323                  * Warning will be printed if there is collision.
324                  */
325                 if (err && (err != -EEXIST))
326                         break;
327                 err = 0;
328                 cond_resched();
329         }
330         vmemmap_populate_print_last();
331 out:
332         return err;
333 }
334 EXPORT_SYMBOL_GPL(__add_pages);
335
336 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE
337 /* find the smallest valid pfn in the range [start_pfn, end_pfn) */
338 static unsigned long find_smallest_section_pfn(int nid, struct zone *zone,
339                                      unsigned long start_pfn,
340                                      unsigned long end_pfn)
341 {
342         struct mem_section *ms;
343
344         for (; start_pfn < end_pfn; start_pfn += PAGES_PER_SECTION) {
345                 ms = __pfn_to_section(start_pfn);
346
347                 if (unlikely(!valid_section(ms)))
348                         continue;
349
350                 if (unlikely(pfn_to_nid(start_pfn) != nid))
351                         continue;
352
353                 if (zone && zone != page_zone(pfn_to_page(start_pfn)))
354                         continue;
355
356                 return start_pfn;
357         }
358
359         return 0;
360 }
361
362 /* find the biggest valid pfn in the range [start_pfn, end_pfn). */
363 static unsigned long find_biggest_section_pfn(int nid, struct zone *zone,
364                                     unsigned long start_pfn,
365                                     unsigned long end_pfn)
366 {
367         struct mem_section *ms;
368         unsigned long pfn;
369
370         /* pfn is the end pfn of a memory section. */
371         pfn = end_pfn - 1;
372         for (; pfn >= start_pfn; pfn -= PAGES_PER_SECTION) {
373                 ms = __pfn_to_section(pfn);
374
375                 if (unlikely(!valid_section(ms)))
376                         continue;
377
378                 if (unlikely(pfn_to_nid(pfn) != nid))
379                         continue;
380
381                 if (zone && zone != page_zone(pfn_to_page(pfn)))
382                         continue;
383
384                 return pfn;
385         }
386
387         return 0;
388 }
389
390 static void shrink_zone_span(struct zone *zone, unsigned long start_pfn,
391                              unsigned long end_pfn)
392 {
393         unsigned long zone_start_pfn = zone->zone_start_pfn;
394         unsigned long z = zone_end_pfn(zone); /* zone_end_pfn namespace clash */
395         unsigned long zone_end_pfn = z;
396         unsigned long pfn;
397         struct mem_section *ms;
398         int nid = zone_to_nid(zone);
399
400         zone_span_writelock(zone);
401         if (zone_start_pfn == start_pfn) {
402                 /*
403                  * If the section is smallest section in the zone, it need
404                  * shrink zone->zone_start_pfn and zone->zone_spanned_pages.
405                  * In this case, we find second smallest valid mem_section
406                  * for shrinking zone.
407                  */
408                 pfn = find_smallest_section_pfn(nid, zone, end_pfn,
409                                                 zone_end_pfn);
410                 if (pfn) {
411                         zone->zone_start_pfn = pfn;
412                         zone->spanned_pages = zone_end_pfn - pfn;
413                 }
414         } else if (zone_end_pfn == end_pfn) {
415                 /*
416                  * If the section is biggest section in the zone, it need
417                  * shrink zone->spanned_pages.
418                  * In this case, we find second biggest valid mem_section for
419                  * shrinking zone.
420                  */
421                 pfn = find_biggest_section_pfn(nid, zone, zone_start_pfn,
422                                                start_pfn);
423                 if (pfn)
424                         zone->spanned_pages = pfn - zone_start_pfn + 1;
425         }
426
427         /*
428          * The section is not biggest or smallest mem_section in the zone, it
429          * only creates a hole in the zone. So in this case, we need not
430          * change the zone. But perhaps, the zone has only hole data. Thus
431          * it check the zone has only hole or not.
432          */
433         pfn = zone_start_pfn;
434         for (; pfn < zone_end_pfn; pfn += PAGES_PER_SECTION) {
435                 ms = __pfn_to_section(pfn);
436
437                 if (unlikely(!valid_section(ms)))
438                         continue;
439
440                 if (page_zone(pfn_to_page(pfn)) != zone)
441                         continue;
442
443                  /* If the section is current section, it continues the loop */
444                 if (start_pfn == pfn)
445                         continue;
446
447                 /* If we find valid section, we have nothing to do */
448                 zone_span_writeunlock(zone);
449                 return;
450         }
451
452         /* The zone has no valid section */
453         zone->zone_start_pfn = 0;
454         zone->spanned_pages = 0;
455         zone_span_writeunlock(zone);
456 }
457
458 static void shrink_pgdat_span(struct pglist_data *pgdat,
459                               unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
460 {
461         unsigned long pgdat_start_pfn = pgdat->node_start_pfn;
462         unsigned long p = pgdat_end_pfn(pgdat); /* pgdat_end_pfn namespace clash */
463         unsigned long pgdat_end_pfn = p;
464         unsigned long pfn;
465         struct mem_section *ms;
466         int nid = pgdat->node_id;
467
468         if (pgdat_start_pfn == start_pfn) {
469                 /*
470                  * If the section is smallest section in the pgdat, it need
471                  * shrink pgdat->node_start_pfn and pgdat->node_spanned_pages.
472                  * In this case, we find second smallest valid mem_section
473                  * for shrinking zone.
474                  */
475                 pfn = find_smallest_section_pfn(nid, NULL, end_pfn,
476                                                 pgdat_end_pfn);
477                 if (pfn) {
478                         pgdat->node_start_pfn = pfn;
479                         pgdat->node_spanned_pages = pgdat_end_pfn - pfn;
480                 }
481         } else if (pgdat_end_pfn == end_pfn) {
482                 /*
483                  * If the section is biggest section in the pgdat, it need
484                  * shrink pgdat->node_spanned_pages.
485                  * In this case, we find second biggest valid mem_section for
486                  * shrinking zone.
487                  */
488                 pfn = find_biggest_section_pfn(nid, NULL, pgdat_start_pfn,
489                                                start_pfn);
490                 if (pfn)
491                         pgdat->node_spanned_pages = pfn - pgdat_start_pfn + 1;
492         }
493
494         /*
495          * If the section is not biggest or smallest mem_section in the pgdat,
496          * it only creates a hole in the pgdat. So in this case, we need not
497          * change the pgdat.
498          * But perhaps, the pgdat has only hole data. Thus it check the pgdat
499          * has only hole or not.
500          */
501         pfn = pgdat_start_pfn;
502         for (; pfn < pgdat_end_pfn; pfn += PAGES_PER_SECTION) {
503                 ms = __pfn_to_section(pfn);
504
505                 if (unlikely(!valid_section(ms)))
506                         continue;
507
508                 if (pfn_to_nid(pfn) != nid)
509                         continue;
510
511                  /* If the section is current section, it continues the loop */
512                 if (start_pfn == pfn)
513                         continue;
514
515                 /* If we find valid section, we have nothing to do */
516                 return;
517         }
518
519         /* The pgdat has no valid section */
520         pgdat->node_start_pfn = 0;
521         pgdat->node_spanned_pages = 0;
522 }
523
524 static void __remove_zone(struct zone *zone, unsigned long start_pfn)
525 {
526         struct pglist_data *pgdat = zone->zone_pgdat;
527         int nr_pages = PAGES_PER_SECTION;
528         unsigned long flags;
529
530         pgdat_resize_lock(zone->zone_pgdat, &flags);
531         shrink_zone_span(zone, start_pfn, start_pfn + nr_pages);
532         shrink_pgdat_span(pgdat, start_pfn, start_pfn + nr_pages);
533         pgdat_resize_unlock(zone->zone_pgdat, &flags);
534 }
535
536 static int __remove_section(struct zone *zone, struct mem_section *ms,
537                 unsigned long map_offset)
538 {
539         unsigned long start_pfn;
540         int scn_nr;
541         int ret = -EINVAL;
542
543         if (!valid_section(ms))
544                 return ret;
545
546         ret = unregister_memory_section(ms);
547         if (ret)
548                 return ret;
549
550         scn_nr = __section_nr(ms);
551         start_pfn = section_nr_to_pfn((unsigned long)scn_nr);
552         __remove_zone(zone, start_pfn);
553
554         sparse_remove_one_section(zone, ms, map_offset);
555         return 0;
556 }
557
558 /**
559  * __remove_pages() - remove sections of pages from a zone
560  * @zone: zone from which pages need to be removed
561  * @phys_start_pfn: starting pageframe (must be aligned to start of a section)
562  * @nr_pages: number of pages to remove (must be multiple of section size)
563  *
564  * Generic helper function to remove section mappings and sysfs entries
565  * for the section of the memory we are removing. Caller needs to make
566  * sure that pages are marked reserved and zones are adjust properly by
567  * calling offline_pages().
568  */
569 int __remove_pages(struct zone *zone, unsigned long phys_start_pfn,
570                  unsigned long nr_pages)
571 {
572         unsigned long i;
573         unsigned long map_offset = 0;
574         int sections_to_remove, ret = 0;
575
576         /* In the ZONE_DEVICE case device driver owns the memory region */
577         if (is_dev_zone(zone)) {
578                 struct page *page = pfn_to_page(phys_start_pfn);
579                 struct vmem_altmap *altmap;
580
581                 altmap = to_vmem_altmap((unsigned long) page);
582                 if (altmap)
583                         map_offset = vmem_altmap_offset(altmap);
584         } else {
585                 resource_size_t start, size;
586
587                 start = phys_start_pfn << PAGE_SHIFT;
588                 size = nr_pages * PAGE_SIZE;
589
590                 ret = release_mem_region_adjustable(&iomem_resource, start,
591                                         size);
592                 if (ret) {
593                         resource_size_t endres = start + size - 1;
594
595                         pr_warn("Unable to release resource <%pa-%pa> (%d)\n",
596                                         &start, &endres, ret);
597                 }
598         }
599
600         clear_zone_contiguous(zone);
601
602         /*
603          * We can only remove entire sections
604          */
605         BUG_ON(phys_start_pfn & ~PAGE_SECTION_MASK);
606         BUG_ON(nr_pages % PAGES_PER_SECTION);
607
608         sections_to_remove = nr_pages / PAGES_PER_SECTION;
609         for (i = 0; i < sections_to_remove; i++) {
610                 unsigned long pfn = phys_start_pfn + i*PAGES_PER_SECTION;
611
612                 ret = __remove_section(zone, __pfn_to_section(pfn), map_offset);
613                 map_offset = 0;
614                 if (ret)
615                         break;
616         }
617
618         set_zone_contiguous(zone);
619
620         return ret;
621 }
622 #endif /* CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE */
623
624 int set_online_page_callback(online_page_callback_t callback)
625 {
626         int rc = -EINVAL;
627
628         get_online_mems();
629         mutex_lock(&online_page_callback_lock);
630
631         if (online_page_callback == generic_online_page) {
632                 online_page_callback = callback;
633                 rc = 0;
634         }
635
636         mutex_unlock(&online_page_callback_lock);
637         put_online_mems();
638
639         return rc;
640 }
641 EXPORT_SYMBOL_GPL(set_online_page_callback);
642
643 int restore_online_page_callback(online_page_callback_t callback)
644 {
645         int rc = -EINVAL;
646
647         get_online_mems();
648         mutex_lock(&online_page_callback_lock);
649
650         if (online_page_callback == callback) {
651                 online_page_callback = generic_online_page;
652                 rc = 0;
653         }
654
655         mutex_unlock(&online_page_callback_lock);
656         put_online_mems();
657
658         return rc;
659 }
660 EXPORT_SYMBOL_GPL(restore_online_page_callback);
661
662 void __online_page_set_limits(struct page *page)
663 {
664 }
665 EXPORT_SYMBOL_GPL(__online_page_set_limits);
666
667 void __online_page_increment_counters(struct page *page)
668 {
669         adjust_managed_page_count(page, 1);
670 }
671 EXPORT_SYMBOL_GPL(__online_page_increment_counters);
672
673 void __online_page_free(struct page *page)
674 {
675         __free_reserved_page(page);
676 }
677 EXPORT_SYMBOL_GPL(__online_page_free);
678
679 static void generic_online_page(struct page *page)
680 {
681         __online_page_set_limits(page);
682         __online_page_increment_counters(page);
683         __online_page_free(page);
684 }
685
686 static int online_pages_range(unsigned long start_pfn, unsigned long nr_pages,
687                         void *arg)
688 {
689         unsigned long i;
690         unsigned long onlined_pages = *(unsigned long *)arg;
691         struct page *page;
692
693         if (PageReserved(pfn_to_page(start_pfn)))
694                 for (i = 0; i < nr_pages; i++) {
695                         page = pfn_to_page(start_pfn + i);
696                         (*online_page_callback)(page);
697                         onlined_pages++;
698                 }
699
700         online_mem_sections(start_pfn, start_pfn + nr_pages);
701
702         *(unsigned long *)arg = onlined_pages;
703         return 0;
704 }
705
706 /* check which state of node_states will be changed when online memory */
707 static void node_states_check_changes_online(unsigned long nr_pages,
708         struct zone *zone, struct memory_notify *arg)
709 {
710         int nid = zone_to_nid(zone);
711         enum zone_type zone_last = ZONE_NORMAL;
712
713         /*
714          * If we have HIGHMEM or movable node, node_states[N_NORMAL_MEMORY]
715          * contains nodes which have zones of 0...ZONE_NORMAL,
716          * set zone_last to ZONE_NORMAL.
717          *
718          * If we don't have HIGHMEM nor movable node,
719          * node_states[N_NORMAL_MEMORY] contains nodes which have zones of
720          * 0...ZONE_MOVABLE, set zone_last to ZONE_MOVABLE.
721          */
722         if (N_MEMORY == N_NORMAL_MEMORY)
723                 zone_last = ZONE_MOVABLE;
724
725         /*
726          * if the memory to be online is in a zone of 0...zone_last, and
727          * the zones of 0...zone_last don't have memory before online, we will
728          * need to set the node to node_states[N_NORMAL_MEMORY] after
729          * the memory is online.
730          */
731         if (zone_idx(zone) <= zone_last && !node_state(nid, N_NORMAL_MEMORY))
732                 arg->status_change_nid_normal = nid;
733         else
734                 arg->status_change_nid_normal = -1;
735
736 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
737         /*
738          * If we have movable node, node_states[N_HIGH_MEMORY]
739          * contains nodes which have zones of 0...ZONE_HIGHMEM,
740          * set zone_last to ZONE_HIGHMEM.
741          *
742          * If we don't have movable node, node_states[N_NORMAL_MEMORY]
743          * contains nodes which have zones of 0...ZONE_MOVABLE,
744          * set zone_last to ZONE_MOVABLE.
745          */
746         zone_last = ZONE_HIGHMEM;
747         if (N_MEMORY == N_HIGH_MEMORY)
748                 zone_last = ZONE_MOVABLE;
749
750         if (zone_idx(zone) <= zone_last && !node_state(nid, N_HIGH_MEMORY))
751                 arg->status_change_nid_high = nid;
752         else
753                 arg->status_change_nid_high = -1;
754 #else
755         arg->status_change_nid_high = arg->status_change_nid_normal;
756 #endif
757
758         /*
759          * if the node don't have memory befor online, we will need to
760          * set the node to node_states[N_MEMORY] after the memory
761          * is online.
762          */
763         if (!node_state(nid, N_MEMORY))
764                 arg->status_change_nid = nid;
765         else
766                 arg->status_change_nid = -1;
767 }
768
769 static void node_states_set_node(int node, struct memory_notify *arg)
770 {
771         if (arg->status_change_nid_normal >= 0)
772                 node_set_state(node, N_NORMAL_MEMORY);
773
774         if (arg->status_change_nid_high >= 0)
775                 node_set_state(node, N_HIGH_MEMORY);
776
777         node_set_state(node, N_MEMORY);
778 }
779
780 static void __meminit resize_zone_range(struct zone *zone, unsigned long start_pfn,
781                 unsigned long nr_pages)
782 {
783         unsigned long old_end_pfn = zone_end_pfn(zone);
784
785         if (zone_is_empty(zone) || start_pfn < zone->zone_start_pfn)
786                 zone->zone_start_pfn = start_pfn;
787
788         zone->spanned_pages = max(start_pfn + nr_pages, old_end_pfn) - zone->zone_start_pfn;
789 }
790
791 static void __meminit resize_pgdat_range(struct pglist_data *pgdat, unsigned long start_pfn,
792                                      unsigned long nr_pages)
793 {
794         unsigned long old_end_pfn = pgdat_end_pfn(pgdat);
795
796         if (!pgdat->node_spanned_pages || start_pfn < pgdat->node_start_pfn)
797                 pgdat->node_start_pfn = start_pfn;
798
799         pgdat->node_spanned_pages = max(start_pfn + nr_pages, old_end_pfn) - pgdat->node_start_pfn;
800 }
801
802 void __ref move_pfn_range_to_zone(struct zone *zone,
803                 unsigned long start_pfn, unsigned long nr_pages)
804 {
805         struct pglist_data *pgdat = zone->zone_pgdat;
806         int nid = pgdat->node_id;
807         unsigned long flags;
808
809         if (zone_is_empty(zone))
810                 init_currently_empty_zone(zone, start_pfn, nr_pages);
811
812         clear_zone_contiguous(zone);
813
814         /* TODO Huh pgdat is irqsave while zone is not. It used to be like that before */
815         pgdat_resize_lock(pgdat, &flags);
816         zone_span_writelock(zone);
817         resize_zone_range(zone, start_pfn, nr_pages);
818         zone_span_writeunlock(zone);
819         resize_pgdat_range(pgdat, start_pfn, nr_pages);
820         pgdat_resize_unlock(pgdat, &flags);
821
822         /*
823          * TODO now we have a visible range of pages which are not associated
824          * with their zone properly. Not nice but set_pfnblock_flags_mask
825          * expects the zone spans the pfn range. All the pages in the range
826          * are reserved so nobody should be touching them so we should be safe
827          */
828         memmap_init_zone(nr_pages, nid, zone_idx(zone), start_pfn, MEMMAP_HOTPLUG);
829
830         set_zone_contiguous(zone);
831 }
832
833 /*
834  * Returns a default kernel memory zone for the given pfn range.
835  * If no kernel zone covers this pfn range it will automatically go
836  * to the ZONE_NORMAL.
837  */
838 static struct zone *default_kernel_zone_for_pfn(int nid, unsigned long start_pfn,
839                 unsigned long nr_pages)
840 {
841         struct pglist_data *pgdat = NODE_DATA(nid);
842         int zid;
843
844         for (zid = 0; zid <= ZONE_NORMAL; zid++) {
845                 struct zone *zone = &pgdat->node_zones[zid];
846
847                 if (zone_intersects(zone, start_pfn, nr_pages))
848                         return zone;
849         }
850
851         return &pgdat->node_zones[ZONE_NORMAL];
852 }
853
854 static inline struct zone *default_zone_for_pfn(int nid, unsigned long start_pfn,
855                 unsigned long nr_pages)
856 {
857         struct zone *kernel_zone = default_kernel_zone_for_pfn(nid, start_pfn,
858                         nr_pages);
859         struct zone *movable_zone = &NODE_DATA(nid)->node_zones[ZONE_MOVABLE];
860         bool in_kernel = zone_intersects(kernel_zone, start_pfn, nr_pages);
861         bool in_movable = zone_intersects(movable_zone, start_pfn, nr_pages);
862
863         /*
864          * We inherit the existing zone in a simple case where zones do not
865          * overlap in the given range
866          */
867         if (in_kernel ^ in_movable)
868                 return (in_kernel) ? kernel_zone : movable_zone;
869
870         /*
871          * If the range doesn't belong to any zone or two zones overlap in the
872          * given range then we use movable zone only if movable_node is
873          * enabled because we always online to a kernel zone by default.
874          */
875         return movable_node_enabled ? movable_zone : kernel_zone;
876 }
877
878 struct zone * zone_for_pfn_range(int online_type, int nid, unsigned start_pfn,
879                 unsigned long nr_pages)
880 {
881         if (online_type == MMOP_ONLINE_KERNEL)
882                 return default_kernel_zone_for_pfn(nid, start_pfn, nr_pages);
883
884         if (online_type == MMOP_ONLINE_MOVABLE)
885                 return &NODE_DATA(nid)->node_zones[ZONE_MOVABLE];
886
887         return default_zone_for_pfn(nid, start_pfn, nr_pages);
888 }
889
890 /*
891  * Associates the given pfn range with the given node and the zone appropriate
892  * for the given online type.
893  */
894 static struct zone * __meminit move_pfn_range(int online_type, int nid,
895                 unsigned long start_pfn, unsigned long nr_pages)
896 {
897         struct zone *zone;
898
899         zone = zone_for_pfn_range(online_type, nid, start_pfn, nr_pages);
900         move_pfn_range_to_zone(zone, start_pfn, nr_pages);
901         return zone;
902 }
903
904 /* Must be protected by mem_hotplug_begin() or a device_lock */
905 int __ref online_pages(unsigned long pfn, unsigned long nr_pages, int online_type)
906 {
907         unsigned long flags;
908         unsigned long onlined_pages = 0;
909         struct zone *zone;
910         int need_zonelists_rebuild = 0;
911         int nid;
912         int ret;
913         struct memory_notify arg;
914
915         nid = pfn_to_nid(pfn);
916         /* associate pfn range with the zone */
917         zone = move_pfn_range(online_type, nid, pfn, nr_pages);
918
919         arg.start_pfn = pfn;
920         arg.nr_pages = nr_pages;
921         node_states_check_changes_online(nr_pages, zone, &arg);
922
923         ret = memory_notify(MEM_GOING_ONLINE, &arg);
924         ret = notifier_to_errno(ret);
925         if (ret)
926                 goto failed_addition;
927
928         /*
929          * If this zone is not populated, then it is not in zonelist.
930          * This means the page allocator ignores this zone.
931          * So, zonelist must be updated after online.
932          */
933         if (!populated_zone(zone)) {
934                 need_zonelists_rebuild = 1;
935                 setup_zone_pageset(zone);
936         }
937
938         ret = walk_system_ram_range(pfn, nr_pages, &onlined_pages,
939                 online_pages_range);
940         if (ret) {
941                 if (need_zonelists_rebuild)
942                         zone_pcp_reset(zone);
943                 goto failed_addition;
944         }
945
946         zone->present_pages += onlined_pages;
947
948         pgdat_resize_lock(zone->zone_pgdat, &flags);
949         zone->zone_pgdat->node_present_pages += onlined_pages;
950         pgdat_resize_unlock(zone->zone_pgdat, &flags);
951
952         if (onlined_pages) {
953                 node_states_set_node(nid, &arg);
954                 if (need_zonelists_rebuild)
955                         build_all_zonelists(NULL);
956                 else
957                         zone_pcp_update(zone);
958         }
959
960         init_per_zone_wmark_min();
961
962         if (onlined_pages) {
963                 kswapd_run(nid);
964                 kcompactd_run(nid);
965         }
966
967         vm_total_pages = nr_free_pagecache_pages();
968
969         writeback_set_ratelimit();
970
971         if (onlined_pages)
972                 memory_notify(MEM_ONLINE, &arg);
973         return 0;
974
975 failed_addition:
976         pr_debug("online_pages [mem %#010llx-%#010llx] failed\n",
977                  (unsigned long long) pfn << PAGE_SHIFT,
978                  (((unsigned long long) pfn + nr_pages) << PAGE_SHIFT) - 1);
979         memory_notify(MEM_CANCEL_ONLINE, &arg);
980         return ret;
981 }
982 #endif /* CONFIG_MEMORY_HOTPLUG_SPARSE */
983
984 static void reset_node_present_pages(pg_data_t *pgdat)
985 {
986         struct zone *z;
987
988         for (z = pgdat->node_zones; z < pgdat->node_zones + MAX_NR_ZONES; z++)
989                 z->present_pages = 0;
990
991         pgdat->node_present_pages = 0;
992 }
993
994 /* we are OK calling __meminit stuff here - we have CONFIG_MEMORY_HOTPLUG */
995 static pg_data_t __ref *hotadd_new_pgdat(int nid, u64 start)
996 {
997         struct pglist_data *pgdat;
998         unsigned long zones_size[MAX_NR_ZONES] = {0};
999         unsigned long zholes_size[MAX_NR_ZONES] = {0};
1000         unsigned long start_pfn = PFN_DOWN(start);
1001
1002         pgdat = NODE_DATA(nid);
1003         if (!pgdat) {
1004                 pgdat = arch_alloc_nodedata(nid);
1005                 if (!pgdat)
1006                         return NULL;
1007
1008                 arch_refresh_nodedata(nid, pgdat);
1009         } else {
1010                 /*
1011                  * Reset the nr_zones, order and classzone_idx before reuse.
1012                  * Note that kswapd will init kswapd_classzone_idx properly
1013                  * when it starts in the near future.
1014                  */
1015                 pgdat->nr_zones = 0;
1016                 pgdat->kswapd_order = 0;
1017                 pgdat->kswapd_classzone_idx = 0;
1018         }
1019
1020         /* we can use NODE_DATA(nid) from here */
1021
1022         /* init node's zones as empty zones, we don't have any present pages.*/
1023         free_area_init_node(nid, zones_size, start_pfn, zholes_size);
1024         pgdat->per_cpu_nodestats = alloc_percpu(struct per_cpu_nodestat);
1025
1026         /*
1027          * The node we allocated has no zone fallback lists. For avoiding
1028          * to access not-initialized zonelist, build here.
1029          */
1030         build_all_zonelists(pgdat);
1031
1032         /*
1033          * zone->managed_pages is set to an approximate value in
1034          * free_area_init_core(), which will cause
1035          * /sys/device/system/node/nodeX/meminfo has wrong data.
1036          * So reset it to 0 before any memory is onlined.
1037          */
1038         reset_node_managed_pages(pgdat);
1039
1040         /*
1041          * When memory is hot-added, all the memory is in offline state. So
1042          * clear all zones' present_pages because they will be updated in
1043          * online_pages() and offline_pages().
1044          */
1045         reset_node_present_pages(pgdat);
1046
1047         return pgdat;
1048 }
1049
1050 static void rollback_node_hotadd(int nid, pg_data_t *pgdat)
1051 {
1052         arch_refresh_nodedata(nid, NULL);
1053         free_percpu(pgdat->per_cpu_nodestats);
1054         arch_free_nodedata(pgdat);
1055         return;
1056 }
1057
1058
1059 /**
1060  * try_online_node - online a node if offlined
1061  *
1062  * called by cpu_up() to online a node without onlined memory.
1063  */
1064 int try_online_node(int nid)
1065 {
1066         pg_data_t       *pgdat;
1067         int     ret;
1068
1069         if (node_online(nid))
1070                 return 0;
1071
1072         mem_hotplug_begin();
1073         pgdat = hotadd_new_pgdat(nid, 0);
1074         if (!pgdat) {
1075                 pr_err("Cannot online node %d due to NULL pgdat\n", nid);
1076                 ret = -ENOMEM;
1077                 goto out;
1078         }
1079         node_set_online(nid);
1080         ret = register_one_node(nid);
1081         BUG_ON(ret);
1082 out:
1083         mem_hotplug_done();
1084         return ret;
1085 }
1086
1087 static int check_hotplug_memory_range(u64 start, u64 size)
1088 {
1089         u64 start_pfn = PFN_DOWN(start);
1090         u64 nr_pages = size >> PAGE_SHIFT;
1091
1092         /* Memory range must be aligned with section */
1093         if ((start_pfn & ~PAGE_SECTION_MASK) ||
1094             (nr_pages % PAGES_PER_SECTION) || (!nr_pages)) {
1095                 pr_err("Section-unaligned hotplug range: start 0x%llx, size 0x%llx\n",
1096                                 (unsigned long long)start,
1097                                 (unsigned long long)size);
1098                 return -EINVAL;
1099         }
1100
1101         return 0;
1102 }
1103
1104 static int online_memory_block(struct memory_block *mem, void *arg)
1105 {
1106         return device_online(&mem->dev);
1107 }
1108
1109 /* we are OK calling __meminit stuff here - we have CONFIG_MEMORY_HOTPLUG */
1110 int __ref add_memory_resource(int nid, struct resource *res, bool online)
1111 {
1112         u64 start, size;
1113         pg_data_t *pgdat = NULL;
1114         bool new_pgdat;
1115         bool new_node;
1116         int ret;
1117
1118         start = res->start;
1119         size = resource_size(res);
1120
1121         ret = check_hotplug_memory_range(start, size);
1122         if (ret)
1123                 return ret;
1124
1125         {       /* Stupid hack to suppress address-never-null warning */
1126                 void *p = NODE_DATA(nid);
1127                 new_pgdat = !p;
1128         }
1129
1130         mem_hotplug_begin();
1131
1132         /*
1133          * Add new range to memblock so that when hotadd_new_pgdat() is called
1134          * to allocate new pgdat, get_pfn_range_for_nid() will be able to find
1135          * this new range and calculate total pages correctly.  The range will
1136          * be removed at hot-remove time.
1137          */
1138         memblock_add_node(start, size, nid);
1139
1140         new_node = !node_online(nid);
1141         if (new_node) {
1142                 pgdat = hotadd_new_pgdat(nid, start);
1143                 ret = -ENOMEM;
1144                 if (!pgdat)
1145                         goto error;
1146         }
1147
1148         /* call arch's memory hotadd */
1149         ret = arch_add_memory(nid, start, size, true);
1150
1151         if (ret < 0)
1152                 goto error;
1153
1154         /* we online node here. we can't roll back from here. */
1155         node_set_online(nid);
1156
1157         if (new_node) {
1158                 unsigned long start_pfn = start >> PAGE_SHIFT;
1159                 unsigned long nr_pages = size >> PAGE_SHIFT;
1160
1161                 ret = __register_one_node(nid);
1162                 if (ret)
1163                         goto register_fail;
1164
1165                 /*
1166                  * link memory sections under this node. This is already
1167                  * done when creatig memory section in register_new_memory
1168                  * but that depends to have the node registered so offline
1169                  * nodes have to go through register_node.
1170                  * TODO clean up this mess.
1171                  */
1172                 ret = link_mem_sections(nid, start_pfn, nr_pages);
1173 register_fail:
1174                 /*
1175                  * If sysfs file of new node can't create, cpu on the node
1176                  * can't be hot-added. There is no rollback way now.
1177                  * So, check by BUG_ON() to catch it reluctantly..
1178                  */
1179                 BUG_ON(ret);
1180         }
1181
1182         /* create new memmap entry */
1183         firmware_map_add_hotplug(start, start + size, "System RAM");
1184
1185         /* online pages if requested */
1186         if (online)
1187                 walk_memory_range(PFN_DOWN(start), PFN_UP(start + size - 1),
1188                                   NULL, online_memory_block);
1189
1190         goto out;
1191
1192 error:
1193         /* rollback pgdat allocation and others */
1194         if (new_pgdat && pgdat)
1195                 rollback_node_hotadd(nid, pgdat);
1196         memblock_remove(start, size);
1197
1198 out:
1199         mem_hotplug_done();
1200         return ret;
1201 }
1202 EXPORT_SYMBOL_GPL(add_memory_resource);
1203
1204 int __ref add_memory(int nid, u64 start, u64 size)
1205 {
1206         struct resource *res;
1207         int ret;
1208
1209         res = register_memory_resource(start, size);
1210         if (IS_ERR(res))
1211                 return PTR_ERR(res);
1212
1213         ret = add_memory_resource(nid, res, memhp_auto_online);
1214         if (ret < 0)
1215                 release_memory_resource(res);
1216         return ret;
1217 }
1218 EXPORT_SYMBOL_GPL(add_memory);
1219
1220 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE
1221 /*
1222  * A free page on the buddy free lists (not the per-cpu lists) has PageBuddy
1223  * set and the size of the free page is given by page_order(). Using this,
1224  * the function determines if the pageblock contains only free pages.
1225  * Due to buddy contraints, a free page at least the size of a pageblock will
1226  * be located at the start of the pageblock
1227  */
1228 static inline int pageblock_free(struct page *page)
1229 {
1230         return PageBuddy(page) && page_order(page) >= pageblock_order;
1231 }
1232
1233 /* Return the start of the next active pageblock after a given page */
1234 static struct page *next_active_pageblock(struct page *page)
1235 {
1236         /* Ensure the starting page is pageblock-aligned */
1237         BUG_ON(page_to_pfn(page) & (pageblock_nr_pages - 1));
1238
1239         /* If the entire pageblock is free, move to the end of free page */
1240         if (pageblock_free(page)) {
1241                 int order;
1242                 /* be careful. we don't have locks, page_order can be changed.*/
1243                 order = page_order(page);
1244                 if ((order < MAX_ORDER) && (order >= pageblock_order))
1245                         return page + (1 << order);
1246         }
1247
1248         return page + pageblock_nr_pages;
1249 }
1250
1251 /* Checks if this range of memory is likely to be hot-removable. */
1252 bool is_mem_section_removable(unsigned long start_pfn, unsigned long nr_pages)
1253 {
1254         struct page *page = pfn_to_page(start_pfn);
1255         struct page *end_page = page + nr_pages;
1256
1257         /* Check the starting page of each pageblock within the range */
1258         for (; page < end_page; page = next_active_pageblock(page)) {
1259                 if (!is_pageblock_removable_nolock(page))
1260                         return false;
1261                 cond_resched();
1262         }
1263
1264         /* All pageblocks in the memory block are likely to be hot-removable */
1265         return true;
1266 }
1267
1268 /*
1269  * Confirm all pages in a range [start, end) belong to the same zone.
1270  * When true, return its valid [start, end).
1271  */
1272 int test_pages_in_a_zone(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn,
1273                          unsigned long *valid_start, unsigned long *valid_end)
1274 {
1275         unsigned long pfn, sec_end_pfn;
1276         unsigned long start, end;
1277         struct zone *zone = NULL;
1278         struct page *page;
1279         int i;
1280         for (pfn = start_pfn, sec_end_pfn = SECTION_ALIGN_UP(start_pfn + 1);
1281              pfn < end_pfn;
1282              pfn = sec_end_pfn, sec_end_pfn += PAGES_PER_SECTION) {
1283                 /* Make sure the memory section is present first */
1284                 if (!present_section_nr(pfn_to_section_nr(pfn)))
1285                         continue;
1286                 for (; pfn < sec_end_pfn && pfn < end_pfn;
1287                      pfn += MAX_ORDER_NR_PAGES) {
1288                         i = 0;
1289                         /* This is just a CONFIG_HOLES_IN_ZONE check.*/
1290                         while ((i < MAX_ORDER_NR_PAGES) &&
1291                                 !pfn_valid_within(pfn + i))
1292                                 i++;
1293                         if (i == MAX_ORDER_NR_PAGES || pfn + i >= end_pfn)
1294                                 continue;
1295                         page = pfn_to_page(pfn + i);
1296                         if (zone && page_zone(page) != zone)
1297                                 return 0;
1298                         if (!zone)
1299                                 start = pfn + i;
1300                         zone = page_zone(page);
1301                         end = pfn + MAX_ORDER_NR_PAGES;
1302                 }
1303         }
1304
1305         if (zone) {
1306                 *valid_start = start;
1307                 *valid_end = min(end, end_pfn);
1308                 return 1;
1309         } else {
1310                 return 0;
1311         }
1312 }
1313
1314 /*
1315  * Scan pfn range [start,end) to find movable/migratable pages (LRU pages,
1316  * non-lru movable pages and hugepages). We scan pfn because it's much
1317  * easier than scanning over linked list. This function returns the pfn
1318  * of the first found movable page if it's found, otherwise 0.
1319  */
1320 static unsigned long scan_movable_pages(unsigned long start, unsigned long end)
1321 {
1322         unsigned long pfn;
1323         struct page *page;
1324         for (pfn = start; pfn < end; pfn++) {
1325                 if (pfn_valid(pfn)) {
1326                         page = pfn_to_page(pfn);
1327                         if (PageLRU(page))
1328                                 return pfn;
1329                         if (__PageMovable(page))
1330                                 return pfn;
1331                         if (PageHuge(page)) {
1332                                 if (page_huge_active(page))
1333                                         return pfn;
1334                                 else
1335                                         pfn = round_up(pfn + 1,
1336                                                 1 << compound_order(page)) - 1;
1337                         }
1338                 }
1339         }
1340         return 0;
1341 }
1342
1343 static struct page *new_node_page(struct page *page, unsigned long private,
1344                 int **result)
1345 {
1346         int nid = page_to_nid(page);
1347         nodemask_t nmask = node_states[N_MEMORY];
1348
1349         /*
1350          * try to allocate from a different node but reuse this node if there
1351          * are no other online nodes to be used (e.g. we are offlining a part
1352          * of the only existing node)
1353          */
1354         node_clear(nid, nmask);
1355         if (nodes_empty(nmask))
1356                 node_set(nid, nmask);
1357
1358         return new_page_nodemask(page, nid, &nmask);
1359 }
1360
1361 #define NR_OFFLINE_AT_ONCE_PAGES        (256)
1362 static int
1363 do_migrate_range(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
1364 {
1365         unsigned long pfn;
1366         struct page *page;
1367         int move_pages = NR_OFFLINE_AT_ONCE_PAGES;
1368         int not_managed = 0;
1369         int ret = 0;
1370         LIST_HEAD(source);
1371
1372         for (pfn = start_pfn; pfn < end_pfn && move_pages > 0; pfn++) {
1373                 if (!pfn_valid(pfn))
1374                         continue;
1375                 page = pfn_to_page(pfn);
1376
1377                 if (PageHuge(page)) {
1378                         struct page *head = compound_head(page);
1379                         pfn = page_to_pfn(head) + (1<<compound_order(head)) - 1;
1380                         if (compound_order(head) > PFN_SECTION_SHIFT) {
1381                                 ret = -EBUSY;
1382                                 break;
1383                         }
1384                         if (isolate_huge_page(page, &source))
1385                                 move_pages -= 1 << compound_order(head);
1386                         continue;
1387                 } else if (thp_migration_supported() && PageTransHuge(page))
1388                         pfn = page_to_pfn(compound_head(page))
1389                                 + hpage_nr_pages(page) - 1;
1390
1391                 if (!get_page_unless_zero(page))
1392                         continue;
1393                 /*
1394                  * We can skip free pages. And we can deal with pages on
1395                  * LRU and non-lru movable pages.
1396                  */
1397                 if (PageLRU(page))
1398                         ret = isolate_lru_page(page);
1399                 else
1400                         ret = isolate_movable_page(page, ISOLATE_UNEVICTABLE);
1401                 if (!ret) { /* Success */
1402                         put_page(page);
1403                         list_add_tail(&page->lru, &source);
1404                         move_pages--;
1405                         if (!__PageMovable(page))
1406                                 inc_node_page_state(page, NR_ISOLATED_ANON +
1407                                                     page_is_file_cache(page));
1408
1409                 } else {
1410 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
1411                         pr_alert("failed to isolate pfn %lx\n", pfn);
1412                         dump_page(page, "isolation failed");
1413 #endif
1414                         put_page(page);
1415                         /* Because we don't have big zone->lock. we should
1416                            check this again here. */
1417                         if (page_count(page)) {
1418                                 not_managed++;
1419                                 ret = -EBUSY;
1420                                 break;
1421                         }
1422                 }
1423         }
1424         if (!list_empty(&source)) {
1425                 if (not_managed) {
1426                         putback_movable_pages(&source);
1427                         goto out;
1428                 }
1429
1430                 /* Allocate a new page from the nearest neighbor node */
1431                 ret = migrate_pages(&source, new_node_page, NULL, 0,
1432                                         MIGRATE_SYNC, MR_MEMORY_HOTPLUG);
1433                 if (ret)
1434                         putback_movable_pages(&source);
1435         }
1436 out:
1437         return ret;
1438 }
1439
1440 /*
1441  * remove from free_area[] and mark all as Reserved.
1442  */
1443 static int
1444 offline_isolated_pages_cb(unsigned long start, unsigned long nr_pages,
1445                         void *data)
1446 {
1447         __offline_isolated_pages(start, start + nr_pages);
1448         return 0;
1449 }
1450
1451 static void
1452 offline_isolated_pages(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
1453 {
1454         walk_system_ram_range(start_pfn, end_pfn - start_pfn, NULL,
1455                                 offline_isolated_pages_cb);
1456 }
1457
1458 /*
1459  * Check all pages in range, recoreded as memory resource, are isolated.
1460  */
1461 static int
1462 check_pages_isolated_cb(unsigned long start_pfn, unsigned long nr_pages,
1463                         void *data)
1464 {
1465         int ret;
1466         long offlined = *(long *)data;
1467         ret = test_pages_isolated(start_pfn, start_pfn + nr_pages, true);
1468         offlined = nr_pages;
1469         if (!ret)
1470                 *(long *)data += offlined;
1471         return ret;
1472 }
1473
1474 static long
1475 check_pages_isolated(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
1476 {
1477         long offlined = 0;
1478         int ret;
1479
1480         ret = walk_system_ram_range(start_pfn, end_pfn - start_pfn, &offlined,
1481                         check_pages_isolated_cb);
1482         if (ret < 0)
1483                 offlined = (long)ret;
1484         return offlined;
1485 }
1486
1487 static int __init cmdline_parse_movable_node(char *p)
1488 {
1489 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP
1490         movable_node_enabled = true;
1491 #else
1492         pr_warn("movable_node parameter depends on CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP to work properly\n");
1493 #endif
1494         return 0;
1495 }
1496 early_param("movable_node", cmdline_parse_movable_node);
1497
1498 /* check which state of node_states will be changed when offline memory */
1499 static void node_states_check_changes_offline(unsigned long nr_pages,
1500                 struct zone *zone, struct memory_notify *arg)
1501 {
1502         struct pglist_data *pgdat = zone->zone_pgdat;
1503         unsigned long present_pages = 0;
1504         enum zone_type zt, zone_last = ZONE_NORMAL;
1505
1506         /*
1507          * If we have HIGHMEM or movable node, node_states[N_NORMAL_MEMORY]
1508          * contains nodes which have zones of 0...ZONE_NORMAL,
1509          * set zone_last to ZONE_NORMAL.
1510          *
1511          * If we don't have HIGHMEM nor movable node,
1512          * node_states[N_NORMAL_MEMORY] contains nodes which have zones of
1513          * 0...ZONE_MOVABLE, set zone_last to ZONE_MOVABLE.
1514          */
1515         if (N_MEMORY == N_NORMAL_MEMORY)
1516                 zone_last = ZONE_MOVABLE;
1517
1518         /*
1519          * check whether node_states[N_NORMAL_MEMORY] will be changed.
1520          * If the memory to be offline is in a zone of 0...zone_last,
1521          * and it is the last present memory, 0...zone_last will
1522          * become empty after offline , thus we can determind we will
1523          * need to clear the node from node_states[N_NORMAL_MEMORY].
1524          */
1525         for (zt = 0; zt <= zone_last; zt++)
1526                 present_pages += pgdat->node_zones[zt].present_pages;
1527         if (zone_idx(zone) <= zone_last && nr_pages >= present_pages)
1528                 arg->status_change_nid_normal = zone_to_nid(zone);
1529         else
1530                 arg->status_change_nid_normal = -1;
1531
1532 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1533         /*
1534          * If we have movable node, node_states[N_HIGH_MEMORY]
1535          * contains nodes which have zones of 0...ZONE_HIGHMEM,
1536          * set zone_last to ZONE_HIGHMEM.
1537          *
1538          * If we don't have movable node, node_states[N_NORMAL_MEMORY]
1539          * contains nodes which have zones of 0...ZONE_MOVABLE,
1540          * set zone_last to ZONE_MOVABLE.
1541          */
1542         zone_last = ZONE_HIGHMEM;
1543         if (N_MEMORY == N_HIGH_MEMORY)
1544                 zone_last = ZONE_MOVABLE;
1545
1546         for (; zt <= zone_last; zt++)
1547                 present_pages += pgdat->node_zones[zt].present_pages;
1548         if (zone_idx(zone) <= zone_last && nr_pages >= present_pages)
1549                 arg->status_change_nid_high = zone_to_nid(zone);
1550         else
1551                 arg->status_change_nid_high = -1;
1552 #else
1553         arg->status_change_nid_high = arg->status_change_nid_normal;
1554 #endif
1555
1556         /*
1557          * node_states[N_HIGH_MEMORY] contains nodes which have 0...ZONE_MOVABLE
1558          */
1559         zone_last = ZONE_MOVABLE;
1560
1561         /*
1562          * check whether node_states[N_HIGH_MEMORY] will be changed
1563          * If we try to offline the last present @nr_pages from the node,
1564          * we can determind we will need to clear the node from
1565          * node_states[N_HIGH_MEMORY].
1566          */
1567         for (; zt <= zone_last; zt++)
1568                 present_pages += pgdat->node_zones[zt].present_pages;
1569         if (nr_pages >= present_pages)
1570                 arg->status_change_nid = zone_to_nid(zone);
1571         else
1572                 arg->status_change_nid = -1;
1573 }
1574
1575 static void node_states_clear_node(int node, struct memory_notify *arg)
1576 {
1577         if (arg->status_change_nid_normal >= 0)
1578                 node_clear_state(node, N_NORMAL_MEMORY);
1579
1580         if ((N_MEMORY != N_NORMAL_MEMORY) &&
1581             (arg->status_change_nid_high >= 0))
1582                 node_clear_state(node, N_HIGH_MEMORY);
1583
1584         if ((N_MEMORY != N_HIGH_MEMORY) &&
1585             (arg->status_change_nid >= 0))
1586                 node_clear_state(node, N_MEMORY);
1587 }
1588
1589 static int __ref __offline_pages(unsigned long start_pfn,
1590                   unsigned long end_pfn)
1591 {
1592         unsigned long pfn, nr_pages;
1593         long offlined_pages;
1594         int ret, node;
1595         unsigned long flags;
1596         unsigned long valid_start, valid_end;
1597         struct zone *zone;
1598         struct memory_notify arg;
1599
1600         /* at least, alignment against pageblock is necessary */
1601         if (!IS_ALIGNED(start_pfn, pageblock_nr_pages))
1602                 return -EINVAL;
1603         if (!IS_ALIGNED(end_pfn, pageblock_nr_pages))
1604                 return -EINVAL;
1605         /* This makes hotplug much easier...and readable.
1606            we assume this for now. .*/
1607         if (!test_pages_in_a_zone(start_pfn, end_pfn, &valid_start, &valid_end))
1608                 return -EINVAL;
1609
1610         zone = page_zone(pfn_to_page(valid_start));
1611         node = zone_to_nid(zone);
1612         nr_pages = end_pfn - start_pfn;
1613
1614         /* set above range as isolated */
1615         ret = start_isolate_page_range(start_pfn, end_pfn,
1616                                        MIGRATE_MOVABLE, true);
1617         if (ret)
1618                 return ret;
1619
1620         arg.start_pfn = start_pfn;
1621         arg.nr_pages = nr_pages;
1622         node_states_check_changes_offline(nr_pages, zone, &arg);
1623
1624         ret = memory_notify(MEM_GOING_OFFLINE, &arg);
1625         ret = notifier_to_errno(ret);
1626         if (ret)
1627                 goto failed_removal;
1628
1629         pfn = start_pfn;
1630 repeat:
1631         /* start memory hot removal */
1632         ret = -EINTR;
1633         if (signal_pending(current))
1634                 goto failed_removal;
1635
1636         cond_resched();
1637         lru_add_drain_all();
1638         drain_all_pages(zone);
1639
1640         pfn = scan_movable_pages(start_pfn, end_pfn);
1641         if (pfn) { /* We have movable pages */
1642                 ret = do_migrate_range(pfn, end_pfn);
1643                 goto repeat;
1644         }
1645
1646         /*
1647          * dissolve free hugepages in the memory block before doing offlining
1648          * actually in order to make hugetlbfs's object counting consistent.
1649          */
1650         ret = dissolve_free_huge_pages(start_pfn, end_pfn);
1651         if (ret)
1652                 goto failed_removal;
1653         /* check again */
1654         offlined_pages = check_pages_isolated(start_pfn, end_pfn);
1655         if (offlined_pages < 0)
1656                 goto repeat;
1657         pr_info("Offlined Pages %ld\n", offlined_pages);
1658         /* Ok, all of our target is isolated.
1659            We cannot do rollback at this point. */
1660         offline_isolated_pages(start_pfn, end_pfn);
1661         /* reset pagetype flags and makes migrate type to be MOVABLE */
1662         undo_isolate_page_range(start_pfn, end_pfn, MIGRATE_MOVABLE);
1663         /* removal success */
1664         adjust_managed_page_count(pfn_to_page(start_pfn), -offlined_pages);
1665         zone->present_pages -= offlined_pages;
1666
1667         pgdat_resize_lock(zone->zone_pgdat, &flags);
1668         zone->zone_pgdat->node_present_pages -= offlined_pages;
1669         pgdat_resize_unlock(zone->zone_pgdat, &flags);
1670
1671         init_per_zone_wmark_min();
1672
1673         if (!populated_zone(zone)) {
1674                 zone_pcp_reset(zone);
1675                 build_all_zonelists(NULL);
1676         } else
1677                 zone_pcp_update(zone);
1678
1679         node_states_clear_node(node, &arg);
1680         if (arg.status_change_nid >= 0) {
1681                 kswapd_stop(node);
1682                 kcompactd_stop(node);
1683         }
1684
1685         vm_total_pages = nr_free_pagecache_pages();
1686         writeback_set_ratelimit();
1687
1688         memory_notify(MEM_OFFLINE, &arg);
1689         return 0;
1690
1691 failed_removal:
1692         pr_debug("memory offlining [mem %#010llx-%#010llx] failed\n",
1693                  (unsigned long long) start_pfn << PAGE_SHIFT,
1694                  ((unsigned long long) end_pfn << PAGE_SHIFT) - 1);
1695         memory_notify(MEM_CANCEL_OFFLINE, &arg);
1696         /* pushback to free area */
1697         undo_isolate_page_range(start_pfn, end_pfn, MIGRATE_MOVABLE);
1698         return ret;
1699 }
1700
1701 /* Must be protected by mem_hotplug_begin() or a device_lock */
1702 int offline_pages(unsigned long start_pfn, unsigned long nr_pages)
1703 {
1704         return __offline_pages(start_pfn, start_pfn + nr_pages);
1705 }
1706 #endif /* CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE */
1707
1708 /**
1709  * walk_memory_range - walks through all mem sections in [start_pfn, end_pfn)
1710  * @start_pfn: start pfn of the memory range
1711  * @end_pfn: end pfn of the memory range
1712  * @arg: argument passed to func
1713  * @func: callback for each memory section walked
1714  *
1715  * This function walks through all present mem sections in range
1716  * [start_pfn, end_pfn) and call func on each mem section.
1717  *
1718  * Returns the return value of func.
1719  */
1720 int walk_memory_range(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn,
1721                 void *arg, int (*func)(struct memory_block *, void *))
1722 {
1723         struct memory_block *mem = NULL;
1724         struct mem_section *section;
1725         unsigned long pfn, section_nr;
1726         int ret;
1727
1728         for (pfn = start_pfn; pfn < end_pfn; pfn += PAGES_PER_SECTION) {
1729                 section_nr = pfn_to_section_nr(pfn);
1730                 if (!present_section_nr(section_nr))
1731                         continue;
1732
1733                 section = __nr_to_section(section_nr);
1734                 /* same memblock? */
1735                 if (mem)
1736                         if ((section_nr >= mem->start_section_nr) &&
1737                             (section_nr <= mem->end_section_nr))
1738                                 continue;
1739
1740                 mem = find_memory_block_hinted(section, mem);
1741                 if (!mem)
1742                         continue;
1743
1744                 ret = func(mem, arg);
1745                 if (ret) {
1746                         kobject_put(&mem->dev.kobj);
1747                         return ret;
1748                 }
1749         }
1750
1751         if (mem)
1752                 kobject_put(&mem->dev.kobj);
1753
1754         return 0;
1755 }
1756
1757 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE
1758 static int check_memblock_offlined_cb(struct memory_block *mem, void *arg)
1759 {
1760         int ret = !is_memblock_offlined(mem);
1761
1762         if (unlikely(ret)) {
1763                 phys_addr_t beginpa, endpa;
1764
1765                 beginpa = PFN_PHYS(section_nr_to_pfn(mem->start_section_nr));
1766                 endpa = PFN_PHYS(section_nr_to_pfn(mem->end_section_nr + 1))-1;
1767                 pr_warn("removing memory fails, because memory [%pa-%pa] is onlined\n",
1768                         &beginpa, &endpa);
1769         }
1770
1771         return ret;
1772 }
1773
1774 static int check_cpu_on_node(pg_data_t *pgdat)
1775 {
1776         int cpu;
1777
1778         for_each_present_cpu(cpu) {
1779                 if (cpu_to_node(cpu) == pgdat->node_id)
1780                         /*
1781                          * the cpu on this node isn't removed, and we can't
1782                          * offline this node.
1783                          */
1784                         return -EBUSY;
1785         }
1786
1787         return 0;
1788 }
1789
1790 static void unmap_cpu_on_node(pg_data_t *pgdat)
1791 {
1792 #ifdef CONFIG_ACPI_NUMA
1793         int cpu;
1794
1795         for_each_possible_cpu(cpu)
1796                 if (cpu_to_node(cpu) == pgdat->node_id)
1797                         numa_clear_node(cpu);
1798 #endif
1799 }
1800
1801 static int check_and_unmap_cpu_on_node(pg_data_t *pgdat)
1802 {
1803         int ret;
1804
1805         ret = check_cpu_on_node(pgdat);
1806         if (ret)
1807                 return ret;
1808
1809         /*
1810          * the node will be offlined when we come here, so we can clear
1811          * the cpu_to_node() now.
1812          */
1813
1814         unmap_cpu_on_node(pgdat);
1815         return 0;
1816 }
1817
1818 /**
1819  * try_offline_node
1820  *
1821  * Offline a node if all memory sections and cpus of the node are removed.
1822  *
1823  * NOTE: The caller must call lock_device_hotplug() to serialize hotplug
1824  * and online/offline operations before this call.
1825  */
1826 void try_offline_node(int nid)
1827 {
1828         pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(nid);
1829         unsigned long start_pfn = pgdat->node_start_pfn;
1830         unsigned long end_pfn = start_pfn + pgdat->node_spanned_pages;
1831         unsigned long pfn;
1832
1833         for (pfn = start_pfn; pfn < end_pfn; pfn += PAGES_PER_SECTION) {
1834                 unsigned long section_nr = pfn_to_section_nr(pfn);
1835
1836                 if (!present_section_nr(section_nr))
1837                         continue;
1838
1839                 if (pfn_to_nid(pfn) != nid)
1840                         continue;
1841
1842                 /*
1843                  * some memory sections of this node are not removed, and we
1844                  * can't offline node now.
1845                  */
1846                 return;
1847         }
1848
1849         if (check_and_unmap_cpu_on_node(pgdat))
1850                 return;
1851
1852         /*
1853          * all memory/cpu of this node are removed, we can offline this
1854          * node now.
1855          */
1856         node_set_offline(nid);
1857         unregister_one_node(nid);
1858 }
1859 EXPORT_SYMBOL(try_offline_node);
1860
1861 /**
1862  * remove_memory
1863  *
1864  * NOTE: The caller must call lock_device_hotplug() to serialize hotplug
1865  * and online/offline operations before this call, as required by
1866  * try_offline_node().
1867  */
1868 void __ref remove_memory(int nid, u64 start, u64 size)
1869 {
1870         int ret;
1871
1872         BUG_ON(check_hotplug_memory_range(start, size));
1873
1874         mem_hotplug_begin();
1875
1876         /*
1877          * All memory blocks must be offlined before removing memory.  Check
1878          * whether all memory blocks in question are offline and trigger a BUG()
1879          * if this is not the case.
1880          */
1881         ret = walk_memory_range(PFN_DOWN(start), PFN_UP(start + size - 1), NULL,
1882                                 check_memblock_offlined_cb);
1883         if (ret)
1884                 BUG();
1885
1886         /* remove memmap entry */
1887         firmware_map_remove(start, start + size, "System RAM");
1888         memblock_free(start, size);
1889         memblock_remove(start, size);
1890
1891         arch_remove_memory(start, size);
1892
1893         try_offline_node(nid);
1894
1895         mem_hotplug_done();
1896 }
1897 EXPORT_SYMBOL_GPL(remove_memory);
1898 #endif /* CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE */