Linux-libre 3.10.98-gnu
[librecmc/linux-libre.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/swap.h>
10 #include <linux/interrupt.h>
11 #include <linux/pagemap.h>
12 #include <linux/bootmem.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/memory_hotplug.h>
22 #include <linux/highmem.h>
23 #include <linux/vmalloc.h>
24 #include <linux/ioport.h>
25 #include <linux/delay.h>
26 #include <linux/migrate.h>
27 #include <linux/page-isolation.h>
28 #include <linux/pfn.h>
29 #include <linux/suspend.h>
30 #include <linux/mm_inline.h>
31 #include <linux/firmware-map.h>
32 #include <linux/stop_machine.h>
33
34 #include <asm/tlbflush.h>
35
36 #include "internal.h"
37
38 /*
39  * online_page_callback contains pointer to current page onlining function.
40  * Initially it is generic_online_page(). If it is required it could be
41  * changed by calling set_online_page_callback() for callback registration
42  * and restore_online_page_callback() for generic callback restore.
43  */
44
45 static void generic_online_page(struct page *page);
46
47 static online_page_callback_t online_page_callback = generic_online_page;
48
49 DEFINE_MUTEX(mem_hotplug_mutex);
50
51 void lock_memory_hotplug(void)
52 {
53         mutex_lock(&mem_hotplug_mutex);
54
55         /* for exclusive hibernation if CONFIG_HIBERNATION=y */
56         lock_system_sleep();
57 }
58
59 void unlock_memory_hotplug(void)
60 {
61         unlock_system_sleep();
62         mutex_unlock(&mem_hotplug_mutex);
63 }
64
65
66 /* add this memory to iomem resource */
67 static struct resource *register_memory_resource(u64 start, u64 size)
68 {
69         struct resource *res;
70         res = kzalloc(sizeof(struct resource), GFP_KERNEL);
71         BUG_ON(!res);
72
73         res->name = "System RAM";
74         res->start = start;
75         res->end = start + size - 1;
76         res->flags = IORESOURCE_MEM | IORESOURCE_BUSY;
77         if (request_resource(&iomem_resource, res) < 0) {
78                 printk("System RAM resource %pR cannot be added\n", res);
79                 kfree(res);
80                 res = NULL;
81         }
82         return res;
83 }
84
85 static void release_memory_resource(struct resource *res)
86 {
87         if (!res)
88                 return;
89         release_resource(res);
90         kfree(res);
91         return;
92 }
93
94 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG_SPARSE
95 void get_page_bootmem(unsigned long info,  struct page *page,
96                       unsigned long type)
97 {
98         page->lru.next = (struct list_head *) type;
99         SetPagePrivate(page);
100         set_page_private(page, info);
101         atomic_inc(&page->_count);
102 }
103
104 /* reference to __meminit __free_pages_bootmem is valid
105  * so use __ref to tell modpost not to generate a warning */
106 void __ref put_page_bootmem(struct page *page)
107 {
108         unsigned long type;
109         static DEFINE_MUTEX(ppb_lock);
110
111         type = (unsigned long) page->lru.next;
112         BUG_ON(type < MEMORY_HOTPLUG_MIN_BOOTMEM_TYPE ||
113                type > MEMORY_HOTPLUG_MAX_BOOTMEM_TYPE);
114
115         if (atomic_dec_return(&page->_count) == 1) {
116                 ClearPagePrivate(page);
117                 set_page_private(page, 0);
118                 INIT_LIST_HEAD(&page->lru);
119
120                 /*
121                  * Please refer to comment for __free_pages_bootmem()
122                  * for why we serialize here.
123                  */
124                 mutex_lock(&ppb_lock);
125                 __free_pages_bootmem(page, 0);
126                 mutex_unlock(&ppb_lock);
127                 totalram_pages++;
128         }
129
130 }
131
132 #ifdef CONFIG_HAVE_BOOTMEM_INFO_NODE
133 #ifndef CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP
134 static void register_page_bootmem_info_section(unsigned long start_pfn)
135 {
136         unsigned long *usemap, mapsize, section_nr, i;
137         struct mem_section *ms;
138         struct page *page, *memmap;
139
140         section_nr = pfn_to_section_nr(start_pfn);
141         ms = __nr_to_section(section_nr);
142
143         /* Get section's memmap address */
144         memmap = sparse_decode_mem_map(ms->section_mem_map, section_nr);
145
146         /*
147          * Get page for the memmap's phys address
148          * XXX: need more consideration for sparse_vmemmap...
149          */
150         page = virt_to_page(memmap);
151         mapsize = sizeof(struct page) * PAGES_PER_SECTION;
152         mapsize = PAGE_ALIGN(mapsize) >> PAGE_SHIFT;
153
154         /* remember memmap's page */
155         for (i = 0; i < mapsize; i++, page++)
156                 get_page_bootmem(section_nr, page, SECTION_INFO);
157
158         usemap = __nr_to_section(section_nr)->pageblock_flags;
159         page = virt_to_page(usemap);
160
161         mapsize = PAGE_ALIGN(usemap_size()) >> PAGE_SHIFT;
162
163         for (i = 0; i < mapsize; i++, page++)
164                 get_page_bootmem(section_nr, page, MIX_SECTION_INFO);
165
166 }
167 #else /* CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP */
168 static void register_page_bootmem_info_section(unsigned long start_pfn)
169 {
170         unsigned long *usemap, mapsize, section_nr, i;
171         struct mem_section *ms;
172         struct page *page, *memmap;
173
174         if (!pfn_valid(start_pfn))
175                 return;
176
177         section_nr = pfn_to_section_nr(start_pfn);
178         ms = __nr_to_section(section_nr);
179
180         memmap = sparse_decode_mem_map(ms->section_mem_map, section_nr);
181
182         register_page_bootmem_memmap(section_nr, memmap, PAGES_PER_SECTION);
183
184         usemap = __nr_to_section(section_nr)->pageblock_flags;
185         page = virt_to_page(usemap);
186
187         mapsize = PAGE_ALIGN(usemap_size()) >> PAGE_SHIFT;
188
189         for (i = 0; i < mapsize; i++, page++)
190                 get_page_bootmem(section_nr, page, MIX_SECTION_INFO);
191 }
192 #endif /* !CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP */
193
194 void register_page_bootmem_info_node(struct pglist_data *pgdat)
195 {
196         unsigned long i, pfn, end_pfn, nr_pages;
197         int node = pgdat->node_id;
198         struct page *page;
199         struct zone *zone;
200
201         nr_pages = PAGE_ALIGN(sizeof(struct pglist_data)) >> PAGE_SHIFT;
202         page = virt_to_page(pgdat);
203
204         for (i = 0; i < nr_pages; i++, page++)
205                 get_page_bootmem(node, page, NODE_INFO);
206
207         zone = &pgdat->node_zones[0];
208         for (; zone < pgdat->node_zones + MAX_NR_ZONES - 1; zone++) {
209                 if (zone->wait_table) {
210                         nr_pages = zone->wait_table_hash_nr_entries
211                                 * sizeof(wait_queue_head_t);
212                         nr_pages = PAGE_ALIGN(nr_pages) >> PAGE_SHIFT;
213                         page = virt_to_page(zone->wait_table);
214
215                         for (i = 0; i < nr_pages; i++, page++)
216                                 get_page_bootmem(node, page, NODE_INFO);
217                 }
218         }
219
220         pfn = pgdat->node_start_pfn;
221         end_pfn = pgdat_end_pfn(pgdat);
222
223         /* register_section info */
224         for (; pfn < end_pfn; pfn += PAGES_PER_SECTION) {
225                 /*
226                  * Some platforms can assign the same pfn to multiple nodes - on
227                  * node0 as well as nodeN.  To avoid registering a pfn against
228                  * multiple nodes we check that this pfn does not already
229                  * reside in some other node.
230                  */
231                 if (pfn_valid(pfn) && (pfn_to_nid(pfn) == node))
232                         register_page_bootmem_info_section(pfn);
233         }
234 }
235 #endif /* CONFIG_HAVE_BOOTMEM_INFO_NODE */
236
237 static void grow_zone_span(struct zone *zone, unsigned long start_pfn,
238                            unsigned long end_pfn)
239 {
240         unsigned long old_zone_end_pfn;
241
242         zone_span_writelock(zone);
243
244         old_zone_end_pfn = zone->zone_start_pfn + zone->spanned_pages;
245         if (!zone->spanned_pages || start_pfn < zone->zone_start_pfn)
246                 zone->zone_start_pfn = start_pfn;
247
248         zone->spanned_pages = max(old_zone_end_pfn, end_pfn) -
249                                 zone->zone_start_pfn;
250
251         zone_span_writeunlock(zone);
252 }
253
254 static void resize_zone(struct zone *zone, unsigned long start_pfn,
255                 unsigned long end_pfn)
256 {
257         zone_span_writelock(zone);
258
259         if (end_pfn - start_pfn) {
260                 zone->zone_start_pfn = start_pfn;
261                 zone->spanned_pages = end_pfn - start_pfn;
262         } else {
263                 /*
264                  * make it consist as free_area_init_core(),
265                  * if spanned_pages = 0, then keep start_pfn = 0
266                  */
267                 zone->zone_start_pfn = 0;
268                 zone->spanned_pages = 0;
269         }
270
271         zone_span_writeunlock(zone);
272 }
273
274 static void fix_zone_id(struct zone *zone, unsigned long start_pfn,
275                 unsigned long end_pfn)
276 {
277         enum zone_type zid = zone_idx(zone);
278         int nid = zone->zone_pgdat->node_id;
279         unsigned long pfn;
280
281         for (pfn = start_pfn; pfn < end_pfn; pfn++)
282                 set_page_links(pfn_to_page(pfn), zid, nid, pfn);
283 }
284
285 /* Can fail with -ENOMEM from allocating a wait table with vmalloc() or
286  * alloc_bootmem_node_nopanic() */
287 static int __ref ensure_zone_is_initialized(struct zone *zone,
288                         unsigned long start_pfn, unsigned long num_pages)
289 {
290         if (!zone_is_initialized(zone))
291                 return init_currently_empty_zone(zone, start_pfn, num_pages,
292                                                  MEMMAP_HOTPLUG);
293         return 0;
294 }
295
296 static int __meminit move_pfn_range_left(struct zone *z1, struct zone *z2,
297                 unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
298 {
299         int ret;
300         unsigned long flags;
301         unsigned long z1_start_pfn;
302
303         ret = ensure_zone_is_initialized(z1, start_pfn, end_pfn - start_pfn);
304         if (ret)
305                 return ret;
306
307         pgdat_resize_lock(z1->zone_pgdat, &flags);
308
309         /* can't move pfns which are higher than @z2 */
310         if (end_pfn > zone_end_pfn(z2))
311                 goto out_fail;
312         /* the move out part mast at the left most of @z2 */
313         if (start_pfn > z2->zone_start_pfn)
314                 goto out_fail;
315         /* must included/overlap */
316         if (end_pfn <= z2->zone_start_pfn)
317                 goto out_fail;
318
319         /* use start_pfn for z1's start_pfn if z1 is empty */
320         if (z1->spanned_pages)
321                 z1_start_pfn = z1->zone_start_pfn;
322         else
323                 z1_start_pfn = start_pfn;
324
325         resize_zone(z1, z1_start_pfn, end_pfn);
326         resize_zone(z2, end_pfn, zone_end_pfn(z2));
327
328         pgdat_resize_unlock(z1->zone_pgdat, &flags);
329
330         fix_zone_id(z1, start_pfn, end_pfn);
331
332         return 0;
333 out_fail:
334         pgdat_resize_unlock(z1->zone_pgdat, &flags);
335         return -1;
336 }
337
338 static int __meminit move_pfn_range_right(struct zone *z1, struct zone *z2,
339                 unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
340 {
341         int ret;
342         unsigned long flags;
343         unsigned long z2_end_pfn;
344
345         ret = ensure_zone_is_initialized(z2, start_pfn, end_pfn - start_pfn);
346         if (ret)
347                 return ret;
348
349         pgdat_resize_lock(z1->zone_pgdat, &flags);
350
351         /* can't move pfns which are lower than @z1 */
352         if (z1->zone_start_pfn > start_pfn)
353                 goto out_fail;
354         /* the move out part mast at the right most of @z1 */
355         if (zone_end_pfn(z1) >  end_pfn)
356                 goto out_fail;
357         /* must included/overlap */
358         if (start_pfn >= zone_end_pfn(z1))
359                 goto out_fail;
360
361         /* use end_pfn for z2's end_pfn if z2 is empty */
362         if (z2->spanned_pages)
363                 z2_end_pfn = zone_end_pfn(z2);
364         else
365                 z2_end_pfn = end_pfn;
366
367         resize_zone(z1, z1->zone_start_pfn, start_pfn);
368         resize_zone(z2, start_pfn, z2_end_pfn);
369
370         pgdat_resize_unlock(z1->zone_pgdat, &flags);
371
372         fix_zone_id(z2, start_pfn, end_pfn);
373
374         return 0;
375 out_fail:
376         pgdat_resize_unlock(z1->zone_pgdat, &flags);
377         return -1;
378 }
379
380 static void grow_pgdat_span(struct pglist_data *pgdat, unsigned long start_pfn,
381                             unsigned long end_pfn)
382 {
383         unsigned long old_pgdat_end_pfn =
384                 pgdat->node_start_pfn + pgdat->node_spanned_pages;
385
386         if (!pgdat->node_spanned_pages || start_pfn < pgdat->node_start_pfn)
387                 pgdat->node_start_pfn = start_pfn;
388
389         pgdat->node_spanned_pages = max(old_pgdat_end_pfn, end_pfn) -
390                                         pgdat->node_start_pfn;
391 }
392
393 static int __meminit __add_zone(struct zone *zone, unsigned long phys_start_pfn)
394 {
395         struct pglist_data *pgdat = zone->zone_pgdat;
396         int nr_pages = PAGES_PER_SECTION;
397         int nid = pgdat->node_id;
398         int zone_type;
399         unsigned long flags;
400         int ret;
401
402         zone_type = zone - pgdat->node_zones;
403         ret = ensure_zone_is_initialized(zone, phys_start_pfn, nr_pages);
404         if (ret)
405                 return ret;
406
407         pgdat_resize_lock(zone->zone_pgdat, &flags);
408         grow_zone_span(zone, phys_start_pfn, phys_start_pfn + nr_pages);
409         grow_pgdat_span(zone->zone_pgdat, phys_start_pfn,
410                         phys_start_pfn + nr_pages);
411         pgdat_resize_unlock(zone->zone_pgdat, &flags);
412         memmap_init_zone(nr_pages, nid, zone_type,
413                          phys_start_pfn, MEMMAP_HOTPLUG);
414         return 0;
415 }
416
417 static int __meminit __add_section(int nid, struct zone *zone,
418                                         unsigned long phys_start_pfn)
419 {
420         int nr_pages = PAGES_PER_SECTION;
421         int ret;
422
423         if (pfn_valid(phys_start_pfn))
424                 return -EEXIST;
425
426         ret = sparse_add_one_section(zone, phys_start_pfn, nr_pages);
427
428         if (ret < 0)
429                 return ret;
430
431         ret = __add_zone(zone, phys_start_pfn);
432
433         if (ret < 0)
434                 return ret;
435
436         return register_new_memory(nid, __pfn_to_section(phys_start_pfn));
437 }
438
439 /*
440  * Reasonably generic function for adding memory.  It is
441  * expected that archs that support memory hotplug will
442  * call this function after deciding the zone to which to
443  * add the new pages.
444  */
445 int __ref __add_pages(int nid, struct zone *zone, unsigned long phys_start_pfn,
446                         unsigned long nr_pages)
447 {
448         unsigned long i;
449         int err = 0;
450         int start_sec, end_sec;
451         /* during initialize mem_map, align hot-added range to section */
452         start_sec = pfn_to_section_nr(phys_start_pfn);
453         end_sec = pfn_to_section_nr(phys_start_pfn + nr_pages - 1);
454
455         for (i = start_sec; i <= end_sec; i++) {
456                 err = __add_section(nid, zone, i << PFN_SECTION_SHIFT);
457
458                 /*
459                  * EEXIST is finally dealt with by ioresource collision
460                  * check. see add_memory() => register_memory_resource()
461                  * Warning will be printed if there is collision.
462                  */
463                 if (err && (err != -EEXIST))
464                         break;
465                 err = 0;
466         }
467
468         return err;
469 }
470 EXPORT_SYMBOL_GPL(__add_pages);
471
472 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE
473 /* find the smallest valid pfn in the range [start_pfn, end_pfn) */
474 static int find_smallest_section_pfn(int nid, struct zone *zone,
475                                      unsigned long start_pfn,
476                                      unsigned long end_pfn)
477 {
478         struct mem_section *ms;
479
480         for (; start_pfn < end_pfn; start_pfn += PAGES_PER_SECTION) {
481                 ms = __pfn_to_section(start_pfn);
482
483                 if (unlikely(!valid_section(ms)))
484                         continue;
485
486                 if (unlikely(pfn_to_nid(start_pfn) != nid))
487                         continue;
488
489                 if (zone && zone != page_zone(pfn_to_page(start_pfn)))
490                         continue;
491
492                 return start_pfn;
493         }
494
495         return 0;
496 }
497
498 /* find the biggest valid pfn in the range [start_pfn, end_pfn). */
499 static int find_biggest_section_pfn(int nid, struct zone *zone,
500                                     unsigned long start_pfn,
501                                     unsigned long end_pfn)
502 {
503         struct mem_section *ms;
504         unsigned long pfn;
505
506         /* pfn is the end pfn of a memory section. */
507         pfn = end_pfn - 1;
508         for (; pfn >= start_pfn; pfn -= PAGES_PER_SECTION) {
509                 ms = __pfn_to_section(pfn);
510
511                 if (unlikely(!valid_section(ms)))
512                         continue;
513
514                 if (unlikely(pfn_to_nid(pfn) != nid))
515                         continue;
516
517                 if (zone && zone != page_zone(pfn_to_page(pfn)))
518                         continue;
519
520                 return pfn;
521         }
522
523         return 0;
524 }
525
526 static void shrink_zone_span(struct zone *zone, unsigned long start_pfn,
527                              unsigned long end_pfn)
528 {
529         unsigned long zone_start_pfn =  zone->zone_start_pfn;
530         unsigned long zone_end_pfn = zone->zone_start_pfn + zone->spanned_pages;
531         unsigned long pfn;
532         struct mem_section *ms;
533         int nid = zone_to_nid(zone);
534
535         zone_span_writelock(zone);
536         if (zone_start_pfn == start_pfn) {
537                 /*
538                  * If the section is smallest section in the zone, it need
539                  * shrink zone->zone_start_pfn and zone->zone_spanned_pages.
540                  * In this case, we find second smallest valid mem_section
541                  * for shrinking zone.
542                  */
543                 pfn = find_smallest_section_pfn(nid, zone, end_pfn,
544                                                 zone_end_pfn);
545                 if (pfn) {
546                         zone->zone_start_pfn = pfn;
547                         zone->spanned_pages = zone_end_pfn - pfn;
548                 }
549         } else if (zone_end_pfn == end_pfn) {
550                 /*
551                  * If the section is biggest section in the zone, it need
552                  * shrink zone->spanned_pages.
553                  * In this case, we find second biggest valid mem_section for
554                  * shrinking zone.
555                  */
556                 pfn = find_biggest_section_pfn(nid, zone, zone_start_pfn,
557                                                start_pfn);
558                 if (pfn)
559                         zone->spanned_pages = pfn - zone_start_pfn + 1;
560         }
561
562         /*
563          * The section is not biggest or smallest mem_section in the zone, it
564          * only creates a hole in the zone. So in this case, we need not
565          * change the zone. But perhaps, the zone has only hole data. Thus
566          * it check the zone has only hole or not.
567          */
568         pfn = zone_start_pfn;
569         for (; pfn < zone_end_pfn; pfn += PAGES_PER_SECTION) {
570                 ms = __pfn_to_section(pfn);
571
572                 if (unlikely(!valid_section(ms)))
573                         continue;
574
575                 if (page_zone(pfn_to_page(pfn)) != zone)
576                         continue;
577
578                  /* If the section is current section, it continues the loop */
579                 if (start_pfn == pfn)
580                         continue;
581
582                 /* If we find valid section, we have nothing to do */
583                 zone_span_writeunlock(zone);
584                 return;
585         }
586
587         /* The zone has no valid section */
588         zone->zone_start_pfn = 0;
589         zone->spanned_pages = 0;
590         zone_span_writeunlock(zone);
591 }
592
593 static void shrink_pgdat_span(struct pglist_data *pgdat,
594                               unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
595 {
596         unsigned long pgdat_start_pfn =  pgdat->node_start_pfn;
597         unsigned long pgdat_end_pfn =
598                 pgdat->node_start_pfn + pgdat->node_spanned_pages;
599         unsigned long pfn;
600         struct mem_section *ms;
601         int nid = pgdat->node_id;
602
603         if (pgdat_start_pfn == start_pfn) {
604                 /*
605                  * If the section is smallest section in the pgdat, it need
606                  * shrink pgdat->node_start_pfn and pgdat->node_spanned_pages.
607                  * In this case, we find second smallest valid mem_section
608                  * for shrinking zone.
609                  */
610                 pfn = find_smallest_section_pfn(nid, NULL, end_pfn,
611                                                 pgdat_end_pfn);
612                 if (pfn) {
613                         pgdat->node_start_pfn = pfn;
614                         pgdat->node_spanned_pages = pgdat_end_pfn - pfn;
615                 }
616         } else if (pgdat_end_pfn == end_pfn) {
617                 /*
618                  * If the section is biggest section in the pgdat, it need
619                  * shrink pgdat->node_spanned_pages.
620                  * In this case, we find second biggest valid mem_section for
621                  * shrinking zone.
622                  */
623                 pfn = find_biggest_section_pfn(nid, NULL, pgdat_start_pfn,
624                                                start_pfn);
625                 if (pfn)
626                         pgdat->node_spanned_pages = pfn - pgdat_start_pfn + 1;
627         }
628
629         /*
630          * If the section is not biggest or smallest mem_section in the pgdat,
631          * it only creates a hole in the pgdat. So in this case, we need not
632          * change the pgdat.
633          * But perhaps, the pgdat has only hole data. Thus it check the pgdat
634          * has only hole or not.
635          */
636         pfn = pgdat_start_pfn;
637         for (; pfn < pgdat_end_pfn; pfn += PAGES_PER_SECTION) {
638                 ms = __pfn_to_section(pfn);
639
640                 if (unlikely(!valid_section(ms)))
641                         continue;
642
643                 if (pfn_to_nid(pfn) != nid)
644                         continue;
645
646                  /* If the section is current section, it continues the loop */
647                 if (start_pfn == pfn)
648                         continue;
649
650                 /* If we find valid section, we have nothing to do */
651                 return;
652         }
653
654         /* The pgdat has no valid section */
655         pgdat->node_start_pfn = 0;
656         pgdat->node_spanned_pages = 0;
657 }
658
659 static void __remove_zone(struct zone *zone, unsigned long start_pfn)
660 {
661         struct pglist_data *pgdat = zone->zone_pgdat;
662         int nr_pages = PAGES_PER_SECTION;
663         int zone_type;
664         unsigned long flags;
665
666         zone_type = zone - pgdat->node_zones;
667
668         pgdat_resize_lock(zone->zone_pgdat, &flags);
669         shrink_zone_span(zone, start_pfn, start_pfn + nr_pages);
670         shrink_pgdat_span(pgdat, start_pfn, start_pfn + nr_pages);
671         pgdat_resize_unlock(zone->zone_pgdat, &flags);
672 }
673
674 static int __remove_section(struct zone *zone, struct mem_section *ms)
675 {
676         unsigned long start_pfn;
677         int scn_nr;
678         int ret = -EINVAL;
679
680         if (!valid_section(ms))
681                 return ret;
682
683         ret = unregister_memory_section(ms);
684         if (ret)
685                 return ret;
686
687         scn_nr = __section_nr(ms);
688         start_pfn = section_nr_to_pfn(scn_nr);
689         __remove_zone(zone, start_pfn);
690
691         sparse_remove_one_section(zone, ms);
692         return 0;
693 }
694
695 /**
696  * __remove_pages() - remove sections of pages from a zone
697  * @zone: zone from which pages need to be removed
698  * @phys_start_pfn: starting pageframe (must be aligned to start of a section)
699  * @nr_pages: number of pages to remove (must be multiple of section size)
700  *
701  * Generic helper function to remove section mappings and sysfs entries
702  * for the section of the memory we are removing. Caller needs to make
703  * sure that pages are marked reserved and zones are adjust properly by
704  * calling offline_pages().
705  */
706 int __remove_pages(struct zone *zone, unsigned long phys_start_pfn,
707                  unsigned long nr_pages)
708 {
709         unsigned long i;
710         int sections_to_remove;
711         resource_size_t start, size;
712         int ret = 0;
713
714         /*
715          * We can only remove entire sections
716          */
717         BUG_ON(phys_start_pfn & ~PAGE_SECTION_MASK);
718         BUG_ON(nr_pages % PAGES_PER_SECTION);
719
720         start = phys_start_pfn << PAGE_SHIFT;
721         size = nr_pages * PAGE_SIZE;
722         ret = release_mem_region_adjustable(&iomem_resource, start, size);
723         if (ret) {
724                 resource_size_t endres = start + size - 1;
725
726                 pr_warn("Unable to release resource <%pa-%pa> (%d)\n",
727                                 &start, &endres, ret);
728         }
729
730         sections_to_remove = nr_pages / PAGES_PER_SECTION;
731         for (i = 0; i < sections_to_remove; i++) {
732                 unsigned long pfn = phys_start_pfn + i*PAGES_PER_SECTION;
733                 ret = __remove_section(zone, __pfn_to_section(pfn));
734                 if (ret)
735                         break;
736         }
737         return ret;
738 }
739 EXPORT_SYMBOL_GPL(__remove_pages);
740 #endif /* CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE */
741
742 int set_online_page_callback(online_page_callback_t callback)
743 {
744         int rc = -EINVAL;
745
746         lock_memory_hotplug();
747
748         if (online_page_callback == generic_online_page) {
749                 online_page_callback = callback;
750                 rc = 0;
751         }
752
753         unlock_memory_hotplug();
754
755         return rc;
756 }
757 EXPORT_SYMBOL_GPL(set_online_page_callback);
758
759 int restore_online_page_callback(online_page_callback_t callback)
760 {
761         int rc = -EINVAL;
762
763         lock_memory_hotplug();
764
765         if (online_page_callback == callback) {
766                 online_page_callback = generic_online_page;
767                 rc = 0;
768         }
769
770         unlock_memory_hotplug();
771
772         return rc;
773 }
774 EXPORT_SYMBOL_GPL(restore_online_page_callback);
775
776 void __online_page_set_limits(struct page *page)
777 {
778         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
779
780         if (pfn >= num_physpages)
781                 num_physpages = pfn + 1;
782 }
783 EXPORT_SYMBOL_GPL(__online_page_set_limits);
784
785 void __online_page_increment_counters(struct page *page)
786 {
787         totalram_pages++;
788
789 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
790         if (PageHighMem(page))
791                 totalhigh_pages++;
792 #endif
793 }
794 EXPORT_SYMBOL_GPL(__online_page_increment_counters);
795
796 void __online_page_free(struct page *page)
797 {
798         ClearPageReserved(page);
799         init_page_count(page);
800         __free_page(page);
801 }
802 EXPORT_SYMBOL_GPL(__online_page_free);
803
804 static void generic_online_page(struct page *page)
805 {
806         __online_page_set_limits(page);
807         __online_page_increment_counters(page);
808         __online_page_free(page);
809 }
810
811 static int online_pages_range(unsigned long start_pfn, unsigned long nr_pages,
812                         void *arg)
813 {
814         unsigned long i;
815         unsigned long onlined_pages = *(unsigned long *)arg;
816         struct page *page;
817         if (PageReserved(pfn_to_page(start_pfn)))
818                 for (i = 0; i < nr_pages; i++) {
819                         page = pfn_to_page(start_pfn + i);
820                         (*online_page_callback)(page);
821                         onlined_pages++;
822                 }
823         *(unsigned long *)arg = onlined_pages;
824         return 0;
825 }
826
827 #ifdef CONFIG_MOVABLE_NODE
828 /*
829  * When CONFIG_MOVABLE_NODE, we permit onlining of a node which doesn't have
830  * normal memory.
831  */
832 static bool can_online_high_movable(struct zone *zone)
833 {
834         return true;
835 }
836 #else /* CONFIG_MOVABLE_NODE */
837 /* ensure every online node has NORMAL memory */
838 static bool can_online_high_movable(struct zone *zone)
839 {
840         return node_state(zone_to_nid(zone), N_NORMAL_MEMORY);
841 }
842 #endif /* CONFIG_MOVABLE_NODE */
843
844 /* check which state of node_states will be changed when online memory */
845 static void node_states_check_changes_online(unsigned long nr_pages,
846         struct zone *zone, struct memory_notify *arg)
847 {
848         int nid = zone_to_nid(zone);
849         enum zone_type zone_last = ZONE_NORMAL;
850
851         /*
852          * If we have HIGHMEM or movable node, node_states[N_NORMAL_MEMORY]
853          * contains nodes which have zones of 0...ZONE_NORMAL,
854          * set zone_last to ZONE_NORMAL.
855          *
856          * If we don't have HIGHMEM nor movable node,
857          * node_states[N_NORMAL_MEMORY] contains nodes which have zones of
858          * 0...ZONE_MOVABLE, set zone_last to ZONE_MOVABLE.
859          */
860         if (N_MEMORY == N_NORMAL_MEMORY)
861                 zone_last = ZONE_MOVABLE;
862
863         /*
864          * if the memory to be online is in a zone of 0...zone_last, and
865          * the zones of 0...zone_last don't have memory before online, we will
866          * need to set the node to node_states[N_NORMAL_MEMORY] after
867          * the memory is online.
868          */
869         if (zone_idx(zone) <= zone_last && !node_state(nid, N_NORMAL_MEMORY))
870                 arg->status_change_nid_normal = nid;
871         else
872                 arg->status_change_nid_normal = -1;
873
874 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
875         /*
876          * If we have movable node, node_states[N_HIGH_MEMORY]
877          * contains nodes which have zones of 0...ZONE_HIGHMEM,
878          * set zone_last to ZONE_HIGHMEM.
879          *
880          * If we don't have movable node, node_states[N_NORMAL_MEMORY]
881          * contains nodes which have zones of 0...ZONE_MOVABLE,
882          * set zone_last to ZONE_MOVABLE.
883          */
884         zone_last = ZONE_HIGHMEM;
885         if (N_MEMORY == N_HIGH_MEMORY)
886                 zone_last = ZONE_MOVABLE;
887
888         if (zone_idx(zone) <= zone_last && !node_state(nid, N_HIGH_MEMORY))
889                 arg->status_change_nid_high = nid;
890         else
891                 arg->status_change_nid_high = -1;
892 #else
893         arg->status_change_nid_high = arg->status_change_nid_normal;
894 #endif
895
896         /*
897          * if the node don't have memory befor online, we will need to
898          * set the node to node_states[N_MEMORY] after the memory
899          * is online.
900          */
901         if (!node_state(nid, N_MEMORY))
902                 arg->status_change_nid = nid;
903         else
904                 arg->status_change_nid = -1;
905 }
906
907 static void node_states_set_node(int node, struct memory_notify *arg)
908 {
909         if (arg->status_change_nid_normal >= 0)
910                 node_set_state(node, N_NORMAL_MEMORY);
911
912         if (arg->status_change_nid_high >= 0)
913                 node_set_state(node, N_HIGH_MEMORY);
914
915         node_set_state(node, N_MEMORY);
916 }
917
918
919 int __ref online_pages(unsigned long pfn, unsigned long nr_pages, int online_type)
920 {
921         unsigned long onlined_pages = 0;
922         struct zone *zone;
923         int need_zonelists_rebuild = 0;
924         int nid;
925         int ret;
926         struct memory_notify arg;
927
928         lock_memory_hotplug();
929         /*
930          * This doesn't need a lock to do pfn_to_page().
931          * The section can't be removed here because of the
932          * memory_block->state_mutex.
933          */
934         zone = page_zone(pfn_to_page(pfn));
935
936         if ((zone_idx(zone) > ZONE_NORMAL || online_type == ONLINE_MOVABLE) &&
937             !can_online_high_movable(zone)) {
938                 unlock_memory_hotplug();
939                 return -1;
940         }
941
942         if (online_type == ONLINE_KERNEL && zone_idx(zone) == ZONE_MOVABLE) {
943                 if (move_pfn_range_left(zone - 1, zone, pfn, pfn + nr_pages)) {
944                         unlock_memory_hotplug();
945                         return -1;
946                 }
947         }
948         if (online_type == ONLINE_MOVABLE && zone_idx(zone) == ZONE_MOVABLE - 1) {
949                 if (move_pfn_range_right(zone, zone + 1, pfn, pfn + nr_pages)) {
950                         unlock_memory_hotplug();
951                         return -1;
952                 }
953         }
954
955         /* Previous code may changed the zone of the pfn range */
956         zone = page_zone(pfn_to_page(pfn));
957
958         arg.start_pfn = pfn;
959         arg.nr_pages = nr_pages;
960         node_states_check_changes_online(nr_pages, zone, &arg);
961
962         nid = page_to_nid(pfn_to_page(pfn));
963
964         ret = memory_notify(MEM_GOING_ONLINE, &arg);
965         ret = notifier_to_errno(ret);
966         if (ret) {
967                 memory_notify(MEM_CANCEL_ONLINE, &arg);
968                 unlock_memory_hotplug();
969                 return ret;
970         }
971         /*
972          * If this zone is not populated, then it is not in zonelist.
973          * This means the page allocator ignores this zone.
974          * So, zonelist must be updated after online.
975          */
976         mutex_lock(&zonelists_mutex);
977         if (!populated_zone(zone)) {
978                 need_zonelists_rebuild = 1;
979                 build_all_zonelists(NULL, zone);
980         }
981
982         ret = walk_system_ram_range(pfn, nr_pages, &onlined_pages,
983                 online_pages_range);
984         if (ret) {
985                 if (need_zonelists_rebuild)
986                         zone_pcp_reset(zone);
987                 mutex_unlock(&zonelists_mutex);
988                 printk(KERN_DEBUG "online_pages [mem %#010llx-%#010llx] failed\n",
989                        (unsigned long long) pfn << PAGE_SHIFT,
990                        (((unsigned long long) pfn + nr_pages)
991                             << PAGE_SHIFT) - 1);
992                 memory_notify(MEM_CANCEL_ONLINE, &arg);
993                 unlock_memory_hotplug();
994                 return ret;
995         }
996
997         zone->managed_pages += onlined_pages;
998         zone->present_pages += onlined_pages;
999         zone->zone_pgdat->node_present_pages += onlined_pages;
1000         if (onlined_pages) {
1001                 node_states_set_node(zone_to_nid(zone), &arg);
1002                 if (need_zonelists_rebuild)
1003                         build_all_zonelists(NULL, NULL);
1004                 else
1005                         zone_pcp_update(zone);
1006         }
1007
1008         mutex_unlock(&zonelists_mutex);
1009
1010         init_per_zone_wmark_min();
1011
1012         if (onlined_pages)
1013                 kswapd_run(zone_to_nid(zone));
1014
1015         vm_total_pages = nr_free_pagecache_pages();
1016
1017         writeback_set_ratelimit();
1018
1019         if (onlined_pages)
1020                 memory_notify(MEM_ONLINE, &arg);
1021         unlock_memory_hotplug();
1022
1023         return 0;
1024 }
1025 #endif /* CONFIG_MEMORY_HOTPLUG_SPARSE */
1026
1027 /* we are OK calling __meminit stuff here - we have CONFIG_MEMORY_HOTPLUG */
1028 static pg_data_t __ref *hotadd_new_pgdat(int nid, u64 start)
1029 {
1030         struct pglist_data *pgdat;
1031         unsigned long zones_size[MAX_NR_ZONES] = {0};
1032         unsigned long zholes_size[MAX_NR_ZONES] = {0};
1033         unsigned long start_pfn = start >> PAGE_SHIFT;
1034
1035         pgdat = NODE_DATA(nid);
1036         if (!pgdat) {
1037                 pgdat = arch_alloc_nodedata(nid);
1038                 if (!pgdat)
1039                         return NULL;
1040
1041                 arch_refresh_nodedata(nid, pgdat);
1042         } else {
1043                 /* Reset the nr_zones and classzone_idx to 0 before reuse */
1044                 pgdat->nr_zones = 0;
1045                 pgdat->classzone_idx = 0;
1046         }
1047
1048         /* we can use NODE_DATA(nid) from here */
1049
1050         /* init node's zones as empty zones, we don't have any present pages.*/
1051         free_area_init_node(nid, zones_size, start_pfn, zholes_size);
1052
1053         /*
1054          * The node we allocated has no zone fallback lists. For avoiding
1055          * to access not-initialized zonelist, build here.
1056          */
1057         mutex_lock(&zonelists_mutex);
1058         build_all_zonelists(pgdat, NULL);
1059         mutex_unlock(&zonelists_mutex);
1060
1061         return pgdat;
1062 }
1063
1064 static void rollback_node_hotadd(int nid, pg_data_t *pgdat)
1065 {
1066         arch_refresh_nodedata(nid, NULL);
1067         arch_free_nodedata(pgdat);
1068         return;
1069 }
1070
1071
1072 /*
1073  * called by cpu_up() to online a node without onlined memory.
1074  */
1075 int mem_online_node(int nid)
1076 {
1077         pg_data_t       *pgdat;
1078         int     ret;
1079
1080         lock_memory_hotplug();
1081         pgdat = hotadd_new_pgdat(nid, 0);
1082         if (!pgdat) {
1083                 ret = -ENOMEM;
1084                 goto out;
1085         }
1086         node_set_online(nid);
1087         ret = register_one_node(nid);
1088         BUG_ON(ret);
1089
1090 out:
1091         unlock_memory_hotplug();
1092         return ret;
1093 }
1094
1095 /* we are OK calling __meminit stuff here - we have CONFIG_MEMORY_HOTPLUG */
1096 int __ref add_memory(int nid, u64 start, u64 size)
1097 {
1098         pg_data_t *pgdat = NULL;
1099         bool new_pgdat;
1100         bool new_node;
1101         struct resource *res;
1102         int ret;
1103
1104         lock_memory_hotplug();
1105
1106         res = register_memory_resource(start, size);
1107         ret = -EEXIST;
1108         if (!res)
1109                 goto out;
1110
1111         {       /* Stupid hack to suppress address-never-null warning */
1112                 void *p = NODE_DATA(nid);
1113                 new_pgdat = !p;
1114         }
1115         new_node = !node_online(nid);
1116         if (new_node) {
1117                 pgdat = hotadd_new_pgdat(nid, start);
1118                 ret = -ENOMEM;
1119                 if (!pgdat)
1120                         goto error;
1121         }
1122
1123         /* call arch's memory hotadd */
1124         ret = arch_add_memory(nid, start, size);
1125
1126         if (ret < 0)
1127                 goto error;
1128
1129         /* we online node here. we can't roll back from here. */
1130         node_set_online(nid);
1131
1132         if (new_node) {
1133                 ret = register_one_node(nid);
1134                 /*
1135                  * If sysfs file of new node can't create, cpu on the node
1136                  * can't be hot-added. There is no rollback way now.
1137                  * So, check by BUG_ON() to catch it reluctantly..
1138                  */
1139                 BUG_ON(ret);
1140         }
1141
1142         /* create new memmap entry */
1143         firmware_map_add_hotplug(start, start + size, "System RAM");
1144
1145         goto out;
1146
1147 error:
1148         /* rollback pgdat allocation and others */
1149         if (new_pgdat)
1150                 rollback_node_hotadd(nid, pgdat);
1151         release_memory_resource(res);
1152
1153 out:
1154         unlock_memory_hotplug();
1155         return ret;
1156 }
1157 EXPORT_SYMBOL_GPL(add_memory);
1158
1159 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE
1160 /*
1161  * A free page on the buddy free lists (not the per-cpu lists) has PageBuddy
1162  * set and the size of the free page is given by page_order(). Using this,
1163  * the function determines if the pageblock contains only free pages.
1164  * Due to buddy contraints, a free page at least the size of a pageblock will
1165  * be located at the start of the pageblock
1166  */
1167 static inline int pageblock_free(struct page *page)
1168 {
1169         return PageBuddy(page) && page_order(page) >= pageblock_order;
1170 }
1171
1172 /* Return the start of the next active pageblock after a given page */
1173 static struct page *next_active_pageblock(struct page *page)
1174 {
1175         /* Ensure the starting page is pageblock-aligned */
1176         BUG_ON(page_to_pfn(page) & (pageblock_nr_pages - 1));
1177
1178         /* If the entire pageblock is free, move to the end of free page */
1179         if (pageblock_free(page)) {
1180                 int order;
1181                 /* be careful. we don't have locks, page_order can be changed.*/
1182                 order = page_order(page);
1183                 if ((order < MAX_ORDER) && (order >= pageblock_order))
1184                         return page + (1 << order);
1185         }
1186
1187         return page + pageblock_nr_pages;
1188 }
1189
1190 /* Checks if this range of memory is likely to be hot-removable. */
1191 int is_mem_section_removable(unsigned long start_pfn, unsigned long nr_pages)
1192 {
1193         struct page *page = pfn_to_page(start_pfn);
1194         struct page *end_page = page + nr_pages;
1195
1196         /* Check the starting page of each pageblock within the range */
1197         for (; page < end_page; page = next_active_pageblock(page)) {
1198                 if (!is_pageblock_removable_nolock(page))
1199                         return 0;
1200                 cond_resched();
1201         }
1202
1203         /* All pageblocks in the memory block are likely to be hot-removable */
1204         return 1;
1205 }
1206
1207 /*
1208  * Confirm all pages in a range [start, end) is belongs to the same zone.
1209  */
1210 static int test_pages_in_a_zone(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
1211 {
1212         unsigned long pfn, sec_end_pfn;
1213         struct zone *zone = NULL;
1214         struct page *page;
1215         int i;
1216         for (pfn = start_pfn, sec_end_pfn = SECTION_ALIGN_UP(start_pfn);
1217              pfn < end_pfn;
1218              pfn = sec_end_pfn + 1, sec_end_pfn += PAGES_PER_SECTION) {
1219                 /* Make sure the memory section is present first */
1220                 if (!present_section_nr(pfn_to_section_nr(pfn)))
1221                         continue;
1222                 for (; pfn < sec_end_pfn && pfn < end_pfn;
1223                      pfn += MAX_ORDER_NR_PAGES) {
1224                         i = 0;
1225                         /* This is just a CONFIG_HOLES_IN_ZONE check.*/
1226                         while ((i < MAX_ORDER_NR_PAGES) &&
1227                                 !pfn_valid_within(pfn + i))
1228                                 i++;
1229                         if (i == MAX_ORDER_NR_PAGES)
1230                                 continue;
1231                         page = pfn_to_page(pfn + i);
1232                         if (zone && page_zone(page) != zone)
1233                                 return 0;
1234                         zone = page_zone(page);
1235                 }
1236         }
1237         return 1;
1238 }
1239
1240 /*
1241  * Scanning pfn is much easier than scanning lru list.
1242  * Scan pfn from start to end and Find LRU page.
1243  */
1244 static unsigned long scan_lru_pages(unsigned long start, unsigned long end)
1245 {
1246         unsigned long pfn;
1247         struct page *page;
1248         for (pfn = start; pfn < end; pfn++) {
1249                 if (pfn_valid(pfn)) {
1250                         page = pfn_to_page(pfn);
1251                         if (PageLRU(page))
1252                                 return pfn;
1253                 }
1254         }
1255         return 0;
1256 }
1257
1258 #define NR_OFFLINE_AT_ONCE_PAGES        (256)
1259 static int
1260 do_migrate_range(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
1261 {
1262         unsigned long pfn;
1263         struct page *page;
1264         int move_pages = NR_OFFLINE_AT_ONCE_PAGES;
1265         int not_managed = 0;
1266         int ret = 0;
1267         LIST_HEAD(source);
1268
1269         for (pfn = start_pfn; pfn < end_pfn && move_pages > 0; pfn++) {
1270                 if (!pfn_valid(pfn))
1271                         continue;
1272                 page = pfn_to_page(pfn);
1273                 if (!get_page_unless_zero(page))
1274                         continue;
1275                 /*
1276                  * We can skip free pages. And we can only deal with pages on
1277                  * LRU.
1278                  */
1279                 ret = isolate_lru_page(page);
1280                 if (!ret) { /* Success */
1281                         put_page(page);
1282                         list_add_tail(&page->lru, &source);
1283                         move_pages--;
1284                         inc_zone_page_state(page, NR_ISOLATED_ANON +
1285                                             page_is_file_cache(page));
1286
1287                 } else {
1288 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
1289                         printk(KERN_ALERT "removing pfn %lx from LRU failed\n",
1290                                pfn);
1291                         dump_page(page);
1292 #endif
1293                         put_page(page);
1294                         /* Because we don't have big zone->lock. we should
1295                            check this again here. */
1296                         if (page_count(page)) {
1297                                 not_managed++;
1298                                 ret = -EBUSY;
1299                                 break;
1300                         }
1301                 }
1302         }
1303         if (!list_empty(&source)) {
1304                 if (not_managed) {
1305                         putback_lru_pages(&source);
1306                         goto out;
1307                 }
1308
1309                 /*
1310                  * alloc_migrate_target should be improooooved!!
1311                  * migrate_pages returns # of failed pages.
1312                  */
1313                 ret = migrate_pages(&source, alloc_migrate_target, 0,
1314                                         MIGRATE_SYNC, MR_MEMORY_HOTPLUG);
1315                 if (ret)
1316                         putback_lru_pages(&source);
1317         }
1318 out:
1319         return ret;
1320 }
1321
1322 /*
1323  * remove from free_area[] and mark all as Reserved.
1324  */
1325 static int
1326 offline_isolated_pages_cb(unsigned long start, unsigned long nr_pages,
1327                         void *data)
1328 {
1329         __offline_isolated_pages(start, start + nr_pages);
1330         return 0;
1331 }
1332
1333 static void
1334 offline_isolated_pages(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
1335 {
1336         walk_system_ram_range(start_pfn, end_pfn - start_pfn, NULL,
1337                                 offline_isolated_pages_cb);
1338 }
1339
1340 /*
1341  * Check all pages in range, recoreded as memory resource, are isolated.
1342  */
1343 static int
1344 check_pages_isolated_cb(unsigned long start_pfn, unsigned long nr_pages,
1345                         void *data)
1346 {
1347         int ret;
1348         long offlined = *(long *)data;
1349         ret = test_pages_isolated(start_pfn, start_pfn + nr_pages, true);
1350         offlined = nr_pages;
1351         if (!ret)
1352                 *(long *)data += offlined;
1353         return ret;
1354 }
1355
1356 static long
1357 check_pages_isolated(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
1358 {
1359         long offlined = 0;
1360         int ret;
1361
1362         ret = walk_system_ram_range(start_pfn, end_pfn - start_pfn, &offlined,
1363                         check_pages_isolated_cb);
1364         if (ret < 0)
1365                 offlined = (long)ret;
1366         return offlined;
1367 }
1368
1369 #ifdef CONFIG_MOVABLE_NODE
1370 /*
1371  * When CONFIG_MOVABLE_NODE, we permit offlining of a node which doesn't have
1372  * normal memory.
1373  */
1374 static bool can_offline_normal(struct zone *zone, unsigned long nr_pages)
1375 {
1376         return true;
1377 }
1378 #else /* CONFIG_MOVABLE_NODE */
1379 /* ensure the node has NORMAL memory if it is still online */
1380 static bool can_offline_normal(struct zone *zone, unsigned long nr_pages)
1381 {
1382         struct pglist_data *pgdat = zone->zone_pgdat;
1383         unsigned long present_pages = 0;
1384         enum zone_type zt;
1385
1386         for (zt = 0; zt <= ZONE_NORMAL; zt++)
1387                 present_pages += pgdat->node_zones[zt].present_pages;
1388
1389         if (present_pages > nr_pages)
1390                 return true;
1391
1392         present_pages = 0;
1393         for (; zt <= ZONE_MOVABLE; zt++)
1394                 present_pages += pgdat->node_zones[zt].present_pages;
1395
1396         /*
1397          * we can't offline the last normal memory until all
1398          * higher memory is offlined.
1399          */
1400         return present_pages == 0;
1401 }
1402 #endif /* CONFIG_MOVABLE_NODE */
1403
1404 /* check which state of node_states will be changed when offline memory */
1405 static void node_states_check_changes_offline(unsigned long nr_pages,
1406                 struct zone *zone, struct memory_notify *arg)
1407 {
1408         struct pglist_data *pgdat = zone->zone_pgdat;
1409         unsigned long present_pages = 0;
1410         enum zone_type zt, zone_last = ZONE_NORMAL;
1411
1412         /*
1413          * If we have HIGHMEM or movable node, node_states[N_NORMAL_MEMORY]
1414          * contains nodes which have zones of 0...ZONE_NORMAL,
1415          * set zone_last to ZONE_NORMAL.
1416          *
1417          * If we don't have HIGHMEM nor movable node,
1418          * node_states[N_NORMAL_MEMORY] contains nodes which have zones of
1419          * 0...ZONE_MOVABLE, set zone_last to ZONE_MOVABLE.
1420          */
1421         if (N_MEMORY == N_NORMAL_MEMORY)
1422                 zone_last = ZONE_MOVABLE;
1423
1424         /*
1425          * check whether node_states[N_NORMAL_MEMORY] will be changed.
1426          * If the memory to be offline is in a zone of 0...zone_last,
1427          * and it is the last present memory, 0...zone_last will
1428          * become empty after offline , thus we can determind we will
1429          * need to clear the node from node_states[N_NORMAL_MEMORY].
1430          */
1431         for (zt = 0; zt <= zone_last; zt++)
1432                 present_pages += pgdat->node_zones[zt].present_pages;
1433         if (zone_idx(zone) <= zone_last && nr_pages >= present_pages)
1434                 arg->status_change_nid_normal = zone_to_nid(zone);
1435         else
1436                 arg->status_change_nid_normal = -1;
1437
1438 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1439         /*
1440          * If we have movable node, node_states[N_HIGH_MEMORY]
1441          * contains nodes which have zones of 0...ZONE_HIGHMEM,
1442          * set zone_last to ZONE_HIGHMEM.
1443          *
1444          * If we don't have movable node, node_states[N_NORMAL_MEMORY]
1445          * contains nodes which have zones of 0...ZONE_MOVABLE,
1446          * set zone_last to ZONE_MOVABLE.
1447          */
1448         zone_last = ZONE_HIGHMEM;
1449         if (N_MEMORY == N_HIGH_MEMORY)
1450                 zone_last = ZONE_MOVABLE;
1451
1452         for (; zt <= zone_last; zt++)
1453                 present_pages += pgdat->node_zones[zt].present_pages;
1454         if (zone_idx(zone) <= zone_last && nr_pages >= present_pages)
1455                 arg->status_change_nid_high = zone_to_nid(zone);
1456         else
1457                 arg->status_change_nid_high = -1;
1458 #else
1459         arg->status_change_nid_high = arg->status_change_nid_normal;
1460 #endif
1461
1462         /*
1463          * node_states[N_HIGH_MEMORY] contains nodes which have 0...ZONE_MOVABLE
1464          */
1465         zone_last = ZONE_MOVABLE;
1466
1467         /*
1468          * check whether node_states[N_HIGH_MEMORY] will be changed
1469          * If we try to offline the last present @nr_pages from the node,
1470          * we can determind we will need to clear the node from
1471          * node_states[N_HIGH_MEMORY].
1472          */
1473         for (; zt <= zone_last; zt++)
1474                 present_pages += pgdat->node_zones[zt].present_pages;
1475         if (nr_pages >= present_pages)
1476                 arg->status_change_nid = zone_to_nid(zone);
1477         else
1478                 arg->status_change_nid = -1;
1479 }
1480
1481 static void node_states_clear_node(int node, struct memory_notify *arg)
1482 {
1483         if (arg->status_change_nid_normal >= 0)
1484                 node_clear_state(node, N_NORMAL_MEMORY);
1485
1486         if ((N_MEMORY != N_NORMAL_MEMORY) &&
1487             (arg->status_change_nid_high >= 0))
1488                 node_clear_state(node, N_HIGH_MEMORY);
1489
1490         if ((N_MEMORY != N_HIGH_MEMORY) &&
1491             (arg->status_change_nid >= 0))
1492                 node_clear_state(node, N_MEMORY);
1493 }
1494
1495 static int __ref __offline_pages(unsigned long start_pfn,
1496                   unsigned long end_pfn, unsigned long timeout)
1497 {
1498         unsigned long pfn, nr_pages, expire;
1499         long offlined_pages;
1500         int ret, drain, retry_max, node;
1501         struct zone *zone;
1502         struct memory_notify arg;
1503
1504         BUG_ON(start_pfn >= end_pfn);
1505         /* at least, alignment against pageblock is necessary */
1506         if (!IS_ALIGNED(start_pfn, pageblock_nr_pages))
1507                 return -EINVAL;
1508         if (!IS_ALIGNED(end_pfn, pageblock_nr_pages))
1509                 return -EINVAL;
1510         /* This makes hotplug much easier...and readable.
1511            we assume this for now. .*/
1512         if (!test_pages_in_a_zone(start_pfn, end_pfn))
1513                 return -EINVAL;
1514
1515         lock_memory_hotplug();
1516
1517         zone = page_zone(pfn_to_page(start_pfn));
1518         node = zone_to_nid(zone);
1519         nr_pages = end_pfn - start_pfn;
1520
1521         ret = -EINVAL;
1522         if (zone_idx(zone) <= ZONE_NORMAL && !can_offline_normal(zone, nr_pages))
1523                 goto out;
1524
1525         /* set above range as isolated */
1526         ret = start_isolate_page_range(start_pfn, end_pfn,
1527                                        MIGRATE_MOVABLE, true);
1528         if (ret)
1529                 goto out;
1530
1531         arg.start_pfn = start_pfn;
1532         arg.nr_pages = nr_pages;
1533         node_states_check_changes_offline(nr_pages, zone, &arg);
1534
1535         ret = memory_notify(MEM_GOING_OFFLINE, &arg);
1536         ret = notifier_to_errno(ret);
1537         if (ret)
1538                 goto failed_removal;
1539
1540         pfn = start_pfn;
1541         expire = jiffies + timeout;
1542         drain = 0;
1543         retry_max = 5;
1544 repeat:
1545         /* start memory hot removal */
1546         ret = -EAGAIN;
1547         if (time_after(jiffies, expire))
1548                 goto failed_removal;
1549         ret = -EINTR;
1550         if (signal_pending(current))
1551                 goto failed_removal;
1552         ret = 0;
1553         if (drain) {
1554                 lru_add_drain_all();
1555                 cond_resched();
1556                 drain_all_pages();
1557         }
1558
1559         pfn = scan_lru_pages(start_pfn, end_pfn);
1560         if (pfn) { /* We have page on LRU */
1561                 ret = do_migrate_range(pfn, end_pfn);
1562                 if (!ret) {
1563                         drain = 1;
1564                         goto repeat;
1565                 } else {
1566                         if (ret < 0)
1567                                 if (--retry_max == 0)
1568                                         goto failed_removal;
1569                         yield();
1570                         drain = 1;
1571                         goto repeat;
1572                 }
1573         }
1574         /* drain all zone's lru pagevec, this is asynchronous... */
1575         lru_add_drain_all();
1576         yield();
1577         /* drain pcp pages, this is synchronous. */
1578         drain_all_pages();
1579         /* check again */
1580         offlined_pages = check_pages_isolated(start_pfn, end_pfn);
1581         if (offlined_pages < 0) {
1582                 ret = -EBUSY;
1583                 goto failed_removal;
1584         }
1585         printk(KERN_INFO "Offlined Pages %ld\n", offlined_pages);
1586         /* Ok, all of our target is isolated.
1587            We cannot do rollback at this point. */
1588         offline_isolated_pages(start_pfn, end_pfn);
1589         /* reset pagetype flags and makes migrate type to be MOVABLE */
1590         undo_isolate_page_range(start_pfn, end_pfn, MIGRATE_MOVABLE);
1591         /* removal success */
1592         zone->managed_pages -= offlined_pages;
1593         zone->present_pages -= offlined_pages;
1594         zone->zone_pgdat->node_present_pages -= offlined_pages;
1595         totalram_pages -= offlined_pages;
1596
1597         init_per_zone_wmark_min();
1598
1599         if (!populated_zone(zone)) {
1600                 zone_pcp_reset(zone);
1601                 mutex_lock(&zonelists_mutex);
1602                 build_all_zonelists(NULL, NULL);
1603                 mutex_unlock(&zonelists_mutex);
1604         } else
1605                 zone_pcp_update(zone);
1606
1607         node_states_clear_node(node, &arg);
1608         if (arg.status_change_nid >= 0)
1609                 kswapd_stop(node);
1610
1611         vm_total_pages = nr_free_pagecache_pages();
1612         writeback_set_ratelimit();
1613
1614         memory_notify(MEM_OFFLINE, &arg);
1615         unlock_memory_hotplug();
1616         return 0;
1617
1618 failed_removal:
1619         printk(KERN_INFO "memory offlining [mem %#010llx-%#010llx] failed\n",
1620                (unsigned long long) start_pfn << PAGE_SHIFT,
1621                ((unsigned long long) end_pfn << PAGE_SHIFT) - 1);
1622         memory_notify(MEM_CANCEL_OFFLINE, &arg);
1623         /* pushback to free area */
1624         undo_isolate_page_range(start_pfn, end_pfn, MIGRATE_MOVABLE);
1625
1626 out:
1627         unlock_memory_hotplug();
1628         return ret;
1629 }
1630
1631 int offline_pages(unsigned long start_pfn, unsigned long nr_pages)
1632 {
1633         return __offline_pages(start_pfn, start_pfn + nr_pages, 120 * HZ);
1634 }
1635
1636 /**
1637  * walk_memory_range - walks through all mem sections in [start_pfn, end_pfn)
1638  * @start_pfn: start pfn of the memory range
1639  * @end_pfn: end pfn of the memory range
1640  * @arg: argument passed to func
1641  * @func: callback for each memory section walked
1642  *
1643  * This function walks through all present mem sections in range
1644  * [start_pfn, end_pfn) and call func on each mem section.
1645  *
1646  * Returns the return value of func.
1647  */
1648 static int walk_memory_range(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn,
1649                 void *arg, int (*func)(struct memory_block *, void *))
1650 {
1651         struct memory_block *mem = NULL;
1652         struct mem_section *section;
1653         unsigned long pfn, section_nr;
1654         int ret;
1655
1656         for (pfn = start_pfn; pfn < end_pfn; pfn += PAGES_PER_SECTION) {
1657                 section_nr = pfn_to_section_nr(pfn);
1658                 if (!present_section_nr(section_nr))
1659                         continue;
1660
1661                 section = __nr_to_section(section_nr);
1662                 /* same memblock? */
1663                 if (mem)
1664                         if ((section_nr >= mem->start_section_nr) &&
1665                             (section_nr <= mem->end_section_nr))
1666                                 continue;
1667
1668                 mem = find_memory_block_hinted(section, mem);
1669                 if (!mem)
1670                         continue;
1671
1672                 ret = func(mem, arg);
1673                 if (ret) {
1674                         kobject_put(&mem->dev.kobj);
1675                         return ret;
1676                 }
1677         }
1678
1679         if (mem)
1680                 kobject_put(&mem->dev.kobj);
1681
1682         return 0;
1683 }
1684
1685 /**
1686  * offline_memory_block_cb - callback function for offlining memory block
1687  * @mem: the memory block to be offlined
1688  * @arg: buffer to hold error msg
1689  *
1690  * Always return 0, and put the error msg in arg if any.
1691  */
1692 static int offline_memory_block_cb(struct memory_block *mem, void *arg)
1693 {
1694         int *ret = arg;
1695         int error = offline_memory_block(mem);
1696
1697         if (error != 0 && *ret == 0)
1698                 *ret = error;
1699
1700         return 0;
1701 }
1702
1703 static int is_memblock_offlined_cb(struct memory_block *mem, void *arg)
1704 {
1705         int ret = !is_memblock_offlined(mem);
1706
1707         if (unlikely(ret)) {
1708                 phys_addr_t beginpa, endpa;
1709
1710                 beginpa = PFN_PHYS(section_nr_to_pfn(mem->start_section_nr));
1711                 endpa = PFN_PHYS(section_nr_to_pfn(mem->end_section_nr + 1))-1;
1712                 pr_warn("removing memory fails, because memory "
1713                         "[%pa-%pa] is onlined\n",
1714                         &beginpa, &endpa);
1715         }
1716
1717         return ret;
1718 }
1719
1720 static int check_cpu_on_node(void *data)
1721 {
1722         struct pglist_data *pgdat = data;
1723         int cpu;
1724
1725         for_each_present_cpu(cpu) {
1726                 if (cpu_to_node(cpu) == pgdat->node_id)
1727                         /*
1728                          * the cpu on this node isn't removed, and we can't
1729                          * offline this node.
1730                          */
1731                         return -EBUSY;
1732         }
1733
1734         return 0;
1735 }
1736
1737 static void unmap_cpu_on_node(void *data)
1738 {
1739 #ifdef CONFIG_ACPI_NUMA
1740         struct pglist_data *pgdat = data;
1741         int cpu;
1742
1743         for_each_possible_cpu(cpu)
1744                 if (cpu_to_node(cpu) == pgdat->node_id)
1745                         numa_clear_node(cpu);
1746 #endif
1747 }
1748
1749 static int check_and_unmap_cpu_on_node(void *data)
1750 {
1751         int ret = check_cpu_on_node(data);
1752
1753         if (ret)
1754                 return ret;
1755
1756         /*
1757          * the node will be offlined when we come here, so we can clear
1758          * the cpu_to_node() now.
1759          */
1760
1761         unmap_cpu_on_node(data);
1762         return 0;
1763 }
1764
1765 /* offline the node if all memory sections of this node are removed */
1766 void try_offline_node(int nid)
1767 {
1768         pg_data_t *pgdat = NODE_DATA(nid);
1769         unsigned long start_pfn = pgdat->node_start_pfn;
1770         unsigned long end_pfn = start_pfn + pgdat->node_spanned_pages;
1771         unsigned long pfn;
1772         struct page *pgdat_page = virt_to_page(pgdat);
1773         int i;
1774
1775         for (pfn = start_pfn; pfn < end_pfn; pfn += PAGES_PER_SECTION) {
1776                 unsigned long section_nr = pfn_to_section_nr(pfn);
1777
1778                 if (!present_section_nr(section_nr))
1779                         continue;
1780
1781                 if (pfn_to_nid(pfn) != nid)
1782                         continue;
1783
1784                 /*
1785                  * some memory sections of this node are not removed, and we
1786                  * can't offline node now.
1787                  */
1788                 return;
1789         }
1790
1791         if (stop_machine(check_and_unmap_cpu_on_node, pgdat, NULL))
1792                 return;
1793
1794         /*
1795          * all memory/cpu of this node are removed, we can offline this
1796          * node now.
1797          */
1798         node_set_offline(nid);
1799         unregister_one_node(nid);
1800
1801         if (!PageSlab(pgdat_page) && !PageCompound(pgdat_page))
1802                 /* node data is allocated from boot memory */
1803                 return;
1804
1805         /* free waittable in each zone */
1806         for (i = 0; i < MAX_NR_ZONES; i++) {
1807                 struct zone *zone = pgdat->node_zones + i;
1808
1809                 /*
1810                  * wait_table may be allocated from boot memory,
1811                  * here only free if it's allocated by vmalloc.
1812                  */
1813                 if (is_vmalloc_addr(zone->wait_table)) {
1814                         vfree(zone->wait_table);
1815                         zone->wait_table = NULL;
1816                 }
1817         }
1818 }
1819 EXPORT_SYMBOL(try_offline_node);
1820
1821 int __ref remove_memory(int nid, u64 start, u64 size)
1822 {
1823         unsigned long start_pfn, end_pfn;
1824         int ret = 0;
1825         int retry = 1;
1826
1827         start_pfn = PFN_DOWN(start);
1828         end_pfn = PFN_UP(start + size - 1);
1829
1830         /*
1831          * When CONFIG_MEMCG is on, one memory block may be used by other
1832          * blocks to store page cgroup when onlining pages. But we don't know
1833          * in what order pages are onlined. So we iterate twice to offline
1834          * memory:
1835          * 1st iterate: offline every non primary memory block.
1836          * 2nd iterate: offline primary (i.e. first added) memory block.
1837          */
1838 repeat:
1839         walk_memory_range(start_pfn, end_pfn, &ret,
1840                           offline_memory_block_cb);
1841         if (ret) {
1842                 if (!retry)
1843                         return ret;
1844
1845                 retry = 0;
1846                 ret = 0;
1847                 goto repeat;
1848         }
1849
1850         lock_memory_hotplug();
1851
1852         /*
1853          * we have offlined all memory blocks like this:
1854          *   1. lock memory hotplug
1855          *   2. offline a memory block
1856          *   3. unlock memory hotplug
1857          *
1858          * repeat step1-3 to offline the memory block. All memory blocks
1859          * must be offlined before removing memory. But we don't hold the
1860          * lock in the whole operation. So we should check whether all
1861          * memory blocks are offlined.
1862          */
1863
1864         ret = walk_memory_range(start_pfn, end_pfn, NULL,
1865                                 is_memblock_offlined_cb);
1866         if (ret) {
1867                 unlock_memory_hotplug();
1868                 return ret;
1869         }
1870
1871         /* remove memmap entry */
1872         firmware_map_remove(start, start + size, "System RAM");
1873
1874         arch_remove_memory(start, size);
1875
1876         try_offline_node(nid);
1877
1878         unlock_memory_hotplug();
1879
1880         return 0;
1881 }
1882 #else
1883 int offline_pages(unsigned long start_pfn, unsigned long nr_pages)
1884 {
1885         return -EINVAL;
1886 }
1887 int remove_memory(int nid, u64 start, u64 size)
1888 {
1889         return -EINVAL;
1890 }
1891 #endif /* CONFIG_MEMORY_HOTREMOVE */
1892 EXPORT_SYMBOL_GPL(remove_memory);