]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - include/os/linux/spl/sys/kmem_cache.h
Update OpenZFS to 2.0.0-rc3-gbd565f
[FreeBSD/FreeBSD.git] / include / os / linux / spl / sys / kmem_cache.h
1 /*
2  *  Copyright (C) 2007-2010 Lawrence Livermore National Security, LLC.
3  *  Copyright (C) 2007 The Regents of the University of California.
4  *  Produced at Lawrence Livermore National Laboratory (cf, DISCLAIMER).
5  *  Written by Brian Behlendorf <behlendorf1@llnl.gov>.
6  *  UCRL-CODE-235197
7  *
8  *  This file is part of the SPL, Solaris Porting Layer.
9  *
10  *  The SPL is free software; you can redistribute it and/or modify it
11  *  under the terms of the GNU General Public License as published by the
12  *  Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your
13  *  option) any later version.
14  *
15  *  The SPL is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
16  *  ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
17  *  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
18  *  for more details.
19  *
20  *  You should have received a copy of the GNU General Public License along
21  *  with the SPL.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
22  */
23
24 #ifndef _SPL_KMEM_CACHE_H
25 #define _SPL_KMEM_CACHE_H
26
27 #include <sys/taskq.h>
28
29 /*
30  * Slab allocation interfaces.  The SPL slab differs from the standard
31  * Linux SLAB or SLUB primarily in that each cache may be backed by slabs
32  * allocated from the physical or virtual memory address space.  The virtual
33  * slabs allow for good behavior when allocation large objects of identical
34  * size.  This slab implementation also supports both constructors and
35  * destructors which the Linux slab does not.
36  */
37 typedef enum kmc_bit {
38         KMC_BIT_NODEBUG         = 1,    /* Default behavior */
39         KMC_BIT_KVMEM           = 7,    /* Use kvmalloc linux allocator  */
40         KMC_BIT_SLAB            = 8,    /* Use Linux slab cache */
41         KMC_BIT_DEADLOCKED      = 14,   /* Deadlock detected */
42         KMC_BIT_GROWING         = 15,   /* Growing in progress */
43         KMC_BIT_REAPING         = 16,   /* Reaping in progress */
44         KMC_BIT_DESTROY         = 17,   /* Destroy in progress */
45         KMC_BIT_TOTAL           = 18,   /* Proc handler helper bit */
46         KMC_BIT_ALLOC           = 19,   /* Proc handler helper bit */
47         KMC_BIT_MAX             = 20,   /* Proc handler helper bit */
48 } kmc_bit_t;
49
50 /* kmem move callback return values */
51 typedef enum kmem_cbrc {
52         KMEM_CBRC_YES           = 0,    /* Object moved */
53         KMEM_CBRC_NO            = 1,    /* Object not moved */
54         KMEM_CBRC_LATER         = 2,    /* Object not moved, try again later */
55         KMEM_CBRC_DONT_NEED     = 3,    /* Neither object is needed */
56         KMEM_CBRC_DONT_KNOW     = 4,    /* Object unknown */
57 } kmem_cbrc_t;
58
59 #define KMC_NODEBUG             (1 << KMC_BIT_NODEBUG)
60 #define KMC_KVMEM               (1 << KMC_BIT_KVMEM)
61 #define KMC_SLAB                (1 << KMC_BIT_SLAB)
62 #define KMC_DEADLOCKED          (1 << KMC_BIT_DEADLOCKED)
63 #define KMC_GROWING             (1 << KMC_BIT_GROWING)
64 #define KMC_REAPING             (1 << KMC_BIT_REAPING)
65 #define KMC_DESTROY             (1 << KMC_BIT_DESTROY)
66 #define KMC_TOTAL               (1 << KMC_BIT_TOTAL)
67 #define KMC_ALLOC               (1 << KMC_BIT_ALLOC)
68 #define KMC_MAX                 (1 << KMC_BIT_MAX)
69
70 #define KMC_REAP_CHUNK          INT_MAX
71 #define KMC_DEFAULT_SEEKS       1
72
73 #define KMC_RECLAIM_ONCE        0x1     /* Force a single shrinker pass */
74
75 extern struct list_head spl_kmem_cache_list;
76 extern struct rw_semaphore spl_kmem_cache_sem;
77
78 #define SKM_MAGIC                       0x2e2e2e2e
79 #define SKO_MAGIC                       0x20202020
80 #define SKS_MAGIC                       0x22222222
81 #define SKC_MAGIC                       0x2c2c2c2c
82
83 #define SPL_KMEM_CACHE_OBJ_PER_SLAB     8       /* Target objects per slab */
84 #define SPL_KMEM_CACHE_ALIGN            8       /* Default object alignment */
85 #ifdef _LP64
86 #define SPL_KMEM_CACHE_MAX_SIZE         32      /* Max slab size in MB */
87 #else
88 #define SPL_KMEM_CACHE_MAX_SIZE         4       /* Max slab size in MB */
89 #endif
90
91 #define SPL_MAX_ORDER                   (MAX_ORDER - 3)
92 #define SPL_MAX_ORDER_NR_PAGES          (1 << (SPL_MAX_ORDER - 1))
93
94 #ifdef CONFIG_SLUB
95 #define SPL_MAX_KMEM_CACHE_ORDER        PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER
96 #define SPL_MAX_KMEM_ORDER_NR_PAGES     (1 << (SPL_MAX_KMEM_CACHE_ORDER - 1))
97 #else
98 #define SPL_MAX_KMEM_ORDER_NR_PAGES     (KMALLOC_MAX_SIZE >> PAGE_SHIFT)
99 #endif
100
101 #define POINTER_IS_VALID(p)             0       /* Unimplemented */
102 #define POINTER_INVALIDATE(pp)                  /* Unimplemented */
103
104 typedef int (*spl_kmem_ctor_t)(void *, void *, int);
105 typedef void (*spl_kmem_dtor_t)(void *, void *);
106
107 typedef struct spl_kmem_magazine {
108         uint32_t                skm_magic;      /* Sanity magic */
109         uint32_t                skm_avail;      /* Available objects */
110         uint32_t                skm_size;       /* Magazine size */
111         uint32_t                skm_refill;     /* Batch refill size */
112         struct spl_kmem_cache   *skm_cache;     /* Owned by cache */
113         unsigned int            skm_cpu;        /* Owned by cpu */
114         void                    *skm_objs[0];   /* Object pointers */
115 } spl_kmem_magazine_t;
116
117 typedef struct spl_kmem_obj {
118         uint32_t                sko_magic;      /* Sanity magic */
119         void                    *sko_addr;      /* Buffer address */
120         struct spl_kmem_slab    *sko_slab;      /* Owned by slab */
121         struct list_head        sko_list;       /* Free object list linkage */
122 } spl_kmem_obj_t;
123
124 typedef struct spl_kmem_slab {
125         uint32_t                sks_magic;      /* Sanity magic */
126         uint32_t                sks_objs;       /* Objects per slab */
127         struct spl_kmem_cache   *sks_cache;     /* Owned by cache */
128         struct list_head        sks_list;       /* Slab list linkage */
129         struct list_head        sks_free_list;  /* Free object list */
130         unsigned long           sks_age;        /* Last modify jiffie */
131         uint32_t                sks_ref;        /* Ref count used objects */
132 } spl_kmem_slab_t;
133
134 typedef struct spl_kmem_alloc {
135         struct spl_kmem_cache   *ska_cache;     /* Owned by cache */
136         int                     ska_flags;      /* Allocation flags */
137         taskq_ent_t             ska_tqe;        /* Task queue entry */
138 } spl_kmem_alloc_t;
139
140 typedef struct spl_kmem_emergency {
141         struct rb_node          ske_node;       /* Emergency tree linkage */
142         unsigned long           ske_obj;        /* Buffer address */
143 } spl_kmem_emergency_t;
144
145 typedef struct spl_kmem_cache {
146         uint32_t                skc_magic;      /* Sanity magic */
147         uint32_t                skc_name_size;  /* Name length */
148         char                    *skc_name;      /* Name string */
149         spl_kmem_magazine_t     **skc_mag;      /* Per-CPU warm cache */
150         uint32_t                skc_mag_size;   /* Magazine size */
151         uint32_t                skc_mag_refill; /* Magazine refill count */
152         spl_kmem_ctor_t         skc_ctor;       /* Constructor */
153         spl_kmem_dtor_t         skc_dtor;       /* Destructor */
154         void                    *skc_private;   /* Private data */
155         void                    *skc_vmp;       /* Unused */
156         struct kmem_cache       *skc_linux_cache; /* Linux slab cache if used */
157         unsigned long           skc_flags;      /* Flags */
158         uint32_t                skc_obj_size;   /* Object size */
159         uint32_t                skc_obj_align;  /* Object alignment */
160         uint32_t                skc_slab_objs;  /* Objects per slab */
161         uint32_t                skc_slab_size;  /* Slab size */
162         atomic_t                skc_ref;        /* Ref count callers */
163         taskqid_t               skc_taskqid;    /* Slab reclaim task */
164         struct list_head        skc_list;       /* List of caches linkage */
165         struct list_head        skc_complete_list; /* Completely alloc'ed */
166         struct list_head        skc_partial_list;  /* Partially alloc'ed */
167         struct rb_root          skc_emergency_tree; /* Min sized objects */
168         spinlock_t              skc_lock;       /* Cache lock */
169         spl_wait_queue_head_t   skc_waitq;      /* Allocation waiters */
170         uint64_t                skc_slab_fail;  /* Slab alloc failures */
171         uint64_t                skc_slab_create;  /* Slab creates */
172         uint64_t                skc_slab_destroy; /* Slab destroys */
173         uint64_t                skc_slab_total; /* Slab total current */
174         uint64_t                skc_slab_alloc; /* Slab alloc current */
175         uint64_t                skc_slab_max;   /* Slab max historic  */
176         uint64_t                skc_obj_total;  /* Obj total current */
177         uint64_t                skc_obj_alloc;  /* Obj alloc current */
178         struct percpu_counter   skc_linux_alloc;   /* Linux-backed Obj alloc  */
179         uint64_t                skc_obj_max;    /* Obj max historic */
180         uint64_t                skc_obj_deadlock;  /* Obj emergency deadlocks */
181         uint64_t                skc_obj_emergency; /* Obj emergency current */
182         uint64_t                skc_obj_emergency_max; /* Obj emergency max */
183 } spl_kmem_cache_t;
184 #define kmem_cache_t            spl_kmem_cache_t
185
186 extern spl_kmem_cache_t *spl_kmem_cache_create(char *name, size_t size,
187     size_t align, spl_kmem_ctor_t ctor, spl_kmem_dtor_t dtor,
188     void *reclaim, void *priv, void *vmp, int flags);
189 extern void spl_kmem_cache_set_move(spl_kmem_cache_t *,
190     kmem_cbrc_t (*)(void *, void *, size_t, void *));
191 extern void spl_kmem_cache_destroy(spl_kmem_cache_t *skc);
192 extern void *spl_kmem_cache_alloc(spl_kmem_cache_t *skc, int flags);
193 extern void spl_kmem_cache_free(spl_kmem_cache_t *skc, void *obj);
194 extern void spl_kmem_cache_set_allocflags(spl_kmem_cache_t *skc, gfp_t flags);
195 extern void spl_kmem_cache_reap_now(spl_kmem_cache_t *skc);
196 extern void spl_kmem_reap(void);
197 extern uint64_t spl_kmem_cache_inuse(kmem_cache_t *cache);
198 extern uint64_t spl_kmem_cache_entry_size(kmem_cache_t *cache);
199
200 #define kmem_cache_create(name, size, align, ctor, dtor, rclm, priv, vmp, fl) \
201     spl_kmem_cache_create(name, size, align, ctor, dtor, rclm, priv, vmp, fl)
202 #define kmem_cache_set_move(skc, move)  spl_kmem_cache_set_move(skc, move)
203 #define kmem_cache_destroy(skc)         spl_kmem_cache_destroy(skc)
204 #define kmem_cache_alloc(skc, flags)    spl_kmem_cache_alloc(skc, flags)
205 #define kmem_cache_free(skc, obj)       spl_kmem_cache_free(skc, obj)
206 #define kmem_cache_reap_now(skc)        spl_kmem_cache_reap_now(skc)
207 #define kmem_reap()                     spl_kmem_reap()
208
209 /*
210  * The following functions are only available for internal use.
211  */
212 extern int spl_kmem_cache_init(void);
213 extern void spl_kmem_cache_fini(void);
214
215 #endif  /* _SPL_KMEM_CACHE_H */