]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_malloc.c
Revert r228786. We'll need to work around the warnings in another way.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / kern_malloc.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1987, 1991, 1993
3  *      The Regents of the University of California.
4  * Copyright (c) 2005-2009 Robert N. M. Watson
5  * All rights reserved.
6  *
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions
9  * are met:
10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
12  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
14  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
15  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
16  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
17  *    without specific prior written permission.
18  *
19  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
20  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
21  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
22  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
23  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
24  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
25  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
26  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
27  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
28  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
29  * SUCH DAMAGE.
30  *
31  *      @(#)kern_malloc.c       8.3 (Berkeley) 1/4/94
32  */
33
34 /*
35  * Kernel malloc(9) implementation -- general purpose kernel memory allocator
36  * based on memory types.  Back end is implemented using the UMA(9) zone
37  * allocator.  A set of fixed-size buckets are used for smaller allocations,
38  * and a special UMA allocation interface is used for larger allocations.
39  * Callers declare memory types, and statistics are maintained independently
40  * for each memory type.  Statistics are maintained per-CPU for performance
41  * reasons.  See malloc(9) and comments in malloc.h for a detailed
42  * description.
43  */
44
45 #include <sys/cdefs.h>
46 __FBSDID("$FreeBSD$");
47
48 #include "opt_ddb.h"
49 #include "opt_kdtrace.h"
50 #include "opt_vm.h"
51
52 #include <sys/param.h>
53 #include <sys/systm.h>
54 #include <sys/kdb.h>
55 #include <sys/kernel.h>
56 #include <sys/lock.h>
57 #include <sys/malloc.h>
58 #include <sys/mbuf.h>
59 #include <sys/mutex.h>
60 #include <sys/vmmeter.h>
61 #include <sys/proc.h>
62 #include <sys/sbuf.h>
63 #include <sys/sysctl.h>
64 #include <sys/time.h>
65
66 #include <vm/vm.h>
67 #include <vm/pmap.h>
68 #include <vm/vm_param.h>
69 #include <vm/vm_kern.h>
70 #include <vm/vm_extern.h>
71 #include <vm/vm_map.h>
72 #include <vm/vm_page.h>
73 #include <vm/uma.h>
74 #include <vm/uma_int.h>
75 #include <vm/uma_dbg.h>
76
77 #ifdef DEBUG_MEMGUARD
78 #include <vm/memguard.h>
79 #endif
80 #ifdef DEBUG_REDZONE
81 #include <vm/redzone.h>
82 #endif
83
84 #if defined(INVARIANTS) && defined(__i386__)
85 #include <machine/cpu.h>
86 #endif
87
88 #include <ddb/ddb.h>
89
90 #ifdef KDTRACE_HOOKS
91 #include <sys/dtrace_bsd.h>
92
93 dtrace_malloc_probe_func_t      dtrace_malloc_probe;
94 #endif
95
96 /*
97  * When realloc() is called, if the new size is sufficiently smaller than
98  * the old size, realloc() will allocate a new, smaller block to avoid
99  * wasting memory. 'Sufficiently smaller' is defined as: newsize <=
100  * oldsize / 2^n, where REALLOC_FRACTION defines the value of 'n'.
101  */
102 #ifndef REALLOC_FRACTION
103 #define REALLOC_FRACTION        1       /* new block if <= half the size */
104 #endif
105
106 /*
107  * Centrally define some common malloc types.
108  */
109 MALLOC_DEFINE(M_CACHE, "cache", "Various Dynamically allocated caches");
110 MALLOC_DEFINE(M_DEVBUF, "devbuf", "device driver memory");
111 MALLOC_DEFINE(M_TEMP, "temp", "misc temporary data buffers");
112
113 MALLOC_DEFINE(M_IP6OPT, "ip6opt", "IPv6 options");
114 MALLOC_DEFINE(M_IP6NDP, "ip6ndp", "IPv6 Neighbor Discovery");
115
116 static void kmeminit(void *);
117 SYSINIT(kmem, SI_SUB_KMEM, SI_ORDER_FIRST, kmeminit, NULL);
118
119 static MALLOC_DEFINE(M_FREE, "free", "should be on free list");
120
121 static struct malloc_type *kmemstatistics;
122 static vm_offset_t kmembase;
123 static vm_offset_t kmemlimit;
124 static int kmemcount;
125
126 #define KMEM_ZSHIFT     4
127 #define KMEM_ZBASE      16
128 #define KMEM_ZMASK      (KMEM_ZBASE - 1)
129
130 #define KMEM_ZMAX       PAGE_SIZE
131 #define KMEM_ZSIZE      (KMEM_ZMAX >> KMEM_ZSHIFT)
132 static uint8_t kmemsize[KMEM_ZSIZE + 1];
133
134 #ifndef MALLOC_DEBUG_MAXZONES
135 #define MALLOC_DEBUG_MAXZONES   1
136 #endif
137 static int numzones = MALLOC_DEBUG_MAXZONES;
138
139 /*
140  * Small malloc(9) memory allocations are allocated from a set of UMA buckets
141  * of various sizes.
142  *
143  * XXX: The comment here used to read "These won't be powers of two for
144  * long."  It's possible that a significant amount of wasted memory could be
145  * recovered by tuning the sizes of these buckets.
146  */
147 struct {
148         int kz_size;
149         char *kz_name;
150         uma_zone_t kz_zone[MALLOC_DEBUG_MAXZONES];
151 } kmemzones[] = {
152         {16, "16", },
153         {32, "32", },
154         {64, "64", },
155         {128, "128", },
156         {256, "256", },
157         {512, "512", },
158         {1024, "1024", },
159         {2048, "2048", },
160         {4096, "4096", },
161 #if PAGE_SIZE > 4096
162         {8192, "8192", },
163 #if PAGE_SIZE > 8192
164         {16384, "16384", },
165 #if PAGE_SIZE > 16384
166         {32768, "32768", },
167 #if PAGE_SIZE > 32768
168         {65536, "65536", },
169 #if PAGE_SIZE > 65536
170 #error  "Unsupported PAGE_SIZE"
171 #endif  /* 65536 */
172 #endif  /* 32768 */
173 #endif  /* 16384 */
174 #endif  /* 8192 */
175 #endif  /* 4096 */
176         {0, NULL},
177 };
178
179 /*
180  * Zone to allocate malloc type descriptions from.  For ABI reasons, memory
181  * types are described by a data structure passed by the declaring code, but
182  * the malloc(9) implementation has its own data structure describing the
183  * type and statistics.  This permits the malloc(9)-internal data structures
184  * to be modified without breaking binary-compiled kernel modules that
185  * declare malloc types.
186  */
187 static uma_zone_t mt_zone;
188
189 u_long vm_kmem_size;
190 SYSCTL_ULONG(_vm, OID_AUTO, kmem_size, CTLFLAG_RDTUN, &vm_kmem_size, 0,
191     "Size of kernel memory");
192
193 static u_long vm_kmem_size_min;
194 SYSCTL_ULONG(_vm, OID_AUTO, kmem_size_min, CTLFLAG_RDTUN, &vm_kmem_size_min, 0,
195     "Minimum size of kernel memory");
196
197 static u_long vm_kmem_size_max;
198 SYSCTL_ULONG(_vm, OID_AUTO, kmem_size_max, CTLFLAG_RDTUN, &vm_kmem_size_max, 0,
199     "Maximum size of kernel memory");
200
201 static u_int vm_kmem_size_scale;
202 SYSCTL_UINT(_vm, OID_AUTO, kmem_size_scale, CTLFLAG_RDTUN, &vm_kmem_size_scale, 0,
203     "Scale factor for kernel memory size");
204
205 static int sysctl_kmem_map_size(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
206 SYSCTL_PROC(_vm, OID_AUTO, kmem_map_size,
207     CTLFLAG_RD | CTLTYPE_ULONG | CTLFLAG_MPSAFE, NULL, 0,
208     sysctl_kmem_map_size, "LU", "Current kmem_map allocation size");
209
210 static int sysctl_kmem_map_free(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
211 SYSCTL_PROC(_vm, OID_AUTO, kmem_map_free,
212     CTLFLAG_RD | CTLTYPE_ULONG | CTLFLAG_MPSAFE, NULL, 0,
213     sysctl_kmem_map_free, "LU", "Largest contiguous free range in kmem_map");
214
215 /*
216  * The malloc_mtx protects the kmemstatistics linked list.
217  */
218 struct mtx malloc_mtx;
219
220 #ifdef MALLOC_PROFILE
221 uint64_t krequests[KMEM_ZSIZE + 1];
222
223 static int sysctl_kern_mprof(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
224 #endif
225
226 static int sysctl_kern_malloc_stats(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
227
228 /*
229  * time_uptime of the last malloc(9) failure (induced or real).
230  */
231 static time_t t_malloc_fail;
232
233 #if defined(MALLOC_MAKE_FAILURES) || (MALLOC_DEBUG_MAXZONES > 1)
234 static SYSCTL_NODE(_debug, OID_AUTO, malloc, CTLFLAG_RD, 0,
235     "Kernel malloc debugging options");
236 #endif
237
238 /*
239  * malloc(9) fault injection -- cause malloc failures every (n) mallocs when
240  * the caller specifies M_NOWAIT.  If set to 0, no failures are caused.
241  */
242 #ifdef MALLOC_MAKE_FAILURES
243 static int malloc_failure_rate;
244 static int malloc_nowait_count;
245 static int malloc_failure_count;
246 SYSCTL_INT(_debug_malloc, OID_AUTO, failure_rate, CTLFLAG_RW,
247     &malloc_failure_rate, 0, "Every (n) mallocs with M_NOWAIT will fail");
248 TUNABLE_INT("debug.malloc.failure_rate", &malloc_failure_rate);
249 SYSCTL_INT(_debug_malloc, OID_AUTO, failure_count, CTLFLAG_RD,
250     &malloc_failure_count, 0, "Number of imposed M_NOWAIT malloc failures");
251 #endif
252
253 static int
254 sysctl_kmem_map_size(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
255 {
256         u_long size;
257
258         size = kmem_map->size;
259         return (sysctl_handle_long(oidp, &size, 0, req));
260 }
261
262 static int
263 sysctl_kmem_map_free(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
264 {
265         u_long size;
266
267         vm_map_lock_read(kmem_map);
268         size = kmem_map->root != NULL ? kmem_map->root->max_free :
269             kmem_map->max_offset - kmem_map->min_offset;
270         vm_map_unlock_read(kmem_map);
271         return (sysctl_handle_long(oidp, &size, 0, req));
272 }
273
274 /*
275  * malloc(9) uma zone separation -- sub-page buffer overruns in one
276  * malloc type will affect only a subset of other malloc types.
277  */
278 #if MALLOC_DEBUG_MAXZONES > 1
279 static void
280 tunable_set_numzones(void)
281 {
282
283         TUNABLE_INT_FETCH("debug.malloc.numzones",
284             &numzones);
285
286         /* Sanity check the number of malloc uma zones. */
287         if (numzones <= 0)
288                 numzones = 1;
289         if (numzones > MALLOC_DEBUG_MAXZONES)
290                 numzones = MALLOC_DEBUG_MAXZONES;
291 }
292 SYSINIT(numzones, SI_SUB_TUNABLES, SI_ORDER_ANY, tunable_set_numzones, NULL);
293 SYSCTL_INT(_debug_malloc, OID_AUTO, numzones, CTLFLAG_RDTUN,
294     &numzones, 0, "Number of malloc uma subzones");
295
296 /*
297  * Any number that changes regularly is an okay choice for the
298  * offset.  Build numbers are pretty good of you have them.
299  */
300 static u_int zone_offset = __FreeBSD_version;
301 TUNABLE_INT("debug.malloc.zone_offset", &zone_offset);
302 SYSCTL_UINT(_debug_malloc, OID_AUTO, zone_offset, CTLFLAG_RDTUN,
303     &zone_offset, 0, "Separate malloc types by examining the "
304     "Nth character in the malloc type short description.");
305
306 static u_int
307 mtp_get_subzone(const char *desc)
308 {
309         size_t len;
310         u_int val;
311
312         if (desc == NULL || (len = strlen(desc)) == 0)
313                 return (0);
314         val = desc[zone_offset % len];
315         return (val % numzones);
316 }
317 #elif MALLOC_DEBUG_MAXZONES == 0
318 #error "MALLOC_DEBUG_MAXZONES must be positive."
319 #else
320 static inline u_int
321 mtp_get_subzone(const char *desc)
322 {
323
324         return (0);
325 }
326 #endif /* MALLOC_DEBUG_MAXZONES > 1 */
327
328 int
329 malloc_last_fail(void)
330 {
331
332         return (time_uptime - t_malloc_fail);
333 }
334
335 /*
336  * An allocation has succeeded -- update malloc type statistics for the
337  * amount of bucket size.  Occurs within a critical section so that the
338  * thread isn't preempted and doesn't migrate while updating per-PCU
339  * statistics.
340  */
341 static void
342 malloc_type_zone_allocated(struct malloc_type *mtp, unsigned long size,
343     int zindx)
344 {
345         struct malloc_type_internal *mtip;
346         struct malloc_type_stats *mtsp;
347
348         critical_enter();
349         mtip = mtp->ks_handle;
350         mtsp = &mtip->mti_stats[curcpu];
351         if (size > 0) {
352                 mtsp->mts_memalloced += size;
353                 mtsp->mts_numallocs++;
354         }
355         if (zindx != -1)
356                 mtsp->mts_size |= 1 << zindx;
357
358 #ifdef KDTRACE_HOOKS
359         if (dtrace_malloc_probe != NULL) {
360                 uint32_t probe_id = mtip->mti_probes[DTMALLOC_PROBE_MALLOC];
361                 if (probe_id != 0)
362                         (dtrace_malloc_probe)(probe_id,
363                             (uintptr_t) mtp, (uintptr_t) mtip,
364                             (uintptr_t) mtsp, size, zindx);
365         }
366 #endif
367
368         critical_exit();
369 }
370
371 void
372 malloc_type_allocated(struct malloc_type *mtp, unsigned long size)
373 {
374
375         if (size > 0)
376                 malloc_type_zone_allocated(mtp, size, -1);
377 }
378
379 /*
380  * A free operation has occurred -- update malloc type statistics for the
381  * amount of the bucket size.  Occurs within a critical section so that the
382  * thread isn't preempted and doesn't migrate while updating per-CPU
383  * statistics.
384  */
385 void
386 malloc_type_freed(struct malloc_type *mtp, unsigned long size)
387 {
388         struct malloc_type_internal *mtip;
389         struct malloc_type_stats *mtsp;
390
391         critical_enter();
392         mtip = mtp->ks_handle;
393         mtsp = &mtip->mti_stats[curcpu];
394         mtsp->mts_memfreed += size;
395         mtsp->mts_numfrees++;
396
397 #ifdef KDTRACE_HOOKS
398         if (dtrace_malloc_probe != NULL) {
399                 uint32_t probe_id = mtip->mti_probes[DTMALLOC_PROBE_FREE];
400                 if (probe_id != 0)
401                         (dtrace_malloc_probe)(probe_id,
402                             (uintptr_t) mtp, (uintptr_t) mtip,
403                             (uintptr_t) mtsp, size, 0);
404         }
405 #endif
406
407         critical_exit();
408 }
409
410 /*
411  *      contigmalloc:
412  *
413  *      Allocate a block of physically contiguous memory.
414  *
415  *      If M_NOWAIT is set, this routine will not block and return NULL if
416  *      the allocation fails.
417  */
418 void *
419 contigmalloc(unsigned long size, struct malloc_type *type, int flags,
420     vm_paddr_t low, vm_paddr_t high, unsigned long alignment,
421     unsigned long boundary)
422 {
423         void *ret;
424
425         ret = (void *)kmem_alloc_contig(kernel_map, size, flags, low, high,
426             alignment, boundary, VM_MEMATTR_DEFAULT);
427         if (ret != NULL)
428                 malloc_type_allocated(type, round_page(size));
429         return (ret);
430 }
431
432 /*
433  *      contigfree:
434  *
435  *      Free a block of memory allocated by contigmalloc.
436  *
437  *      This routine may not block.
438  */
439 void
440 contigfree(void *addr, unsigned long size, struct malloc_type *type)
441 {
442
443         kmem_free(kernel_map, (vm_offset_t)addr, size);
444         malloc_type_freed(type, round_page(size));
445 }
446
447 /*
448  *      malloc:
449  *
450  *      Allocate a block of memory.
451  *
452  *      If M_NOWAIT is set, this routine will not block and return NULL if
453  *      the allocation fails.
454  */
455 void *
456 malloc(unsigned long size, struct malloc_type *mtp, int flags)
457 {
458         int indx;
459         struct malloc_type_internal *mtip;
460         caddr_t va;
461         uma_zone_t zone;
462 #if defined(DIAGNOSTIC) || defined(DEBUG_REDZONE)
463         unsigned long osize = size;
464 #endif
465
466 #ifdef INVARIANTS
467         KASSERT(mtp->ks_magic == M_MAGIC, ("malloc: bad malloc type magic"));
468         /*
469          * Check that exactly one of M_WAITOK or M_NOWAIT is specified.
470          */
471         indx = flags & (M_WAITOK | M_NOWAIT);
472         if (indx != M_NOWAIT && indx != M_WAITOK) {
473                 static  struct timeval lasterr;
474                 static  int curerr, once;
475                 if (once == 0 && ppsratecheck(&lasterr, &curerr, 1)) {
476                         printf("Bad malloc flags: %x\n", indx);
477                         kdb_backtrace();
478                         flags |= M_WAITOK;
479                         once++;
480                 }
481         }
482 #endif
483 #ifdef MALLOC_MAKE_FAILURES
484         if ((flags & M_NOWAIT) && (malloc_failure_rate != 0)) {
485                 atomic_add_int(&malloc_nowait_count, 1);
486                 if ((malloc_nowait_count % malloc_failure_rate) == 0) {
487                         atomic_add_int(&malloc_failure_count, 1);
488                         t_malloc_fail = time_uptime;
489                         return (NULL);
490                 }
491         }
492 #endif
493         if (flags & M_WAITOK)
494                 KASSERT(curthread->td_intr_nesting_level == 0,
495                    ("malloc(M_WAITOK) in interrupt context"));
496
497 #ifdef DEBUG_MEMGUARD
498         if (memguard_cmp_mtp(mtp, size)) {
499                 va = memguard_alloc(size, flags);
500                 if (va != NULL)
501                         return (va);
502                 /* This is unfortunate but should not be fatal. */
503         }
504 #endif
505
506 #ifdef DEBUG_REDZONE
507         size = redzone_size_ntor(size);
508 #endif
509
510         if (size <= KMEM_ZMAX) {
511                 mtip = mtp->ks_handle;
512                 if (size & KMEM_ZMASK)
513                         size = (size & ~KMEM_ZMASK) + KMEM_ZBASE;
514                 indx = kmemsize[size >> KMEM_ZSHIFT];
515                 KASSERT(mtip->mti_zone < numzones,
516                     ("mti_zone %u out of range %d",
517                     mtip->mti_zone, numzones));
518                 zone = kmemzones[indx].kz_zone[mtip->mti_zone];
519 #ifdef MALLOC_PROFILE
520                 krequests[size >> KMEM_ZSHIFT]++;
521 #endif
522                 va = uma_zalloc(zone, flags);
523                 if (va != NULL)
524                         size = zone->uz_size;
525                 malloc_type_zone_allocated(mtp, va == NULL ? 0 : size, indx);
526         } else {
527                 size = roundup(size, PAGE_SIZE);
528                 zone = NULL;
529                 va = uma_large_malloc(size, flags);
530                 malloc_type_allocated(mtp, va == NULL ? 0 : size);
531         }
532         if (flags & M_WAITOK)
533                 KASSERT(va != NULL, ("malloc(M_WAITOK) returned NULL"));
534         else if (va == NULL)
535                 t_malloc_fail = time_uptime;
536 #ifdef DIAGNOSTIC
537         if (va != NULL && !(flags & M_ZERO)) {
538                 memset(va, 0x70, osize);
539         }
540 #endif
541 #ifdef DEBUG_REDZONE
542         if (va != NULL)
543                 va = redzone_setup(va, osize);
544 #endif
545         return ((void *) va);
546 }
547
548 /*
549  *      free:
550  *
551  *      Free a block of memory allocated by malloc.
552  *
553  *      This routine may not block.
554  */
555 void
556 free(void *addr, struct malloc_type *mtp)
557 {
558         uma_slab_t slab;
559         u_long size;
560
561         KASSERT(mtp->ks_magic == M_MAGIC, ("free: bad malloc type magic"));
562
563         /* free(NULL, ...) does nothing */
564         if (addr == NULL)
565                 return;
566
567 #ifdef DEBUG_MEMGUARD
568         if (is_memguard_addr(addr)) {
569                 memguard_free(addr);
570                 return;
571         }
572 #endif
573
574 #ifdef DEBUG_REDZONE
575         redzone_check(addr);
576         addr = redzone_addr_ntor(addr);
577 #endif
578
579         slab = vtoslab((vm_offset_t)addr & (~UMA_SLAB_MASK));
580
581         if (slab == NULL)
582                 panic("free: address %p(%p) has not been allocated.\n",
583                     addr, (void *)((u_long)addr & (~UMA_SLAB_MASK)));
584
585
586         if (!(slab->us_flags & UMA_SLAB_MALLOC)) {
587 #ifdef INVARIANTS
588                 struct malloc_type **mtpp = addr;
589 #endif
590                 size = slab->us_keg->uk_size;
591 #ifdef INVARIANTS
592                 /*
593                  * Cache a pointer to the malloc_type that most recently freed
594                  * this memory here.  This way we know who is most likely to
595                  * have stepped on it later.
596                  *
597                  * This code assumes that size is a multiple of 8 bytes for
598                  * 64 bit machines
599                  */
600                 mtpp = (struct malloc_type **)
601                     ((unsigned long)mtpp & ~UMA_ALIGN_PTR);
602                 mtpp += (size - sizeof(struct malloc_type *)) /
603                     sizeof(struct malloc_type *);
604                 *mtpp = mtp;
605 #endif
606                 uma_zfree_arg(LIST_FIRST(&slab->us_keg->uk_zones), addr, slab);
607         } else {
608                 size = slab->us_size;
609                 uma_large_free(slab);
610         }
611         malloc_type_freed(mtp, size);
612 }
613
614 /*
615  *      realloc: change the size of a memory block
616  */
617 void *
618 realloc(void *addr, unsigned long size, struct malloc_type *mtp, int flags)
619 {
620         uma_slab_t slab;
621         unsigned long alloc;
622         void *newaddr;
623
624         KASSERT(mtp->ks_magic == M_MAGIC,
625             ("realloc: bad malloc type magic"));
626
627         /* realloc(NULL, ...) is equivalent to malloc(...) */
628         if (addr == NULL)
629                 return (malloc(size, mtp, flags));
630
631         /*
632          * XXX: Should report free of old memory and alloc of new memory to
633          * per-CPU stats.
634          */
635
636 #ifdef DEBUG_MEMGUARD
637         if (is_memguard_addr(addr))
638                 return (memguard_realloc(addr, size, mtp, flags));
639 #endif
640
641 #ifdef DEBUG_REDZONE
642         slab = NULL;
643         alloc = redzone_get_size(addr);
644 #else
645         slab = vtoslab((vm_offset_t)addr & ~(UMA_SLAB_MASK));
646
647         /* Sanity check */
648         KASSERT(slab != NULL,
649             ("realloc: address %p out of range", (void *)addr));
650
651         /* Get the size of the original block */
652         if (!(slab->us_flags & UMA_SLAB_MALLOC))
653                 alloc = slab->us_keg->uk_size;
654         else
655                 alloc = slab->us_size;
656
657         /* Reuse the original block if appropriate */
658         if (size <= alloc
659             && (size > (alloc >> REALLOC_FRACTION) || alloc == MINALLOCSIZE))
660                 return (addr);
661 #endif /* !DEBUG_REDZONE */
662
663         /* Allocate a new, bigger (or smaller) block */
664         if ((newaddr = malloc(size, mtp, flags)) == NULL)
665                 return (NULL);
666
667         /* Copy over original contents */
668         bcopy(addr, newaddr, min(size, alloc));
669         free(addr, mtp);
670         return (newaddr);
671 }
672
673 /*
674  *      reallocf: same as realloc() but free memory on failure.
675  */
676 void *
677 reallocf(void *addr, unsigned long size, struct malloc_type *mtp, int flags)
678 {
679         void *mem;
680
681         if ((mem = realloc(addr, size, mtp, flags)) == NULL)
682                 free(addr, mtp);
683         return (mem);
684 }
685
686 /*
687  * Initialize the kernel memory allocator
688  */
689 /* ARGSUSED*/
690 static void
691 kmeminit(void *dummy)
692 {
693         uint8_t indx;
694         u_long mem_size, tmp;
695         int i;
696  
697         mtx_init(&malloc_mtx, "malloc", NULL, MTX_DEF);
698
699         /*
700          * Try to auto-tune the kernel memory size, so that it is
701          * more applicable for a wider range of machine sizes.  The
702          * VM_KMEM_SIZE_MAX is dependent on the maximum KVA space
703          * available.
704          *
705          * Note that the kmem_map is also used by the zone allocator,
706          * so make sure that there is enough space.
707          */
708         vm_kmem_size = VM_KMEM_SIZE + nmbclusters * PAGE_SIZE;
709         mem_size = cnt.v_page_count;
710
711 #if defined(VM_KMEM_SIZE_SCALE)
712         vm_kmem_size_scale = VM_KMEM_SIZE_SCALE;
713 #endif
714         TUNABLE_INT_FETCH("vm.kmem_size_scale", &vm_kmem_size_scale);
715         if (vm_kmem_size_scale > 0 &&
716             (mem_size / vm_kmem_size_scale) > (vm_kmem_size / PAGE_SIZE))
717                 vm_kmem_size = (mem_size / vm_kmem_size_scale) * PAGE_SIZE;
718
719 #if defined(VM_KMEM_SIZE_MIN)
720         vm_kmem_size_min = VM_KMEM_SIZE_MIN;
721 #endif
722         TUNABLE_ULONG_FETCH("vm.kmem_size_min", &vm_kmem_size_min);
723         if (vm_kmem_size_min > 0 && vm_kmem_size < vm_kmem_size_min) {
724                 vm_kmem_size = vm_kmem_size_min;
725         }
726
727 #if defined(VM_KMEM_SIZE_MAX)
728         vm_kmem_size_max = VM_KMEM_SIZE_MAX;
729 #endif
730         TUNABLE_ULONG_FETCH("vm.kmem_size_max", &vm_kmem_size_max);
731         if (vm_kmem_size_max > 0 && vm_kmem_size >= vm_kmem_size_max)
732                 vm_kmem_size = vm_kmem_size_max;
733
734         /* Allow final override from the kernel environment */
735         TUNABLE_ULONG_FETCH("vm.kmem_size", &vm_kmem_size);
736
737         /*
738          * Limit kmem virtual size to twice the physical memory.
739          * This allows for kmem map sparseness, but limits the size
740          * to something sane.  Be careful to not overflow the 32bit
741          * ints while doing the check or the adjustment.
742          */
743         if (vm_kmem_size / 2 / PAGE_SIZE > mem_size)
744                 vm_kmem_size = 2 * mem_size * PAGE_SIZE;
745
746 #ifdef DEBUG_MEMGUARD
747         tmp = memguard_fudge(vm_kmem_size, vm_kmem_size_max);
748 #else
749         tmp = vm_kmem_size;
750 #endif
751         kmem_map = kmem_suballoc(kernel_map, &kmembase, &kmemlimit,
752             tmp, TRUE);
753         kmem_map->system_map = 1;
754
755 #ifdef DEBUG_MEMGUARD
756         /*
757          * Initialize MemGuard if support compiled in.  MemGuard is a
758          * replacement allocator used for detecting tamper-after-free
759          * scenarios as they occur.  It is only used for debugging.
760          */
761         memguard_init(kmem_map);
762 #endif
763
764         uma_startup2();
765
766         mt_zone = uma_zcreate("mt_zone", sizeof(struct malloc_type_internal),
767 #ifdef INVARIANTS
768             mtrash_ctor, mtrash_dtor, mtrash_init, mtrash_fini,
769 #else
770             NULL, NULL, NULL, NULL,
771 #endif
772             UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_MALLOC);
773         for (i = 0, indx = 0; kmemzones[indx].kz_size != 0; indx++) {
774                 int size = kmemzones[indx].kz_size;
775                 char *name = kmemzones[indx].kz_name;
776                 int subzone;
777
778                 for (subzone = 0; subzone < numzones; subzone++) {
779                         kmemzones[indx].kz_zone[subzone] =
780                             uma_zcreate(name, size,
781 #ifdef INVARIANTS
782                             mtrash_ctor, mtrash_dtor, mtrash_init, mtrash_fini,
783 #else
784                             NULL, NULL, NULL, NULL,
785 #endif
786                             UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_MALLOC);
787                 }                   
788                 for (;i <= size; i+= KMEM_ZBASE)
789                         kmemsize[i >> KMEM_ZSHIFT] = indx;
790                 
791         }
792 }
793
794 void
795 malloc_init(void *data)
796 {
797         struct malloc_type_internal *mtip;
798         struct malloc_type *mtp;
799
800         KASSERT(cnt.v_page_count != 0, ("malloc_register before vm_init"));
801
802         mtp = data;
803         if (mtp->ks_magic != M_MAGIC)
804                 panic("malloc_init: bad malloc type magic");
805
806         mtip = uma_zalloc(mt_zone, M_WAITOK | M_ZERO);
807         mtp->ks_handle = mtip;
808         mtip->mti_zone = mtp_get_subzone(mtp->ks_shortdesc);
809
810         mtx_lock(&malloc_mtx);
811         mtp->ks_next = kmemstatistics;
812         kmemstatistics = mtp;
813         kmemcount++;
814         mtx_unlock(&malloc_mtx);
815 }
816
817 void
818 malloc_uninit(void *data)
819 {
820         struct malloc_type_internal *mtip;
821         struct malloc_type_stats *mtsp;
822         struct malloc_type *mtp, *temp;
823         uma_slab_t slab;
824         long temp_allocs, temp_bytes;
825         int i;
826
827         mtp = data;
828         KASSERT(mtp->ks_magic == M_MAGIC,
829             ("malloc_uninit: bad malloc type magic"));
830         KASSERT(mtp->ks_handle != NULL, ("malloc_deregister: cookie NULL"));
831
832         mtx_lock(&malloc_mtx);
833         mtip = mtp->ks_handle;
834         mtp->ks_handle = NULL;
835         if (mtp != kmemstatistics) {
836                 for (temp = kmemstatistics; temp != NULL;
837                     temp = temp->ks_next) {
838                         if (temp->ks_next == mtp) {
839                                 temp->ks_next = mtp->ks_next;
840                                 break;
841                         }
842                 }
843                 KASSERT(temp,
844                     ("malloc_uninit: type '%s' not found", mtp->ks_shortdesc));
845         } else
846                 kmemstatistics = mtp->ks_next;
847         kmemcount--;
848         mtx_unlock(&malloc_mtx);
849
850         /*
851          * Look for memory leaks.
852          */
853         temp_allocs = temp_bytes = 0;
854         for (i = 0; i < MAXCPU; i++) {
855                 mtsp = &mtip->mti_stats[i];
856                 temp_allocs += mtsp->mts_numallocs;
857                 temp_allocs -= mtsp->mts_numfrees;
858                 temp_bytes += mtsp->mts_memalloced;
859                 temp_bytes -= mtsp->mts_memfreed;
860         }
861         if (temp_allocs > 0 || temp_bytes > 0) {
862                 printf("Warning: memory type %s leaked memory on destroy "
863                     "(%ld allocations, %ld bytes leaked).\n", mtp->ks_shortdesc,
864                     temp_allocs, temp_bytes);
865         }
866
867         slab = vtoslab((vm_offset_t) mtip & (~UMA_SLAB_MASK));
868         uma_zfree_arg(mt_zone, mtip, slab);
869 }
870
871 struct malloc_type *
872 malloc_desc2type(const char *desc)
873 {
874         struct malloc_type *mtp;
875
876         mtx_assert(&malloc_mtx, MA_OWNED);
877         for (mtp = kmemstatistics; mtp != NULL; mtp = mtp->ks_next) {
878                 if (strcmp(mtp->ks_shortdesc, desc) == 0)
879                         return (mtp);
880         }
881         return (NULL);
882 }
883
884 static int
885 sysctl_kern_malloc_stats(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
886 {
887         struct malloc_type_stream_header mtsh;
888         struct malloc_type_internal *mtip;
889         struct malloc_type_header mth;
890         struct malloc_type *mtp;
891         int error, i;
892         struct sbuf sbuf;
893
894         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
895         if (error != 0)
896                 return (error);
897         sbuf_new_for_sysctl(&sbuf, NULL, 128, req);
898         mtx_lock(&malloc_mtx);
899
900         /*
901          * Insert stream header.
902          */
903         bzero(&mtsh, sizeof(mtsh));
904         mtsh.mtsh_version = MALLOC_TYPE_STREAM_VERSION;
905         mtsh.mtsh_maxcpus = MAXCPU;
906         mtsh.mtsh_count = kmemcount;
907         (void)sbuf_bcat(&sbuf, &mtsh, sizeof(mtsh));
908
909         /*
910          * Insert alternating sequence of type headers and type statistics.
911          */
912         for (mtp = kmemstatistics; mtp != NULL; mtp = mtp->ks_next) {
913                 mtip = (struct malloc_type_internal *)mtp->ks_handle;
914
915                 /*
916                  * Insert type header.
917                  */
918                 bzero(&mth, sizeof(mth));
919                 strlcpy(mth.mth_name, mtp->ks_shortdesc, MALLOC_MAX_NAME);
920                 (void)sbuf_bcat(&sbuf, &mth, sizeof(mth));
921
922                 /*
923                  * Insert type statistics for each CPU.
924                  */
925                 for (i = 0; i < MAXCPU; i++) {
926                         (void)sbuf_bcat(&sbuf, &mtip->mti_stats[i],
927                             sizeof(mtip->mti_stats[i]));
928                 }
929         }
930         mtx_unlock(&malloc_mtx);
931         error = sbuf_finish(&sbuf);
932         sbuf_delete(&sbuf);
933         return (error);
934 }
935
936 SYSCTL_PROC(_kern, OID_AUTO, malloc_stats, CTLFLAG_RD|CTLTYPE_STRUCT,
937     0, 0, sysctl_kern_malloc_stats, "s,malloc_type_ustats",
938     "Return malloc types");
939
940 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, malloc_count, CTLFLAG_RD, &kmemcount, 0,
941     "Count of kernel malloc types");
942
943 void
944 malloc_type_list(malloc_type_list_func_t *func, void *arg)
945 {
946         struct malloc_type *mtp, **bufmtp;
947         int count, i;
948         size_t buflen;
949
950         mtx_lock(&malloc_mtx);
951 restart:
952         mtx_assert(&malloc_mtx, MA_OWNED);
953         count = kmemcount;
954         mtx_unlock(&malloc_mtx);
955
956         buflen = sizeof(struct malloc_type *) * count;
957         bufmtp = malloc(buflen, M_TEMP, M_WAITOK);
958
959         mtx_lock(&malloc_mtx);
960
961         if (count < kmemcount) {
962                 free(bufmtp, M_TEMP);
963                 goto restart;
964         }
965
966         for (mtp = kmemstatistics, i = 0; mtp != NULL; mtp = mtp->ks_next, i++)
967                 bufmtp[i] = mtp;
968
969         mtx_unlock(&malloc_mtx);
970
971         for (i = 0; i < count; i++)
972                 (func)(bufmtp[i], arg);
973
974         free(bufmtp, M_TEMP);
975 }
976
977 #ifdef DDB
978 DB_SHOW_COMMAND(malloc, db_show_malloc)
979 {
980         struct malloc_type_internal *mtip;
981         struct malloc_type *mtp;
982         uint64_t allocs, frees;
983         uint64_t alloced, freed;
984         int i;
985
986         db_printf("%18s %12s  %12s %12s\n", "Type", "InUse", "MemUse",
987             "Requests");
988         for (mtp = kmemstatistics; mtp != NULL; mtp = mtp->ks_next) {
989                 mtip = (struct malloc_type_internal *)mtp->ks_handle;
990                 allocs = 0;
991                 frees = 0;
992                 alloced = 0;
993                 freed = 0;
994                 for (i = 0; i < MAXCPU; i++) {
995                         allocs += mtip->mti_stats[i].mts_numallocs;
996                         frees += mtip->mti_stats[i].mts_numfrees;
997                         alloced += mtip->mti_stats[i].mts_memalloced;
998                         freed += mtip->mti_stats[i].mts_memfreed;
999                 }
1000                 db_printf("%18s %12ju %12juK %12ju\n",
1001                     mtp->ks_shortdesc, allocs - frees,
1002                     (alloced - freed + 1023) / 1024, allocs);
1003         }
1004 }
1005
1006 #if MALLOC_DEBUG_MAXZONES > 1
1007 DB_SHOW_COMMAND(multizone_matches, db_show_multizone_matches)
1008 {
1009         struct malloc_type_internal *mtip;
1010         struct malloc_type *mtp;
1011         u_int subzone;
1012
1013         if (!have_addr) {
1014                 db_printf("Usage: show multizone_matches <malloc type/addr>\n");
1015                 return;
1016         }
1017         mtp = (void *)addr;
1018         if (mtp->ks_magic != M_MAGIC) {
1019                 db_printf("Magic %lx does not match expected %x\n",
1020                     mtp->ks_magic, M_MAGIC);
1021                 return;
1022         }
1023
1024         mtip = mtp->ks_handle;
1025         subzone = mtip->mti_zone;
1026
1027         for (mtp = kmemstatistics; mtp != NULL; mtp = mtp->ks_next) {
1028                 mtip = mtp->ks_handle;
1029                 if (mtip->mti_zone != subzone)
1030                         continue;
1031                 db_printf("%s\n", mtp->ks_shortdesc);
1032         }
1033 }
1034 #endif /* MALLOC_DEBUG_MAXZONES > 1 */
1035 #endif /* DDB */
1036
1037 #ifdef MALLOC_PROFILE
1038
1039 static int
1040 sysctl_kern_mprof(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1041 {
1042         struct sbuf sbuf;
1043         uint64_t count;
1044         uint64_t waste;
1045         uint64_t mem;
1046         int error;
1047         int rsize;
1048         int size;
1049         int i;
1050
1051         waste = 0;
1052         mem = 0;
1053
1054         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
1055         if (error != 0)
1056                 return (error);
1057         sbuf_new_for_sysctl(&sbuf, NULL, 128, req);
1058         sbuf_printf(&sbuf, 
1059             "\n  Size                    Requests  Real Size\n");
1060         for (i = 0; i < KMEM_ZSIZE; i++) {
1061                 size = i << KMEM_ZSHIFT;
1062                 rsize = kmemzones[kmemsize[i]].kz_size;
1063                 count = (long long unsigned)krequests[i];
1064
1065                 sbuf_printf(&sbuf, "%6d%28llu%11d\n", size,
1066                     (unsigned long long)count, rsize);
1067
1068                 if ((rsize * count) > (size * count))
1069                         waste += (rsize * count) - (size * count);
1070                 mem += (rsize * count);
1071         }
1072         sbuf_printf(&sbuf,
1073             "\nTotal memory used:\t%30llu\nTotal Memory wasted:\t%30llu\n",
1074             (unsigned long long)mem, (unsigned long long)waste);
1075         error = sbuf_finish(&sbuf);
1076         sbuf_delete(&sbuf);
1077         return (error);
1078 }
1079
1080 SYSCTL_OID(_kern, OID_AUTO, mprof, CTLTYPE_STRING|CTLFLAG_RD,
1081     NULL, 0, sysctl_kern_mprof, "A", "Malloc Profiling");
1082 #endif /* MALLOC_PROFILE */