]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_malloc.c
This commit was generated by cvs2svn to compensate for changes in r168609,
[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) 2005-2006 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_vm.h"
50
51 #include <sys/param.h>
52 #include <sys/systm.h>
53 #include <sys/kdb.h>
54 #include <sys/kernel.h>
55 #include <sys/lock.h>
56 #include <sys/malloc.h>
57 #include <sys/mbuf.h>
58 #include <sys/mutex.h>
59 #include <sys/vmmeter.h>
60 #include <sys/proc.h>
61 #include <sys/sbuf.h>
62 #include <sys/sysctl.h>
63 #include <sys/time.h>
64
65 #include <vm/vm.h>
66 #include <vm/pmap.h>
67 #include <vm/vm_param.h>
68 #include <vm/vm_kern.h>
69 #include <vm/vm_extern.h>
70 #include <vm/vm_map.h>
71 #include <vm/vm_page.h>
72 #include <vm/uma.h>
73 #include <vm/uma_int.h>
74 #include <vm/uma_dbg.h>
75
76 #ifdef DEBUG_MEMGUARD
77 #include <vm/memguard.h>
78 #endif
79 #ifdef DEBUG_REDZONE
80 #include <vm/redzone.h>
81 #endif
82
83 #if defined(INVARIANTS) && defined(__i386__)
84 #include <machine/cpu.h>
85 #endif
86
87 #include <ddb/ddb.h>
88
89 /*
90  * When realloc() is called, if the new size is sufficiently smaller than
91  * the old size, realloc() will allocate a new, smaller block to avoid
92  * wasting memory. 'Sufficiently smaller' is defined as: newsize <=
93  * oldsize / 2^n, where REALLOC_FRACTION defines the value of 'n'.
94  */
95 #ifndef REALLOC_FRACTION
96 #define REALLOC_FRACTION        1       /* new block if <= half the size */
97 #endif
98
99 /*
100  * Centrally define some common malloc types.
101  */
102 MALLOC_DEFINE(M_CACHE, "cache", "Various Dynamically allocated caches");
103 MALLOC_DEFINE(M_DEVBUF, "devbuf", "device driver memory");
104 MALLOC_DEFINE(M_TEMP, "temp", "misc temporary data buffers");
105
106 MALLOC_DEFINE(M_IP6OPT, "ip6opt", "IPv6 options");
107 MALLOC_DEFINE(M_IP6NDP, "ip6ndp", "IPv6 Neighbor Discovery");
108
109 static void kmeminit(void *);
110 SYSINIT(kmem, SI_SUB_KMEM, SI_ORDER_FIRST, kmeminit, NULL)
111
112 static MALLOC_DEFINE(M_FREE, "free", "should be on free list");
113
114 static struct malloc_type *kmemstatistics;
115 static char *kmembase;
116 static char *kmemlimit;
117 static int kmemcount;
118
119 #define KMEM_ZSHIFT     4
120 #define KMEM_ZBASE      16
121 #define KMEM_ZMASK      (KMEM_ZBASE - 1)
122
123 #define KMEM_ZMAX       PAGE_SIZE
124 #define KMEM_ZSIZE      (KMEM_ZMAX >> KMEM_ZSHIFT)
125 static u_int8_t kmemsize[KMEM_ZSIZE + 1];
126
127 /*
128  * Small malloc(9) memory allocations are allocated from a set of UMA buckets
129  * of various sizes.
130  *
131  * XXX: The comment here used to read "These won't be powers of two for
132  * long."  It's possible that a significant amount of wasted memory could be
133  * recovered by tuning the sizes of these buckets.
134  */
135 struct {
136         int kz_size;
137         char *kz_name;
138         uma_zone_t kz_zone;
139 } kmemzones[] = {
140         {16, "16", NULL},
141         {32, "32", NULL},
142         {64, "64", NULL},
143         {128, "128", NULL},
144         {256, "256", NULL},
145         {512, "512", NULL},
146         {1024, "1024", NULL},
147         {2048, "2048", NULL},
148         {4096, "4096", NULL},
149 #if PAGE_SIZE > 4096
150         {8192, "8192", NULL},
151 #if PAGE_SIZE > 8192
152         {16384, "16384", NULL},
153 #if PAGE_SIZE > 16384
154         {32768, "32768", NULL},
155 #if PAGE_SIZE > 32768
156         {65536, "65536", NULL},
157 #if PAGE_SIZE > 65536
158 #error  "Unsupported PAGE_SIZE"
159 #endif  /* 65536 */
160 #endif  /* 32768 */
161 #endif  /* 16384 */
162 #endif  /* 8192 */
163 #endif  /* 4096 */
164         {0, NULL},
165 };
166
167 /*
168  * Zone to allocate malloc type descriptions from.  For ABI reasons, memory
169  * types are described by a data structure passed by the declaring code, but
170  * the malloc(9) implementation has its own data structure describing the
171  * type and statistics.  This permits the malloc(9)-internal data structures
172  * to be modified without breaking binary-compiled kernel modules that
173  * declare malloc types.
174  */
175 static uma_zone_t mt_zone;
176
177 u_int vm_kmem_size;
178 SYSCTL_UINT(_vm, OID_AUTO, kmem_size, CTLFLAG_RD, &vm_kmem_size, 0,
179     "Size of kernel memory");
180
181 u_int vm_kmem_size_max;
182 SYSCTL_UINT(_vm, OID_AUTO, kmem_size_max, CTLFLAG_RD, &vm_kmem_size_max, 0,
183     "Maximum size of kernel memory");
184
185 u_int vm_kmem_size_scale;
186 SYSCTL_UINT(_vm, OID_AUTO, kmem_size_scale, CTLFLAG_RD, &vm_kmem_size_scale, 0,
187     "Scale factor for kernel memory size");
188
189 /*
190  * The malloc_mtx protects the kmemstatistics linked list.
191  */
192 struct mtx malloc_mtx;
193
194 #ifdef MALLOC_PROFILE
195 uint64_t krequests[KMEM_ZSIZE + 1];
196
197 static int sysctl_kern_mprof(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
198 #endif
199
200 static int sysctl_kern_malloc_stats(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
201
202 /*
203  * time_uptime of the last malloc(9) failure (induced or real).
204  */
205 static time_t t_malloc_fail;
206
207 /*
208  * malloc(9) fault injection -- cause malloc failures every (n) mallocs when
209  * the caller specifies M_NOWAIT.  If set to 0, no failures are caused.
210  */
211 #ifdef MALLOC_MAKE_FAILURES
212 SYSCTL_NODE(_debug, OID_AUTO, malloc, CTLFLAG_RD, 0,
213     "Kernel malloc debugging options");
214
215 static int malloc_failure_rate;
216 static int malloc_nowait_count;
217 static int malloc_failure_count;
218 SYSCTL_INT(_debug_malloc, OID_AUTO, failure_rate, CTLFLAG_RW,
219     &malloc_failure_rate, 0, "Every (n) mallocs with M_NOWAIT will fail");
220 TUNABLE_INT("debug.malloc.failure_rate", &malloc_failure_rate);
221 SYSCTL_INT(_debug_malloc, OID_AUTO, failure_count, CTLFLAG_RD,
222     &malloc_failure_count, 0, "Number of imposed M_NOWAIT malloc failures");
223 #endif
224
225 int
226 malloc_last_fail(void)
227 {
228
229         return (time_uptime - t_malloc_fail);
230 }
231
232 /*
233  * An allocation has succeeded -- update malloc type statistics for the
234  * amount of bucket size.  Occurs within a critical section so that the
235  * thread isn't preempted and doesn't migrate while updating per-PCU
236  * statistics.
237  */
238 static void
239 malloc_type_zone_allocated(struct malloc_type *mtp, unsigned long size,
240     int zindx)
241 {
242         struct malloc_type_internal *mtip;
243         struct malloc_type_stats *mtsp;
244
245         critical_enter();
246         mtip = mtp->ks_handle;
247         mtsp = &mtip->mti_stats[curcpu];
248         if (size > 0) {
249                 mtsp->mts_memalloced += size;
250                 mtsp->mts_numallocs++;
251         }
252         if (zindx != -1)
253                 mtsp->mts_size |= 1 << zindx;
254         critical_exit();
255 }
256
257 void
258 malloc_type_allocated(struct malloc_type *mtp, unsigned long size)
259 {
260
261         if (size > 0)
262                 malloc_type_zone_allocated(mtp, size, -1);
263 }
264
265 /*
266  * A free operation has occurred -- update malloc type statistis for the
267  * amount of the bucket size.  Occurs within a critical section so that the
268  * thread isn't preempted and doesn't migrate while updating per-CPU
269  * statistics.
270  */
271 void
272 malloc_type_freed(struct malloc_type *mtp, unsigned long size)
273 {
274         struct malloc_type_internal *mtip;
275         struct malloc_type_stats *mtsp;
276
277         critical_enter();
278         mtip = mtp->ks_handle;
279         mtsp = &mtip->mti_stats[curcpu];
280         mtsp->mts_memfreed += size;
281         mtsp->mts_numfrees++;
282         critical_exit();
283 }
284
285 /*
286  *      malloc:
287  *
288  *      Allocate a block of memory.
289  *
290  *      If M_NOWAIT is set, this routine will not block and return NULL if
291  *      the allocation fails.
292  */
293 void *
294 malloc(unsigned long size, struct malloc_type *mtp, int flags)
295 {
296         int indx;
297         caddr_t va;
298         uma_zone_t zone;
299         uma_keg_t keg;
300 #if defined(DIAGNOSTIC) || defined(DEBUG_REDZONE)
301         unsigned long osize = size;
302 #endif
303
304 #ifdef INVARIANTS
305         /*
306          * Check that exactly one of M_WAITOK or M_NOWAIT is specified.
307          */
308         indx = flags & (M_WAITOK | M_NOWAIT);
309         if (indx != M_NOWAIT && indx != M_WAITOK) {
310                 static  struct timeval lasterr;
311                 static  int curerr, once;
312                 if (once == 0 && ppsratecheck(&lasterr, &curerr, 1)) {
313                         printf("Bad malloc flags: %x\n", indx);
314                         kdb_backtrace();
315                         flags |= M_WAITOK;
316                         once++;
317                 }
318         }
319 #endif
320 #if 0
321         if (size == 0)
322                 kdb_enter("zero size malloc");
323 #endif
324 #ifdef MALLOC_MAKE_FAILURES
325         if ((flags & M_NOWAIT) && (malloc_failure_rate != 0)) {
326                 atomic_add_int(&malloc_nowait_count, 1);
327                 if ((malloc_nowait_count % malloc_failure_rate) == 0) {
328                         atomic_add_int(&malloc_failure_count, 1);
329                         t_malloc_fail = time_uptime;
330                         return (NULL);
331                 }
332         }
333 #endif
334         if (flags & M_WAITOK)
335                 KASSERT(curthread->td_intr_nesting_level == 0,
336                    ("malloc(M_WAITOK) in interrupt context"));
337
338 #ifdef DEBUG_MEMGUARD
339         if (memguard_cmp(mtp))
340                 return memguard_alloc(size, flags);
341 #endif
342
343 #ifdef DEBUG_REDZONE
344         size = redzone_size_ntor(size);
345 #endif
346
347         if (size <= KMEM_ZMAX) {
348                 if (size & KMEM_ZMASK)
349                         size = (size & ~KMEM_ZMASK) + KMEM_ZBASE;
350                 indx = kmemsize[size >> KMEM_ZSHIFT];
351                 zone = kmemzones[indx].kz_zone;
352                 keg = zone->uz_keg;
353 #ifdef MALLOC_PROFILE
354                 krequests[size >> KMEM_ZSHIFT]++;
355 #endif
356                 va = uma_zalloc(zone, flags);
357                 if (va != NULL)
358                         size = keg->uk_size;
359                 malloc_type_zone_allocated(mtp, va == NULL ? 0 : size, indx);
360         } else {
361                 size = roundup(size, PAGE_SIZE);
362                 zone = NULL;
363                 keg = NULL;
364                 va = uma_large_malloc(size, flags);
365                 malloc_type_allocated(mtp, va == NULL ? 0 : size);
366         }
367         if (flags & M_WAITOK)
368                 KASSERT(va != NULL, ("malloc(M_WAITOK) returned NULL"));
369         else if (va == NULL)
370                 t_malloc_fail = time_uptime;
371 #ifdef DIAGNOSTIC
372         if (va != NULL && !(flags & M_ZERO)) {
373                 memset(va, 0x70, osize);
374         }
375 #endif
376 #ifdef DEBUG_REDZONE
377         if (va != NULL)
378                 va = redzone_setup(va, osize);
379 #endif
380         return ((void *) va);
381 }
382
383 /*
384  *      free:
385  *
386  *      Free a block of memory allocated by malloc.
387  *
388  *      This routine may not block.
389  */
390 void
391 free(void *addr, struct malloc_type *mtp)
392 {
393         uma_slab_t slab;
394         u_long size;
395
396         /* free(NULL, ...) does nothing */
397         if (addr == NULL)
398                 return;
399
400 #ifdef DEBUG_MEMGUARD
401         if (memguard_cmp(mtp)) {
402                 memguard_free(addr);
403                 return;
404         }
405 #endif
406
407 #ifdef DEBUG_REDZONE
408         redzone_check(addr);
409         addr = redzone_addr_ntor(addr);
410 #endif
411
412         size = 0;
413
414         slab = vtoslab((vm_offset_t)addr & (~UMA_SLAB_MASK));
415
416         if (slab == NULL)
417                 panic("free: address %p(%p) has not been allocated.\n",
418                     addr, (void *)((u_long)addr & (~UMA_SLAB_MASK)));
419
420
421         if (!(slab->us_flags & UMA_SLAB_MALLOC)) {
422 #ifdef INVARIANTS
423                 struct malloc_type **mtpp = addr;
424 #endif
425                 size = slab->us_keg->uk_size;
426 #ifdef INVARIANTS
427                 /*
428                  * Cache a pointer to the malloc_type that most recently freed
429                  * this memory here.  This way we know who is most likely to
430                  * have stepped on it later.
431                  *
432                  * This code assumes that size is a multiple of 8 bytes for
433                  * 64 bit machines
434                  */
435                 mtpp = (struct malloc_type **)
436                     ((unsigned long)mtpp & ~UMA_ALIGN_PTR);
437                 mtpp += (size - sizeof(struct malloc_type *)) /
438                     sizeof(struct malloc_type *);
439                 *mtpp = mtp;
440 #endif
441                 uma_zfree_arg(LIST_FIRST(&slab->us_keg->uk_zones), addr, slab);
442         } else {
443                 size = slab->us_size;
444                 uma_large_free(slab);
445         }
446         malloc_type_freed(mtp, size);
447 }
448
449 /*
450  *      realloc: change the size of a memory block
451  */
452 void *
453 realloc(void *addr, unsigned long size, struct malloc_type *mtp, int flags)
454 {
455         uma_slab_t slab;
456         unsigned long alloc;
457         void *newaddr;
458
459         /* realloc(NULL, ...) is equivalent to malloc(...) */
460         if (addr == NULL)
461                 return (malloc(size, mtp, flags));
462
463         /*
464          * XXX: Should report free of old memory and alloc of new memory to
465          * per-CPU stats.
466          */
467
468 #ifdef DEBUG_MEMGUARD
469 if (memguard_cmp(mtp)) {
470         slab = NULL;
471         alloc = size;
472 } else {
473 #endif
474
475 #ifdef DEBUG_REDZONE
476         slab = NULL;
477         alloc = redzone_get_size(addr);
478 #else
479         slab = vtoslab((vm_offset_t)addr & ~(UMA_SLAB_MASK));
480
481         /* Sanity check */
482         KASSERT(slab != NULL,
483             ("realloc: address %p out of range", (void *)addr));
484
485         /* Get the size of the original block */
486         if (!(slab->us_flags & UMA_SLAB_MALLOC))
487                 alloc = slab->us_keg->uk_size;
488         else
489                 alloc = slab->us_size;
490
491         /* Reuse the original block if appropriate */
492         if (size <= alloc
493             && (size > (alloc >> REALLOC_FRACTION) || alloc == MINALLOCSIZE))
494                 return (addr);
495 #endif /* !DEBUG_REDZONE */
496
497 #ifdef DEBUG_MEMGUARD
498 }
499 #endif
500
501         /* Allocate a new, bigger (or smaller) block */
502         if ((newaddr = malloc(size, mtp, flags)) == NULL)
503                 return (NULL);
504
505         /* Copy over original contents */
506         bcopy(addr, newaddr, min(size, alloc));
507         free(addr, mtp);
508         return (newaddr);
509 }
510
511 /*
512  *      reallocf: same as realloc() but free memory on failure.
513  */
514 void *
515 reallocf(void *addr, unsigned long size, struct malloc_type *mtp, int flags)
516 {
517         void *mem;
518
519         if ((mem = realloc(addr, size, mtp, flags)) == NULL)
520                 free(addr, mtp);
521         return (mem);
522 }
523
524 /*
525  * Initialize the kernel memory allocator
526  */
527 /* ARGSUSED*/
528 static void
529 kmeminit(void *dummy)
530 {
531         u_int8_t indx;
532         u_long mem_size;
533         int i;
534  
535         mtx_init(&malloc_mtx, "malloc", NULL, MTX_DEF);
536
537         /*
538          * Try to auto-tune the kernel memory size, so that it is
539          * more applicable for a wider range of machine sizes.
540          * On an X86, a VM_KMEM_SIZE_SCALE value of 4 is good, while
541          * a VM_KMEM_SIZE of 12MB is a fair compromise.  The
542          * VM_KMEM_SIZE_MAX is dependent on the maximum KVA space
543          * available, and on an X86 with a total KVA space of 256MB,
544          * try to keep VM_KMEM_SIZE_MAX at 80MB or below.
545          *
546          * Note that the kmem_map is also used by the zone allocator,
547          * so make sure that there is enough space.
548          */
549         vm_kmem_size = VM_KMEM_SIZE + nmbclusters * PAGE_SIZE;
550         mem_size = cnt.v_page_count;
551
552 #if defined(VM_KMEM_SIZE_SCALE)
553         vm_kmem_size_scale = VM_KMEM_SIZE_SCALE;
554 #endif
555         TUNABLE_INT_FETCH("vm.kmem_size_scale", &vm_kmem_size_scale);
556         if (vm_kmem_size_scale > 0 &&
557             (mem_size / vm_kmem_size_scale) > (vm_kmem_size / PAGE_SIZE))
558                 vm_kmem_size = (mem_size / vm_kmem_size_scale) * PAGE_SIZE;
559
560 #if defined(VM_KMEM_SIZE_MAX)
561         vm_kmem_size_max = VM_KMEM_SIZE_MAX;
562 #endif
563         TUNABLE_INT_FETCH("vm.kmem_size_max", &vm_kmem_size_max);
564         if (vm_kmem_size_max > 0 && vm_kmem_size >= vm_kmem_size_max)
565                 vm_kmem_size = vm_kmem_size_max;
566
567         /* Allow final override from the kernel environment */
568 #ifndef BURN_BRIDGES
569         if (TUNABLE_INT_FETCH("kern.vm.kmem.size", &vm_kmem_size) != 0)
570                 printf("kern.vm.kmem.size is now called vm.kmem_size!\n");
571 #endif
572         TUNABLE_INT_FETCH("vm.kmem_size", &vm_kmem_size);
573
574         /*
575          * Limit kmem virtual size to twice the physical memory.
576          * This allows for kmem map sparseness, but limits the size
577          * to something sane. Be careful to not overflow the 32bit
578          * ints while doing the check.
579          */
580         if (((vm_kmem_size / 2) / PAGE_SIZE) > cnt.v_page_count)
581                 vm_kmem_size = 2 * cnt.v_page_count * PAGE_SIZE;
582
583         /*
584          * Tune settings based on the kernel map's size at this time.
585          */
586         init_param3(vm_kmem_size / PAGE_SIZE);
587
588         kmem_map = kmem_suballoc(kernel_map, (vm_offset_t *)&kmembase,
589                 (vm_offset_t *)&kmemlimit, vm_kmem_size);
590         kmem_map->system_map = 1;
591
592 #ifdef DEBUG_MEMGUARD
593         /*
594          * Initialize MemGuard if support compiled in.  MemGuard is a
595          * replacement allocator used for detecting tamper-after-free
596          * scenarios as they occur.  It is only used for debugging.
597          */
598         vm_memguard_divisor = 10;
599         TUNABLE_INT_FETCH("vm.memguard.divisor", &vm_memguard_divisor);
600
601         /* Pick a conservative value if provided value sucks. */
602         if ((vm_memguard_divisor <= 0) ||
603             ((vm_kmem_size / vm_memguard_divisor) == 0))
604                 vm_memguard_divisor = 10;
605         memguard_init(kmem_map, vm_kmem_size / vm_memguard_divisor);
606 #endif
607
608         uma_startup2();
609
610         mt_zone = uma_zcreate("mt_zone", sizeof(struct malloc_type_internal),
611 #ifdef INVARIANTS
612             mtrash_ctor, mtrash_dtor, mtrash_init, mtrash_fini,
613 #else
614             NULL, NULL, NULL, NULL,
615 #endif
616             UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_MALLOC);
617         for (i = 0, indx = 0; kmemzones[indx].kz_size != 0; indx++) {
618                 int size = kmemzones[indx].kz_size;
619                 char *name = kmemzones[indx].kz_name;
620
621                 kmemzones[indx].kz_zone = uma_zcreate(name, size,
622 #ifdef INVARIANTS
623                     mtrash_ctor, mtrash_dtor, mtrash_init, mtrash_fini,
624 #else
625                     NULL, NULL, NULL, NULL,
626 #endif
627                     UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_MALLOC);
628                     
629                 for (;i <= size; i+= KMEM_ZBASE)
630                         kmemsize[i >> KMEM_ZSHIFT] = indx;
631                 
632         }
633 }
634
635 void
636 malloc_init(void *data)
637 {
638         struct malloc_type_internal *mtip;
639         struct malloc_type *mtp;
640
641         KASSERT(cnt.v_page_count != 0, ("malloc_register before vm_init"));
642
643         mtp = data;
644         mtip = uma_zalloc(mt_zone, M_WAITOK | M_ZERO);
645         mtp->ks_handle = mtip;
646
647         mtx_lock(&malloc_mtx);
648         mtp->ks_next = kmemstatistics;
649         kmemstatistics = mtp;
650         kmemcount++;
651         mtx_unlock(&malloc_mtx);
652 }
653
654 void
655 malloc_uninit(void *data)
656 {
657         struct malloc_type_internal *mtip;
658         struct malloc_type_stats *mtsp;
659         struct malloc_type *mtp, *temp;
660         uma_slab_t slab;
661         long temp_allocs, temp_bytes;
662         int i;
663
664         mtp = data;
665         KASSERT(mtp->ks_handle != NULL, ("malloc_deregister: cookie NULL"));
666         mtx_lock(&malloc_mtx);
667         mtip = mtp->ks_handle;
668         mtp->ks_handle = NULL;
669         if (mtp != kmemstatistics) {
670                 for (temp = kmemstatistics; temp != NULL;
671                     temp = temp->ks_next) {
672                         if (temp->ks_next == mtp)
673                                 temp->ks_next = mtp->ks_next;
674                 }
675         } else
676                 kmemstatistics = mtp->ks_next;
677         kmemcount--;
678         mtx_unlock(&malloc_mtx);
679
680         /*
681          * Look for memory leaks.
682          */
683         temp_allocs = temp_bytes = 0;
684         for (i = 0; i < MAXCPU; i++) {
685                 mtsp = &mtip->mti_stats[i];
686                 temp_allocs += mtsp->mts_numallocs;
687                 temp_allocs -= mtsp->mts_numfrees;
688                 temp_bytes += mtsp->mts_memalloced;
689                 temp_bytes -= mtsp->mts_memfreed;
690         }
691         if (temp_allocs > 0 || temp_bytes > 0) {
692                 printf("Warning: memory type %s leaked memory on destroy "
693                     "(%ld allocations, %ld bytes leaked).\n", mtp->ks_shortdesc,
694                     temp_allocs, temp_bytes);
695         }
696
697         slab = vtoslab((vm_offset_t) mtip & (~UMA_SLAB_MASK));
698         uma_zfree_arg(mt_zone, mtip, slab);
699 }
700
701 struct malloc_type *
702 malloc_desc2type(const char *desc)
703 {
704         struct malloc_type *mtp;
705
706         mtx_assert(&malloc_mtx, MA_OWNED);
707         for (mtp = kmemstatistics; mtp != NULL; mtp = mtp->ks_next) {
708                 if (strcmp(mtp->ks_shortdesc, desc) == 0)
709                         return (mtp);
710         }
711         return (NULL);
712 }
713
714 static int
715 sysctl_kern_malloc_stats(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
716 {
717         struct malloc_type_stream_header mtsh;
718         struct malloc_type_internal *mtip;
719         struct malloc_type_header mth;
720         struct malloc_type *mtp;
721         int buflen, count, error, i;
722         struct sbuf sbuf;
723         char *buffer;
724
725         mtx_lock(&malloc_mtx);
726 restart:
727         mtx_assert(&malloc_mtx, MA_OWNED);
728         count = kmemcount;
729         mtx_unlock(&malloc_mtx);
730         buflen = sizeof(mtsh) + count * (sizeof(mth) +
731             sizeof(struct malloc_type_stats) * MAXCPU) + 1;
732         buffer = malloc(buflen, M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
733         mtx_lock(&malloc_mtx);
734         if (count < kmemcount) {
735                 free(buffer, M_TEMP);
736                 goto restart;
737         }
738
739         sbuf_new(&sbuf, buffer, buflen, SBUF_FIXEDLEN);
740
741         /*
742          * Insert stream header.
743          */
744         bzero(&mtsh, sizeof(mtsh));
745         mtsh.mtsh_version = MALLOC_TYPE_STREAM_VERSION;
746         mtsh.mtsh_maxcpus = MAXCPU;
747         mtsh.mtsh_count = kmemcount;
748         if (sbuf_bcat(&sbuf, &mtsh, sizeof(mtsh)) < 0) {
749                 mtx_unlock(&malloc_mtx);
750                 error = ENOMEM;
751                 goto out;
752         }
753
754         /*
755          * Insert alternating sequence of type headers and type statistics.
756          */
757         for (mtp = kmemstatistics; mtp != NULL; mtp = mtp->ks_next) {
758                 mtip = (struct malloc_type_internal *)mtp->ks_handle;
759
760                 /*
761                  * Insert type header.
762                  */
763                 bzero(&mth, sizeof(mth));
764                 strlcpy(mth.mth_name, mtp->ks_shortdesc, MALLOC_MAX_NAME);
765                 if (sbuf_bcat(&sbuf, &mth, sizeof(mth)) < 0) {
766                         mtx_unlock(&malloc_mtx);
767                         error = ENOMEM;
768                         goto out;
769                 }
770
771                 /*
772                  * Insert type statistics for each CPU.
773                  */
774                 for (i = 0; i < MAXCPU; i++) {
775                         if (sbuf_bcat(&sbuf, &mtip->mti_stats[i],
776                             sizeof(mtip->mti_stats[i])) < 0) {
777                                 mtx_unlock(&malloc_mtx);
778                                 error = ENOMEM;
779                                 goto out;
780                         }
781                 }
782         }
783         mtx_unlock(&malloc_mtx);
784         sbuf_finish(&sbuf);
785         error = SYSCTL_OUT(req, sbuf_data(&sbuf), sbuf_len(&sbuf));
786 out:
787         sbuf_delete(&sbuf);
788         free(buffer, M_TEMP);
789         return (error);
790 }
791
792 SYSCTL_PROC(_kern, OID_AUTO, malloc_stats, CTLFLAG_RD|CTLTYPE_STRUCT,
793     0, 0, sysctl_kern_malloc_stats, "s,malloc_type_ustats",
794     "Return malloc types");
795
796 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, malloc_count, CTLFLAG_RD, &kmemcount, 0,
797     "Count of kernel malloc types");
798
799 #ifdef DDB
800 DB_SHOW_COMMAND(malloc, db_show_malloc)
801 {
802         struct malloc_type_internal *mtip;
803         struct malloc_type *mtp;
804         u_int64_t allocs, frees;
805         u_int64_t alloced, freed;
806         int i;
807
808         db_printf("%18s %12s  %12s %12s\n", "Type", "InUse", "MemUse",
809             "Requests");
810         for (mtp = kmemstatistics; mtp != NULL; mtp = mtp->ks_next) {
811                 mtip = (struct malloc_type_internal *)mtp->ks_handle;
812                 allocs = 0;
813                 frees = 0;
814                 alloced = 0;
815                 freed = 0;
816                 for (i = 0; i < MAXCPU; i++) {
817                         allocs += mtip->mti_stats[i].mts_numallocs;
818                         frees += mtip->mti_stats[i].mts_numfrees;
819                         alloced += mtip->mti_stats[i].mts_memalloced;
820                         freed += mtip->mti_stats[i].mts_memfreed;
821                 }
822                 db_printf("%18s %12ju %12juK %12ju\n",
823                     mtp->ks_shortdesc, allocs - frees,
824                     (alloced - freed + 1023) / 1024, allocs);
825         }
826 }
827 #endif
828
829 #ifdef MALLOC_PROFILE
830
831 static int
832 sysctl_kern_mprof(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
833 {
834         int linesize = 64;
835         struct sbuf sbuf;
836         uint64_t count;
837         uint64_t waste;
838         uint64_t mem;
839         int bufsize;
840         int error;
841         char *buf;
842         int rsize;
843         int size;
844         int i;
845
846         bufsize = linesize * (KMEM_ZSIZE + 1);
847         bufsize += 128;         /* For the stats line */
848         bufsize += 128;         /* For the banner line */
849         waste = 0;
850         mem = 0;
851
852         buf = malloc(bufsize, M_TEMP, M_WAITOK|M_ZERO);
853         sbuf_new(&sbuf, buf, bufsize, SBUF_FIXEDLEN);
854         sbuf_printf(&sbuf, 
855             "\n  Size                    Requests  Real Size\n");
856         for (i = 0; i < KMEM_ZSIZE; i++) {
857                 size = i << KMEM_ZSHIFT;
858                 rsize = kmemzones[kmemsize[i]].kz_size;
859                 count = (long long unsigned)krequests[i];
860
861                 sbuf_printf(&sbuf, "%6d%28llu%11d\n", size,
862                     (unsigned long long)count, rsize);
863
864                 if ((rsize * count) > (size * count))
865                         waste += (rsize * count) - (size * count);
866                 mem += (rsize * count);
867         }
868         sbuf_printf(&sbuf,
869             "\nTotal memory used:\t%30llu\nTotal Memory wasted:\t%30llu\n",
870             (unsigned long long)mem, (unsigned long long)waste);
871         sbuf_finish(&sbuf);
872
873         error = SYSCTL_OUT(req, sbuf_data(&sbuf), sbuf_len(&sbuf));
874
875         sbuf_delete(&sbuf);
876         free(buf, M_TEMP);
877         return (error);
878 }
879
880 SYSCTL_OID(_kern, OID_AUTO, mprof, CTLTYPE_STRING|CTLFLAG_RD,
881     NULL, 0, sysctl_kern_mprof, "A", "Malloc Profiling");
882 #endif /* MALLOC_PROFILE */