]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/subr_pcpu.c
Restore the ability to set capenabled directly in syscalls.conf.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / subr_pcpu.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 2001 Wind River Systems, Inc.
5  * All rights reserved.
6  * Written by: John Baldwin <jhb@FreeBSD.org>
7  *
8  * Copyright (c) 2009 Jeffrey Roberson <jeff@freebsd.org>
9  * All rights reserved.
10  *
11  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
12  * modification, are permitted provided that the following conditions
13  * are met:
14  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
15  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
16  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
17  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
18  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
19  * 3. Neither the name of the author nor the names of any co-contributors
20  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
21  *    without specific prior written permission.
22  *
23  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
24  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
25  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
26  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
27  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
28  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
29  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
30  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
31  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
32  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
33  * SUCH DAMAGE.
34  */
35
36 /*
37  * This module provides MI support for per-cpu data.
38  *
39  * Each architecture determines the mapping of logical CPU IDs to physical
40  * CPUs.  The requirements of this mapping are as follows:
41  *  - Logical CPU IDs must reside in the range 0 ... MAXCPU - 1.
42  *  - The mapping is not required to be dense.  That is, there may be
43  *    gaps in the mappings.
44  *  - The platform sets the value of MAXCPU in <machine/param.h>.
45  *  - It is suggested, but not required, that in the non-SMP case, the
46  *    platform define MAXCPU to be 1 and define the logical ID of the
47  *    sole CPU as 0.
48  */
49
50 #include <sys/cdefs.h>
51 __FBSDID("$FreeBSD$");
52
53 #include "opt_ddb.h"
54
55 #include <sys/param.h>
56 #include <sys/systm.h>
57 #include <sys/sysctl.h>
58 #include <sys/lock.h>
59 #include <sys/malloc.h>
60 #include <sys/pcpu.h>
61 #include <sys/proc.h>
62 #include <sys/smp.h>
63 #include <sys/sx.h>
64 #include <vm/uma.h>
65 #include <ddb/ddb.h>
66
67 static MALLOC_DEFINE(M_PCPU, "Per-cpu", "Per-cpu resource accouting.");
68
69 struct dpcpu_free {
70         uintptr_t       df_start;
71         int             df_len;
72         TAILQ_ENTRY(dpcpu_free) df_link;
73 };
74
75 DPCPU_DEFINE_STATIC(char, modspace[DPCPU_MODMIN] __aligned(__alignof(void *)));
76 static TAILQ_HEAD(, dpcpu_free) dpcpu_head = TAILQ_HEAD_INITIALIZER(dpcpu_head);
77 static struct sx dpcpu_lock;
78 uintptr_t dpcpu_off[MAXCPU];
79 struct pcpu *cpuid_to_pcpu[MAXCPU];
80 struct cpuhead cpuhead = STAILQ_HEAD_INITIALIZER(cpuhead);
81
82 /*
83  * Initialize the MI portions of a struct pcpu.
84  */
85 void
86 pcpu_init(struct pcpu *pcpu, int cpuid, size_t size)
87 {
88
89         bzero(pcpu, size);
90         KASSERT(cpuid >= 0 && cpuid < MAXCPU,
91             ("pcpu_init: invalid cpuid %d", cpuid));
92         pcpu->pc_cpuid = cpuid;
93         cpuid_to_pcpu[cpuid] = pcpu;
94         STAILQ_INSERT_TAIL(&cpuhead, pcpu, pc_allcpu);
95         cpu_pcpu_init(pcpu, cpuid, size);
96         pcpu->pc_rm_queue.rmq_next = &pcpu->pc_rm_queue;
97         pcpu->pc_rm_queue.rmq_prev = &pcpu->pc_rm_queue;
98 }
99
100 void
101 dpcpu_init(void *dpcpu, int cpuid)
102 {
103         struct pcpu *pcpu;
104
105         pcpu = pcpu_find(cpuid);
106         pcpu->pc_dynamic = (uintptr_t)dpcpu - DPCPU_START;
107
108         /*
109          * Initialize defaults from our linker section.
110          */
111         memcpy(dpcpu, (void *)DPCPU_START, DPCPU_BYTES);
112
113         /*
114          * Place it in the global pcpu offset array.
115          */
116         dpcpu_off[cpuid] = pcpu->pc_dynamic;
117 }
118
119 static void
120 dpcpu_startup(void *dummy __unused)
121 {
122         struct dpcpu_free *df;
123
124         df = malloc(sizeof(*df), M_PCPU, M_WAITOK | M_ZERO);
125         df->df_start = (uintptr_t)&DPCPU_NAME(modspace);
126         df->df_len = DPCPU_MODMIN;
127         TAILQ_INSERT_HEAD(&dpcpu_head, df, df_link);
128         sx_init(&dpcpu_lock, "dpcpu alloc lock");
129 }
130 SYSINIT(dpcpu, SI_SUB_KLD, SI_ORDER_FIRST, dpcpu_startup, NULL);
131
132 /*
133  * UMA_PCPU_ZONE zones, that are available for all kernel
134  * consumers. Right now 64 bit zone is used for counter(9)
135  * and int zone is used for mount point counters.
136  */
137
138 uma_zone_t pcpu_zone_int;
139 uma_zone_t pcpu_zone_64;
140
141 static void
142 pcpu_zones_startup(void)
143 {
144
145         pcpu_zone_int = uma_zcreate("int pcpu", sizeof(int),
146             NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_PCPU);
147         pcpu_zone_64 = uma_zcreate("64 pcpu", sizeof(uint64_t),
148             NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_PCPU);
149 }
150 SYSINIT(pcpu_zones, SI_SUB_VM, SI_ORDER_ANY, pcpu_zones_startup, NULL);
151
152 /*
153  * First-fit extent based allocator for allocating space in the per-cpu
154  * region reserved for modules.  This is only intended for use by the
155  * kernel linkers to place module linker sets.
156  */
157 void *
158 dpcpu_alloc(int size)
159 {
160         struct dpcpu_free *df;
161         void *s;
162
163         s = NULL;
164         size = roundup2(size, sizeof(void *));
165         sx_xlock(&dpcpu_lock);
166         TAILQ_FOREACH(df, &dpcpu_head, df_link) {
167                 if (df->df_len < size)
168                         continue;
169                 if (df->df_len == size) {
170                         s = (void *)df->df_start;
171                         TAILQ_REMOVE(&dpcpu_head, df, df_link);
172                         free(df, M_PCPU);
173                         break;
174                 }
175                 s = (void *)df->df_start;
176                 df->df_len -= size;
177                 df->df_start = df->df_start + size;
178                 break;
179         }
180         sx_xunlock(&dpcpu_lock);
181
182         return (s);
183 }
184
185 /*
186  * Free dynamic per-cpu space at module unload time. 
187  */
188 void
189 dpcpu_free(void *s, int size)
190 {
191         struct dpcpu_free *df;
192         struct dpcpu_free *dn;
193         uintptr_t start;
194         uintptr_t end;
195
196         size = roundup2(size, sizeof(void *));
197         start = (uintptr_t)s;
198         end = start + size;
199         /*
200          * Free a region of space and merge it with as many neighbors as
201          * possible.  Keeping the list sorted simplifies this operation.
202          */
203         sx_xlock(&dpcpu_lock);
204         TAILQ_FOREACH(df, &dpcpu_head, df_link) {
205                 if (df->df_start > end)
206                         break;
207                 /*
208                  * If we expand at the end of an entry we may have to
209                  * merge it with the one following it as well.
210                  */
211                 if (df->df_start + df->df_len == start) {
212                         df->df_len += size;
213                         dn = TAILQ_NEXT(df, df_link);
214                         if (df->df_start + df->df_len == dn->df_start) {
215                                 df->df_len += dn->df_len;
216                                 TAILQ_REMOVE(&dpcpu_head, dn, df_link);
217                                 free(dn, M_PCPU);
218                         }
219                         sx_xunlock(&dpcpu_lock);
220                         return;
221                 }
222                 if (df->df_start == end) {
223                         df->df_start = start;
224                         df->df_len += size;
225                         sx_xunlock(&dpcpu_lock);
226                         return;
227                 }
228         }
229         dn = malloc(sizeof(*df), M_PCPU, M_WAITOK | M_ZERO);
230         dn->df_start = start;
231         dn->df_len = size;
232         if (df)
233                 TAILQ_INSERT_BEFORE(df, dn, df_link);
234         else
235                 TAILQ_INSERT_TAIL(&dpcpu_head, dn, df_link);
236         sx_xunlock(&dpcpu_lock);
237 }
238
239 /*
240  * Initialize the per-cpu storage from an updated linker-set region.
241  */
242 void
243 dpcpu_copy(void *s, int size)
244 {
245 #ifdef SMP
246         uintptr_t dpcpu;
247         int i;
248
249         CPU_FOREACH(i) {
250                 dpcpu = dpcpu_off[i];
251                 if (dpcpu == 0)
252                         continue;
253                 memcpy((void *)(dpcpu + (uintptr_t)s), s, size);
254         }
255 #else
256         memcpy((void *)(dpcpu_off[0] + (uintptr_t)s), s, size);
257 #endif
258 }
259
260 /*
261  * Destroy a struct pcpu.
262  */
263 void
264 pcpu_destroy(struct pcpu *pcpu)
265 {
266
267         STAILQ_REMOVE(&cpuhead, pcpu, pcpu, pc_allcpu);
268         cpuid_to_pcpu[pcpu->pc_cpuid] = NULL;
269         dpcpu_off[pcpu->pc_cpuid] = 0;
270 }
271
272 /*
273  * Locate a struct pcpu by cpu id.
274  */
275 struct pcpu *
276 pcpu_find(u_int cpuid)
277 {
278
279         return (cpuid_to_pcpu[cpuid]);
280 }
281
282 int
283 sysctl_dpcpu_quad(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
284 {
285         uintptr_t dpcpu;
286         int64_t count;
287         int i;
288
289         count = 0;
290         CPU_FOREACH(i) {
291                 dpcpu = dpcpu_off[i];
292                 if (dpcpu == 0)
293                         continue;
294                 count += *(int64_t *)(dpcpu + (uintptr_t)arg1);
295         }
296         return (SYSCTL_OUT(req, &count, sizeof(count)));
297 }
298
299 int
300 sysctl_dpcpu_long(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
301 {
302         uintptr_t dpcpu;
303         long count;
304         int i;
305
306         count = 0;
307         CPU_FOREACH(i) {
308                 dpcpu = dpcpu_off[i];
309                 if (dpcpu == 0)
310                         continue;
311                 count += *(long *)(dpcpu + (uintptr_t)arg1);
312         }
313         return (SYSCTL_OUT(req, &count, sizeof(count)));
314 }
315
316 int
317 sysctl_dpcpu_int(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
318 {
319         uintptr_t dpcpu;
320         int count;
321         int i;
322
323         count = 0;
324         CPU_FOREACH(i) {
325                 dpcpu = dpcpu_off[i];
326                 if (dpcpu == 0)
327                         continue;
328                 count += *(int *)(dpcpu + (uintptr_t)arg1);
329         }
330         return (SYSCTL_OUT(req, &count, sizeof(count)));
331 }
332
333 #ifdef DDB
334 DB_SHOW_COMMAND(dpcpu_off, db_show_dpcpu_off)
335 {
336         int id;
337
338         CPU_FOREACH(id) {
339                 db_printf("dpcpu_off[%2d] = 0x%jx (+ DPCPU_START = %p)\n",
340                     id, (uintmax_t)dpcpu_off[id],
341                     (void *)(uintptr_t)(dpcpu_off[id] + DPCPU_START));
342         }
343 }
344
345 static void
346 show_pcpu(struct pcpu *pc)
347 {
348         struct thread *td;
349
350         db_printf("cpuid        = %d\n", pc->pc_cpuid);
351         db_printf("dynamic pcpu = %p\n", (void *)pc->pc_dynamic);
352         db_printf("curthread    = ");
353         td = pc->pc_curthread;
354         if (td != NULL)
355                 db_printf("%p: pid %d tid %d \"%s\"\n", td, td->td_proc->p_pid,
356                     td->td_tid, td->td_name);
357         else
358                 db_printf("none\n");
359         db_printf("curpcb       = %p\n", pc->pc_curpcb);
360         db_printf("fpcurthread  = ");
361         td = pc->pc_fpcurthread;
362         if (td != NULL)
363                 db_printf("%p: pid %d \"%s\"\n", td, td->td_proc->p_pid,
364                     td->td_name);
365         else
366                 db_printf("none\n");
367         db_printf("idlethread   = ");
368         td = pc->pc_idlethread;
369         if (td != NULL)
370                 db_printf("%p: tid %d \"%s\"\n", td, td->td_tid, td->td_name);
371         else
372                 db_printf("none\n");
373         db_show_mdpcpu(pc);
374
375 #ifdef VIMAGE
376         db_printf("curvnet      = %p\n", pc->pc_curthread->td_vnet);
377 #endif
378
379 #ifdef WITNESS
380         db_printf("spin locks held:\n");
381         witness_list_locks(&pc->pc_spinlocks, db_printf);
382 #endif
383 }
384
385 DB_SHOW_COMMAND(pcpu, db_show_pcpu)
386 {
387         struct pcpu *pc;
388         int id;
389
390         if (have_addr)
391                 id = ((addr >> 4) % 16) * 10 + (addr % 16);
392         else
393                 id = PCPU_GET(cpuid);
394         pc = pcpu_find(id);
395         if (pc == NULL) {
396                 db_printf("CPU %d not found\n", id);
397                 return;
398         }
399         show_pcpu(pc);
400 }
401
402 DB_SHOW_ALL_COMMAND(pcpu, db_show_cpu_all)
403 {
404         struct pcpu *pc;
405         int id;
406
407         db_printf("Current CPU: %d\n\n", PCPU_GET(cpuid));
408         CPU_FOREACH(id) {
409                 pc = pcpu_find(id);
410                 if (pc != NULL) {
411                         show_pcpu(pc);
412                         db_printf("\n");
413                 }
414         }
415 }
416 DB_SHOW_ALIAS(allpcpu, db_show_cpu_all);
417 #endif