]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/stable/9.git/blob - sys/vm/uma_core.c
MFC r246087 (by glebius):
[FreeBSD/stable/9.git] / sys / vm / uma_core.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2002-2005, 2009 Jeffrey Roberson <jeff@FreeBSD.org>
3  * Copyright (c) 2004, 2005 Bosko Milekic <bmilekic@FreeBSD.org>
4  * Copyright (c) 2004-2006 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 unmodified, this list of conditions, and the following
12  *    disclaimer.
13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
15  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
16  *
17  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
18  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
19  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
20  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
21  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
22  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
23  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
24  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
25  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
26  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
27  */
28
29 /*
30  * uma_core.c  Implementation of the Universal Memory allocator
31  *
32  * This allocator is intended to replace the multitude of similar object caches
33  * in the standard FreeBSD kernel.  The intent is to be flexible as well as
34  * effecient.  A primary design goal is to return unused memory to the rest of
35  * the system.  This will make the system as a whole more flexible due to the
36  * ability to move memory to subsystems which most need it instead of leaving
37  * pools of reserved memory unused.
38  *
39  * The basic ideas stem from similar slab/zone based allocators whose algorithms
40  * are well known.
41  *
42  */
43
44 /*
45  * TODO:
46  *      - Improve memory usage for large allocations
47  *      - Investigate cache size adjustments
48  */
49
50 #include <sys/cdefs.h>
51 __FBSDID("$FreeBSD$");
52
53 /* I should really use ktr.. */
54 /*
55 #define UMA_DEBUG 1
56 #define UMA_DEBUG_ALLOC 1
57 #define UMA_DEBUG_ALLOC_1 1
58 */
59
60 #include "opt_ddb.h"
61 #include "opt_param.h"
62
63 #include <sys/param.h>
64 #include <sys/systm.h>
65 #include <sys/kernel.h>
66 #include <sys/types.h>
67 #include <sys/queue.h>
68 #include <sys/malloc.h>
69 #include <sys/ktr.h>
70 #include <sys/lock.h>
71 #include <sys/sysctl.h>
72 #include <sys/mutex.h>
73 #include <sys/proc.h>
74 #include <sys/sbuf.h>
75 #include <sys/smp.h>
76 #include <sys/vmmeter.h>
77
78 #include <vm/vm.h>
79 #include <vm/vm_object.h>
80 #include <vm/vm_page.h>
81 #include <vm/vm_param.h>
82 #include <vm/vm_map.h>
83 #include <vm/vm_kern.h>
84 #include <vm/vm_extern.h>
85 #include <vm/uma.h>
86 #include <vm/uma_int.h>
87 #include <vm/uma_dbg.h>
88
89 #include <ddb/ddb.h>
90
91 /*
92  * This is the zone and keg from which all zones are spawned.  The idea is that
93  * even the zone & keg heads are allocated from the allocator, so we use the
94  * bss section to bootstrap us.
95  */
96 static struct uma_keg masterkeg;
97 static struct uma_zone masterzone_k;
98 static struct uma_zone masterzone_z;
99 static uma_zone_t kegs = &masterzone_k;
100 static uma_zone_t zones = &masterzone_z;
101
102 /* This is the zone from which all of uma_slab_t's are allocated. */
103 static uma_zone_t slabzone;
104 static uma_zone_t slabrefzone;  /* With refcounters (for UMA_ZONE_REFCNT) */
105
106 /*
107  * The initial hash tables come out of this zone so they can be allocated
108  * prior to malloc coming up.
109  */
110 static uma_zone_t hashzone;
111
112 /* The boot-time adjusted value for cache line alignment. */
113 int uma_align_cache = 64 - 1;
114
115 static MALLOC_DEFINE(M_UMAHASH, "UMAHash", "UMA Hash Buckets");
116
117 /*
118  * Are we allowed to allocate buckets?
119  */
120 static int bucketdisable = 1;
121
122 /* Linked list of all kegs in the system */
123 static LIST_HEAD(,uma_keg) uma_kegs = LIST_HEAD_INITIALIZER(uma_kegs);
124
125 /* This mutex protects the keg list */
126 static struct mtx uma_mtx;
127
128 /* Linked list of boot time pages */
129 static LIST_HEAD(,uma_slab) uma_boot_pages =
130     LIST_HEAD_INITIALIZER(uma_boot_pages);
131
132 /* This mutex protects the boot time pages list */
133 static struct mtx uma_boot_pages_mtx;
134
135 /* Is the VM done starting up? */
136 static int booted = 0;
137 #define UMA_STARTUP     1
138 #define UMA_STARTUP2    2
139
140 /* Maximum number of allowed items-per-slab if the slab header is OFFPAGE */
141 static u_int uma_max_ipers;
142 static u_int uma_max_ipers_ref;
143
144 /*
145  * This is the handle used to schedule events that need to happen
146  * outside of the allocation fast path.
147  */
148 static struct callout uma_callout;
149 #define UMA_TIMEOUT     20              /* Seconds for callout interval. */
150
151 /*
152  * This structure is passed as the zone ctor arg so that I don't have to create
153  * a special allocation function just for zones.
154  */
155 struct uma_zctor_args {
156         const char *name;
157         size_t size;
158         uma_ctor ctor;
159         uma_dtor dtor;
160         uma_init uminit;
161         uma_fini fini;
162         uma_keg_t keg;
163         int align;
164         u_int32_t flags;
165 };
166
167 struct uma_kctor_args {
168         uma_zone_t zone;
169         size_t size;
170         uma_init uminit;
171         uma_fini fini;
172         int align;
173         u_int32_t flags;
174 };
175
176 struct uma_bucket_zone {
177         uma_zone_t      ubz_zone;
178         char            *ubz_name;
179         int             ubz_entries;
180 };
181
182 #define BUCKET_MAX      128
183
184 struct uma_bucket_zone bucket_zones[] = {
185         { NULL, "16 Bucket", 16 },
186         { NULL, "32 Bucket", 32 },
187         { NULL, "64 Bucket", 64 },
188         { NULL, "128 Bucket", 128 },
189         { NULL, NULL, 0}
190 };
191
192 #define BUCKET_SHIFT    4
193 #define BUCKET_ZONES    ((BUCKET_MAX >> BUCKET_SHIFT) + 1)
194
195 /*
196  * bucket_size[] maps requested bucket sizes to zones that allocate a bucket
197  * of approximately the right size.
198  */
199 static uint8_t bucket_size[BUCKET_ZONES];
200
201 /*
202  * Flags and enumerations to be passed to internal functions.
203  */
204 enum zfreeskip { SKIP_NONE, SKIP_DTOR, SKIP_FINI };
205
206 #define ZFREE_STATFAIL  0x00000001      /* Update zone failure statistic. */
207 #define ZFREE_STATFREE  0x00000002      /* Update zone free statistic. */
208
209 /* Prototypes.. */
210
211 static void *obj_alloc(uma_zone_t, int, u_int8_t *, int);
212 static void *page_alloc(uma_zone_t, int, u_int8_t *, int);
213 static void *startup_alloc(uma_zone_t, int, u_int8_t *, int);
214 static void page_free(void *, int, u_int8_t);
215 static uma_slab_t keg_alloc_slab(uma_keg_t, uma_zone_t, int);
216 static void cache_drain(uma_zone_t);
217 static void bucket_drain(uma_zone_t, uma_bucket_t);
218 static void bucket_cache_drain(uma_zone_t zone);
219 static int keg_ctor(void *, int, void *, int);
220 static void keg_dtor(void *, int, void *);
221 static int zone_ctor(void *, int, void *, int);
222 static void zone_dtor(void *, int, void *);
223 static int zero_init(void *, int, int);
224 static void keg_small_init(uma_keg_t keg);
225 static void keg_large_init(uma_keg_t keg);
226 static void zone_foreach(void (*zfunc)(uma_zone_t));
227 static void zone_timeout(uma_zone_t zone);
228 static int hash_alloc(struct uma_hash *);
229 static int hash_expand(struct uma_hash *, struct uma_hash *);
230 static void hash_free(struct uma_hash *hash);
231 static void uma_timeout(void *);
232 static void uma_startup3(void);
233 static void *zone_alloc_item(uma_zone_t, void *, int);
234 static void zone_free_item(uma_zone_t, void *, void *, enum zfreeskip,
235     int);
236 static void bucket_enable(void);
237 static void bucket_init(void);
238 static uma_bucket_t bucket_alloc(int, int);
239 static void bucket_free(uma_bucket_t);
240 static void bucket_zone_drain(void);
241 static int zone_alloc_bucket(uma_zone_t zone, int flags);
242 static uma_slab_t zone_fetch_slab(uma_zone_t zone, uma_keg_t last, int flags);
243 static uma_slab_t zone_fetch_slab_multi(uma_zone_t zone, uma_keg_t last, int flags);
244 static void *slab_alloc_item(uma_zone_t zone, uma_slab_t slab);
245 static uma_keg_t uma_kcreate(uma_zone_t zone, size_t size, uma_init uminit,
246     uma_fini fini, int align, u_int32_t flags);
247 static inline void zone_relock(uma_zone_t zone, uma_keg_t keg);
248 static inline void keg_relock(uma_keg_t keg, uma_zone_t zone);
249
250 void uma_print_zone(uma_zone_t);
251 void uma_print_stats(void);
252 static int sysctl_vm_zone_count(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
253 static int sysctl_vm_zone_stats(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
254
255 SYSINIT(uma_startup3, SI_SUB_VM_CONF, SI_ORDER_SECOND, uma_startup3, NULL);
256
257 SYSCTL_PROC(_vm, OID_AUTO, zone_count, CTLFLAG_RD|CTLTYPE_INT,
258     0, 0, sysctl_vm_zone_count, "I", "Number of UMA zones");
259
260 SYSCTL_PROC(_vm, OID_AUTO, zone_stats, CTLFLAG_RD|CTLTYPE_STRUCT,
261     0, 0, sysctl_vm_zone_stats, "s,struct uma_type_header", "Zone Stats");
262
263 /*
264  * This routine checks to see whether or not it's safe to enable buckets.
265  */
266
267 static void
268 bucket_enable(void)
269 {
270         bucketdisable = vm_page_count_min();
271 }
272
273 /*
274  * Initialize bucket_zones, the array of zones of buckets of various sizes.
275  *
276  * For each zone, calculate the memory required for each bucket, consisting
277  * of the header and an array of pointers.  Initialize bucket_size[] to point
278  * the range of appropriate bucket sizes at the zone.
279  */
280 static void
281 bucket_init(void)
282 {
283         struct uma_bucket_zone *ubz;
284         int i;
285         int j;
286
287         for (i = 0, j = 0; bucket_zones[j].ubz_entries != 0; j++) {
288                 int size;
289
290                 ubz = &bucket_zones[j];
291                 size = roundup(sizeof(struct uma_bucket), sizeof(void *));
292                 size += sizeof(void *) * ubz->ubz_entries;
293                 ubz->ubz_zone = uma_zcreate(ubz->ubz_name, size,
294                     NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR,
295                     UMA_ZFLAG_INTERNAL | UMA_ZFLAG_BUCKET);
296                 for (; i <= ubz->ubz_entries; i += (1 << BUCKET_SHIFT))
297                         bucket_size[i >> BUCKET_SHIFT] = j;
298         }
299 }
300
301 /*
302  * Given a desired number of entries for a bucket, return the zone from which
303  * to allocate the bucket.
304  */
305 static struct uma_bucket_zone *
306 bucket_zone_lookup(int entries)
307 {
308         int idx;
309
310         idx = howmany(entries, 1 << BUCKET_SHIFT);
311         return (&bucket_zones[bucket_size[idx]]);
312 }
313
314 static uma_bucket_t
315 bucket_alloc(int entries, int bflags)
316 {
317         struct uma_bucket_zone *ubz;
318         uma_bucket_t bucket;
319
320         /*
321          * This is to stop us from allocating per cpu buckets while we're
322          * running out of vm.boot_pages.  Otherwise, we would exhaust the
323          * boot pages.  This also prevents us from allocating buckets in
324          * low memory situations.
325          */
326         if (bucketdisable)
327                 return (NULL);
328
329         ubz = bucket_zone_lookup(entries);
330         bucket = zone_alloc_item(ubz->ubz_zone, NULL, bflags);
331         if (bucket) {
332 #ifdef INVARIANTS
333                 bzero(bucket->ub_bucket, sizeof(void *) * ubz->ubz_entries);
334 #endif
335                 bucket->ub_cnt = 0;
336                 bucket->ub_entries = ubz->ubz_entries;
337         }
338
339         return (bucket);
340 }
341
342 static void
343 bucket_free(uma_bucket_t bucket)
344 {
345         struct uma_bucket_zone *ubz;
346
347         ubz = bucket_zone_lookup(bucket->ub_entries);
348         zone_free_item(ubz->ubz_zone, bucket, NULL, SKIP_NONE,
349             ZFREE_STATFREE);
350 }
351
352 static void
353 bucket_zone_drain(void)
354 {
355         struct uma_bucket_zone *ubz;
356
357         for (ubz = &bucket_zones[0]; ubz->ubz_entries != 0; ubz++)
358                 zone_drain(ubz->ubz_zone);
359 }
360
361 static inline uma_keg_t
362 zone_first_keg(uma_zone_t zone)
363 {
364
365         return (LIST_FIRST(&zone->uz_kegs)->kl_keg);
366 }
367
368 static void
369 zone_foreach_keg(uma_zone_t zone, void (*kegfn)(uma_keg_t))
370 {
371         uma_klink_t klink;
372
373         LIST_FOREACH(klink, &zone->uz_kegs, kl_link)
374                 kegfn(klink->kl_keg);
375 }
376
377 /*
378  * Routine called by timeout which is used to fire off some time interval
379  * based calculations.  (stats, hash size, etc.)
380  *
381  * Arguments:
382  *      arg   Unused
383  *
384  * Returns:
385  *      Nothing
386  */
387 static void
388 uma_timeout(void *unused)
389 {
390         bucket_enable();
391         zone_foreach(zone_timeout);
392
393         /* Reschedule this event */
394         callout_reset(&uma_callout, UMA_TIMEOUT * hz, uma_timeout, NULL);
395 }
396
397 /*
398  * Routine to perform timeout driven calculations.  This expands the
399  * hashes and does per cpu statistics aggregation.
400  *
401  *  Returns nothing.
402  */
403 static void
404 keg_timeout(uma_keg_t keg)
405 {
406
407         KEG_LOCK(keg);
408         /*
409          * Expand the keg hash table.
410          *
411          * This is done if the number of slabs is larger than the hash size.
412          * What I'm trying to do here is completely reduce collisions.  This
413          * may be a little aggressive.  Should I allow for two collisions max?
414          */
415         if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_HASH &&
416             keg->uk_pages / keg->uk_ppera >= keg->uk_hash.uh_hashsize) {
417                 struct uma_hash newhash;
418                 struct uma_hash oldhash;
419                 int ret;
420
421                 /*
422                  * This is so involved because allocating and freeing
423                  * while the keg lock is held will lead to deadlock.
424                  * I have to do everything in stages and check for
425                  * races.
426                  */
427                 newhash = keg->uk_hash;
428                 KEG_UNLOCK(keg);
429                 ret = hash_alloc(&newhash);
430                 KEG_LOCK(keg);
431                 if (ret) {
432                         if (hash_expand(&keg->uk_hash, &newhash)) {
433                                 oldhash = keg->uk_hash;
434                                 keg->uk_hash = newhash;
435                         } else
436                                 oldhash = newhash;
437
438                         KEG_UNLOCK(keg);
439                         hash_free(&oldhash);
440                         KEG_LOCK(keg);
441                 }
442         }
443         KEG_UNLOCK(keg);
444 }
445
446 static void
447 zone_timeout(uma_zone_t zone)
448 {
449
450         zone_foreach_keg(zone, &keg_timeout);
451 }
452
453 /*
454  * Allocate and zero fill the next sized hash table from the appropriate
455  * backing store.
456  *
457  * Arguments:
458  *      hash  A new hash structure with the old hash size in uh_hashsize
459  *
460  * Returns:
461  *      1 on sucess and 0 on failure.
462  */
463 static int
464 hash_alloc(struct uma_hash *hash)
465 {
466         int oldsize;
467         int alloc;
468
469         oldsize = hash->uh_hashsize;
470
471         /* We're just going to go to a power of two greater */
472         if (oldsize)  {
473                 hash->uh_hashsize = oldsize * 2;
474                 alloc = sizeof(hash->uh_slab_hash[0]) * hash->uh_hashsize;
475                 hash->uh_slab_hash = (struct slabhead *)malloc(alloc,
476                     M_UMAHASH, M_NOWAIT);
477         } else {
478                 alloc = sizeof(hash->uh_slab_hash[0]) * UMA_HASH_SIZE_INIT;
479                 hash->uh_slab_hash = zone_alloc_item(hashzone, NULL,
480                     M_WAITOK);
481                 hash->uh_hashsize = UMA_HASH_SIZE_INIT;
482         }
483         if (hash->uh_slab_hash) {
484                 bzero(hash->uh_slab_hash, alloc);
485                 hash->uh_hashmask = hash->uh_hashsize - 1;
486                 return (1);
487         }
488
489         return (0);
490 }
491
492 /*
493  * Expands the hash table for HASH zones.  This is done from zone_timeout
494  * to reduce collisions.  This must not be done in the regular allocation
495  * path, otherwise, we can recurse on the vm while allocating pages.
496  *
497  * Arguments:
498  *      oldhash  The hash you want to expand
499  *      newhash  The hash structure for the new table
500  *
501  * Returns:
502  *      Nothing
503  *
504  * Discussion:
505  */
506 static int
507 hash_expand(struct uma_hash *oldhash, struct uma_hash *newhash)
508 {
509         uma_slab_t slab;
510         int hval;
511         int i;
512
513         if (!newhash->uh_slab_hash)
514                 return (0);
515
516         if (oldhash->uh_hashsize >= newhash->uh_hashsize)
517                 return (0);
518
519         /*
520          * I need to investigate hash algorithms for resizing without a
521          * full rehash.
522          */
523
524         for (i = 0; i < oldhash->uh_hashsize; i++)
525                 while (!SLIST_EMPTY(&oldhash->uh_slab_hash[i])) {
526                         slab = SLIST_FIRST(&oldhash->uh_slab_hash[i]);
527                         SLIST_REMOVE_HEAD(&oldhash->uh_slab_hash[i], us_hlink);
528                         hval = UMA_HASH(newhash, slab->us_data);
529                         SLIST_INSERT_HEAD(&newhash->uh_slab_hash[hval],
530                             slab, us_hlink);
531                 }
532
533         return (1);
534 }
535
536 /*
537  * Free the hash bucket to the appropriate backing store.
538  *
539  * Arguments:
540  *      slab_hash  The hash bucket we're freeing
541  *      hashsize   The number of entries in that hash bucket
542  *
543  * Returns:
544  *      Nothing
545  */
546 static void
547 hash_free(struct uma_hash *hash)
548 {
549         if (hash->uh_slab_hash == NULL)
550                 return;
551         if (hash->uh_hashsize == UMA_HASH_SIZE_INIT)
552                 zone_free_item(hashzone,
553                     hash->uh_slab_hash, NULL, SKIP_NONE, ZFREE_STATFREE);
554         else
555                 free(hash->uh_slab_hash, M_UMAHASH);
556 }
557
558 /*
559  * Frees all outstanding items in a bucket
560  *
561  * Arguments:
562  *      zone   The zone to free to, must be unlocked.
563  *      bucket The free/alloc bucket with items, cpu queue must be locked.
564  *
565  * Returns:
566  *      Nothing
567  */
568
569 static void
570 bucket_drain(uma_zone_t zone, uma_bucket_t bucket)
571 {
572         void *item;
573
574         if (bucket == NULL)
575                 return;
576
577         while (bucket->ub_cnt > 0)  {
578                 bucket->ub_cnt--;
579                 item = bucket->ub_bucket[bucket->ub_cnt];
580 #ifdef INVARIANTS
581                 bucket->ub_bucket[bucket->ub_cnt] = NULL;
582                 KASSERT(item != NULL,
583                     ("bucket_drain: botched ptr, item is NULL"));
584 #endif
585                 zone_free_item(zone, item, NULL, SKIP_DTOR, 0);
586         }
587 }
588
589 /*
590  * Drains the per cpu caches for a zone.
591  *
592  * NOTE: This may only be called while the zone is being turn down, and not
593  * during normal operation.  This is necessary in order that we do not have
594  * to migrate CPUs to drain the per-CPU caches.
595  *
596  * Arguments:
597  *      zone     The zone to drain, must be unlocked.
598  *
599  * Returns:
600  *      Nothing
601  */
602 static void
603 cache_drain(uma_zone_t zone)
604 {
605         uma_cache_t cache;
606         int cpu;
607
608         /*
609          * XXX: It is safe to not lock the per-CPU caches, because we're
610          * tearing down the zone anyway.  I.e., there will be no further use
611          * of the caches at this point.
612          *
613          * XXX: It would good to be able to assert that the zone is being
614          * torn down to prevent improper use of cache_drain().
615          *
616          * XXX: We lock the zone before passing into bucket_cache_drain() as
617          * it is used elsewhere.  Should the tear-down path be made special
618          * there in some form?
619          */
620         CPU_FOREACH(cpu) {
621                 cache = &zone->uz_cpu[cpu];
622                 bucket_drain(zone, cache->uc_allocbucket);
623                 bucket_drain(zone, cache->uc_freebucket);
624                 if (cache->uc_allocbucket != NULL)
625                         bucket_free(cache->uc_allocbucket);
626                 if (cache->uc_freebucket != NULL)
627                         bucket_free(cache->uc_freebucket);
628                 cache->uc_allocbucket = cache->uc_freebucket = NULL;
629         }
630         ZONE_LOCK(zone);
631         bucket_cache_drain(zone);
632         ZONE_UNLOCK(zone);
633 }
634
635 /*
636  * Drain the cached buckets from a zone.  Expects a locked zone on entry.
637  */
638 static void
639 bucket_cache_drain(uma_zone_t zone)
640 {
641         uma_bucket_t bucket;
642
643         /*
644          * Drain the bucket queues and free the buckets, we just keep two per
645          * cpu (alloc/free).
646          */
647         while ((bucket = LIST_FIRST(&zone->uz_full_bucket)) != NULL) {
648                 LIST_REMOVE(bucket, ub_link);
649                 ZONE_UNLOCK(zone);
650                 bucket_drain(zone, bucket);
651                 bucket_free(bucket);
652                 ZONE_LOCK(zone);
653         }
654
655         /* Now we do the free queue.. */
656         while ((bucket = LIST_FIRST(&zone->uz_free_bucket)) != NULL) {
657                 LIST_REMOVE(bucket, ub_link);
658                 bucket_free(bucket);
659         }
660 }
661
662 /*
663  * Frees pages from a keg back to the system.  This is done on demand from
664  * the pageout daemon.
665  *
666  * Returns nothing.
667  */
668 static void
669 keg_drain(uma_keg_t keg)
670 {
671         struct slabhead freeslabs = { 0 };
672         uma_slab_t slab;
673         uma_slab_t n;
674         u_int8_t flags;
675         u_int8_t *mem;
676         int i;
677
678         /*
679          * We don't want to take pages from statically allocated kegs at this
680          * time
681          */
682         if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_NOFREE || keg->uk_freef == NULL)
683                 return;
684
685 #ifdef UMA_DEBUG
686         printf("%s free items: %u\n", keg->uk_name, keg->uk_free);
687 #endif
688         KEG_LOCK(keg);
689         if (keg->uk_free == 0)
690                 goto finished;
691
692         slab = LIST_FIRST(&keg->uk_free_slab);
693         while (slab) {
694                 n = LIST_NEXT(slab, us_link);
695
696                 /* We have no where to free these to */
697                 if (slab->us_flags & UMA_SLAB_BOOT) {
698                         slab = n;
699                         continue;
700                 }
701
702                 LIST_REMOVE(slab, us_link);
703                 keg->uk_pages -= keg->uk_ppera;
704                 keg->uk_free -= keg->uk_ipers;
705
706                 if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_HASH)
707                         UMA_HASH_REMOVE(&keg->uk_hash, slab, slab->us_data);
708
709                 SLIST_INSERT_HEAD(&freeslabs, slab, us_hlink);
710
711                 slab = n;
712         }
713 finished:
714         KEG_UNLOCK(keg);
715
716         while ((slab = SLIST_FIRST(&freeslabs)) != NULL) {
717                 SLIST_REMOVE(&freeslabs, slab, uma_slab, us_hlink);
718                 if (keg->uk_fini)
719                         for (i = 0; i < keg->uk_ipers; i++)
720                                 keg->uk_fini(
721                                     slab->us_data + (keg->uk_rsize * i),
722                                     keg->uk_size);
723                 flags = slab->us_flags;
724                 mem = slab->us_data;
725
726                 if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_VTOSLAB) {
727                         vm_object_t obj;
728
729                         if (flags & UMA_SLAB_KMEM)
730                                 obj = kmem_object;
731                         else if (flags & UMA_SLAB_KERNEL)
732                                 obj = kernel_object;
733                         else
734                                 obj = NULL;
735                         for (i = 0; i < keg->uk_ppera; i++)
736                                 vsetobj((vm_offset_t)mem + (i * PAGE_SIZE),
737                                     obj);
738                 }
739                 if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_OFFPAGE)
740                         zone_free_item(keg->uk_slabzone, slab, NULL,
741                             SKIP_NONE, ZFREE_STATFREE);
742 #ifdef UMA_DEBUG
743                 printf("%s: Returning %d bytes.\n",
744                     keg->uk_name, UMA_SLAB_SIZE * keg->uk_ppera);
745 #endif
746                 keg->uk_freef(mem, UMA_SLAB_SIZE * keg->uk_ppera, flags);
747         }
748 }
749
750 static void
751 zone_drain_wait(uma_zone_t zone, int waitok)
752 {
753
754         /*
755          * Set draining to interlock with zone_dtor() so we can release our
756          * locks as we go.  Only dtor() should do a WAITOK call since it
757          * is the only call that knows the structure will still be available
758          * when it wakes up.
759          */
760         ZONE_LOCK(zone);
761         while (zone->uz_flags & UMA_ZFLAG_DRAINING) {
762                 if (waitok == M_NOWAIT)
763                         goto out;
764                 mtx_unlock(&uma_mtx);
765                 msleep(zone, zone->uz_lock, PVM, "zonedrain", 1);
766                 mtx_lock(&uma_mtx);
767         }
768         zone->uz_flags |= UMA_ZFLAG_DRAINING;
769         bucket_cache_drain(zone);
770         ZONE_UNLOCK(zone);
771         /*
772          * The DRAINING flag protects us from being freed while
773          * we're running.  Normally the uma_mtx would protect us but we
774          * must be able to release and acquire the right lock for each keg.
775          */
776         zone_foreach_keg(zone, &keg_drain);
777         ZONE_LOCK(zone);
778         zone->uz_flags &= ~UMA_ZFLAG_DRAINING;
779         wakeup(zone);
780 out:
781         ZONE_UNLOCK(zone);
782 }
783
784 void
785 zone_drain(uma_zone_t zone)
786 {
787
788         zone_drain_wait(zone, M_NOWAIT);
789 }
790
791 /*
792  * Allocate a new slab for a keg.  This does not insert the slab onto a list.
793  *
794  * Arguments:
795  *      wait  Shall we wait?
796  *
797  * Returns:
798  *      The slab that was allocated or NULL if there is no memory and the
799  *      caller specified M_NOWAIT.
800  */
801 static uma_slab_t
802 keg_alloc_slab(uma_keg_t keg, uma_zone_t zone, int wait)
803 {
804         uma_slabrefcnt_t slabref;
805         uma_alloc allocf;
806         uma_slab_t slab;
807         u_int8_t *mem;
808         u_int8_t flags;
809         int i;
810
811         mtx_assert(&keg->uk_lock, MA_OWNED);
812         slab = NULL;
813
814 #ifdef UMA_DEBUG
815         printf("slab_zalloc:  Allocating a new slab for %s\n", keg->uk_name);
816 #endif
817         allocf = keg->uk_allocf;
818         KEG_UNLOCK(keg);
819
820         if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_OFFPAGE) {
821                 slab = zone_alloc_item(keg->uk_slabzone, NULL, wait);
822                 if (slab == NULL) {
823                         KEG_LOCK(keg);
824                         return NULL;
825                 }
826         }
827
828         /*
829          * This reproduces the old vm_zone behavior of zero filling pages the
830          * first time they are added to a zone.
831          *
832          * Malloced items are zeroed in uma_zalloc.
833          */
834
835         if ((keg->uk_flags & UMA_ZONE_MALLOC) == 0)
836                 wait |= M_ZERO;
837         else
838                 wait &= ~M_ZERO;
839
840         if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_NODUMP)
841                 wait |= M_NODUMP;
842
843         /* zone is passed for legacy reasons. */
844         mem = allocf(zone, keg->uk_ppera * UMA_SLAB_SIZE, &flags, wait);
845         if (mem == NULL) {
846                 if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_OFFPAGE)
847                         zone_free_item(keg->uk_slabzone, slab, NULL,
848                             SKIP_NONE, ZFREE_STATFREE);
849                 KEG_LOCK(keg);
850                 return (NULL);
851         }
852
853         /* Point the slab into the allocated memory */
854         if (!(keg->uk_flags & UMA_ZONE_OFFPAGE))
855                 slab = (uma_slab_t )(mem + keg->uk_pgoff);
856
857         if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_VTOSLAB)
858                 for (i = 0; i < keg->uk_ppera; i++)
859                         vsetslab((vm_offset_t)mem + (i * PAGE_SIZE), slab);
860
861         slab->us_keg = keg;
862         slab->us_data = mem;
863         slab->us_freecount = keg->uk_ipers;
864         slab->us_firstfree = 0;
865         slab->us_flags = flags;
866
867         if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_REFCNT) {
868                 slabref = (uma_slabrefcnt_t)slab;
869                 for (i = 0; i < keg->uk_ipers; i++) {
870                         slabref->us_freelist[i].us_refcnt = 0;
871                         slabref->us_freelist[i].us_item = i+1;
872                 }
873         } else {
874                 for (i = 0; i < keg->uk_ipers; i++)
875                         slab->us_freelist[i].us_item = i+1;
876         }
877
878         if (keg->uk_init != NULL) {
879                 for (i = 0; i < keg->uk_ipers; i++)
880                         if (keg->uk_init(slab->us_data + (keg->uk_rsize * i),
881                             keg->uk_size, wait) != 0)
882                                 break;
883                 if (i != keg->uk_ipers) {
884                         if (keg->uk_fini != NULL) {
885                                 for (i--; i > -1; i--)
886                                         keg->uk_fini(slab->us_data +
887                                             (keg->uk_rsize * i),
888                                             keg->uk_size);
889                         }
890                         if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_VTOSLAB) {
891                                 vm_object_t obj;
892
893                                 if (flags & UMA_SLAB_KMEM)
894                                         obj = kmem_object;
895                                 else if (flags & UMA_SLAB_KERNEL)
896                                         obj = kernel_object;
897                                 else
898                                         obj = NULL;
899                                 for (i = 0; i < keg->uk_ppera; i++)
900                                         vsetobj((vm_offset_t)mem +
901                                             (i * PAGE_SIZE), obj);
902                         }
903                         if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_OFFPAGE)
904                                 zone_free_item(keg->uk_slabzone, slab,
905                                     NULL, SKIP_NONE, ZFREE_STATFREE);
906                         keg->uk_freef(mem, UMA_SLAB_SIZE * keg->uk_ppera,
907                             flags);
908                         KEG_LOCK(keg);
909                         return (NULL);
910                 }
911         }
912         KEG_LOCK(keg);
913
914         if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_HASH)
915                 UMA_HASH_INSERT(&keg->uk_hash, slab, mem);
916
917         keg->uk_pages += keg->uk_ppera;
918         keg->uk_free += keg->uk_ipers;
919
920         return (slab);
921 }
922
923 /*
924  * This function is intended to be used early on in place of page_alloc() so
925  * that we may use the boot time page cache to satisfy allocations before
926  * the VM is ready.
927  */
928 static void *
929 startup_alloc(uma_zone_t zone, int bytes, u_int8_t *pflag, int wait)
930 {
931         uma_keg_t keg;
932         uma_slab_t tmps;
933         int pages, check_pages;
934
935         keg = zone_first_keg(zone);
936         pages = howmany(bytes, PAGE_SIZE);
937         check_pages = pages - 1;
938         KASSERT(pages > 0, ("startup_alloc can't reserve 0 pages\n"));
939
940         /*
941          * Check our small startup cache to see if it has pages remaining.
942          */
943         mtx_lock(&uma_boot_pages_mtx);
944
945         /* First check if we have enough room. */
946         tmps = LIST_FIRST(&uma_boot_pages);
947         while (tmps != NULL && check_pages-- > 0)
948                 tmps = LIST_NEXT(tmps, us_link);
949         if (tmps != NULL) {
950                 /*
951                  * It's ok to lose tmps references.  The last one will
952                  * have tmps->us_data pointing to the start address of
953                  * "pages" contiguous pages of memory.
954                  */
955                 while (pages-- > 0) {
956                         tmps = LIST_FIRST(&uma_boot_pages);
957                         LIST_REMOVE(tmps, us_link);
958                 }
959                 mtx_unlock(&uma_boot_pages_mtx);
960                 *pflag = tmps->us_flags;
961                 return (tmps->us_data);
962         }
963         mtx_unlock(&uma_boot_pages_mtx);
964         if (booted < UMA_STARTUP2)
965                 panic("UMA: Increase vm.boot_pages");
966         /*
967          * Now that we've booted reset these users to their real allocator.
968          */
969 #ifdef UMA_MD_SMALL_ALLOC
970         keg->uk_allocf = (keg->uk_ppera > 1) ? page_alloc : uma_small_alloc;
971 #else
972         keg->uk_allocf = page_alloc;
973 #endif
974         return keg->uk_allocf(zone, bytes, pflag, wait);
975 }
976
977 /*
978  * Allocates a number of pages from the system
979  *
980  * Arguments:
981  *      bytes  The number of bytes requested
982  *      wait  Shall we wait?
983  *
984  * Returns:
985  *      A pointer to the alloced memory or possibly
986  *      NULL if M_NOWAIT is set.
987  */
988 static void *
989 page_alloc(uma_zone_t zone, int bytes, u_int8_t *pflag, int wait)
990 {
991         void *p;        /* Returned page */
992
993         *pflag = UMA_SLAB_KMEM;
994         p = (void *) kmem_malloc(kmem_map, bytes, wait);
995
996         return (p);
997 }
998
999 /*
1000  * Allocates a number of pages from within an object
1001  *
1002  * Arguments:
1003  *      bytes  The number of bytes requested
1004  *      wait   Shall we wait?
1005  *
1006  * Returns:
1007  *      A pointer to the alloced memory or possibly
1008  *      NULL if M_NOWAIT is set.
1009  */
1010 static void *
1011 obj_alloc(uma_zone_t zone, int bytes, u_int8_t *flags, int wait)
1012 {
1013         vm_object_t object;
1014         vm_offset_t retkva, zkva;
1015         vm_page_t p;
1016         int pages, startpages;
1017         uma_keg_t keg;
1018
1019         keg = zone_first_keg(zone);
1020         object = keg->uk_obj;
1021         retkva = 0;
1022
1023         /*
1024          * This looks a little weird since we're getting one page at a time.
1025          */
1026         VM_OBJECT_LOCK(object);
1027         p = TAILQ_LAST(&object->memq, pglist);
1028         pages = p != NULL ? p->pindex + 1 : 0;
1029         startpages = pages;
1030         zkva = keg->uk_kva + pages * PAGE_SIZE;
1031         for (; bytes > 0; bytes -= PAGE_SIZE) {
1032                 p = vm_page_alloc(object, pages,
1033                     VM_ALLOC_INTERRUPT | VM_ALLOC_WIRED);
1034                 if (p == NULL) {
1035                         if (pages != startpages)
1036                                 pmap_qremove(retkva, pages - startpages);
1037                         while (pages != startpages) {
1038                                 pages--;
1039                                 p = TAILQ_LAST(&object->memq, pglist);
1040                                 vm_page_unwire(p, 0);
1041                                 vm_page_free(p);
1042                         }
1043                         retkva = 0;
1044                         goto done;
1045                 }
1046                 pmap_qenter(zkva, &p, 1);
1047                 if (retkva == 0)
1048                         retkva = zkva;
1049                 zkva += PAGE_SIZE;
1050                 pages += 1;
1051         }
1052 done:
1053         VM_OBJECT_UNLOCK(object);
1054         *flags = UMA_SLAB_PRIV;
1055
1056         return ((void *)retkva);
1057 }
1058
1059 /*
1060  * Frees a number of pages to the system
1061  *
1062  * Arguments:
1063  *      mem   A pointer to the memory to be freed
1064  *      size  The size of the memory being freed
1065  *      flags The original p->us_flags field
1066  *
1067  * Returns:
1068  *      Nothing
1069  */
1070 static void
1071 page_free(void *mem, int size, u_int8_t flags)
1072 {
1073         vm_map_t map;
1074
1075         if (flags & UMA_SLAB_KMEM)
1076                 map = kmem_map;
1077         else if (flags & UMA_SLAB_KERNEL)
1078                 map = kernel_map;
1079         else
1080                 panic("UMA: page_free used with invalid flags %d", flags);
1081
1082         kmem_free(map, (vm_offset_t)mem, size);
1083 }
1084
1085 /*
1086  * Zero fill initializer
1087  *
1088  * Arguments/Returns follow uma_init specifications
1089  */
1090 static int
1091 zero_init(void *mem, int size, int flags)
1092 {
1093         bzero(mem, size);
1094         return (0);
1095 }
1096
1097 /*
1098  * Finish creating a small uma keg.  This calculates ipers, and the keg size.
1099  *
1100  * Arguments
1101  *      keg  The zone we should initialize
1102  *
1103  * Returns
1104  *      Nothing
1105  */
1106 static void
1107 keg_small_init(uma_keg_t keg)
1108 {
1109         u_int rsize;
1110         u_int memused;
1111         u_int wastedspace;
1112         u_int shsize;
1113
1114         KASSERT(keg != NULL, ("Keg is null in keg_small_init"));
1115         rsize = keg->uk_size;
1116
1117         if (rsize < UMA_SMALLEST_UNIT)
1118                 rsize = UMA_SMALLEST_UNIT;
1119         if (rsize & keg->uk_align)
1120                 rsize = (rsize & ~keg->uk_align) + (keg->uk_align + 1);
1121
1122         keg->uk_rsize = rsize;
1123         keg->uk_ppera = 1;
1124
1125         if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_OFFPAGE) {
1126                 shsize = 0;
1127         } else if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_REFCNT) {
1128                 rsize += UMA_FRITMREF_SZ;       /* linkage & refcnt */
1129                 shsize = sizeof(struct uma_slab_refcnt);
1130         } else {
1131                 rsize += UMA_FRITM_SZ;  /* Account for linkage */
1132                 shsize = sizeof(struct uma_slab);
1133         }
1134
1135         keg->uk_ipers = (UMA_SLAB_SIZE - shsize) / rsize;
1136         KASSERT(keg->uk_ipers != 0, ("keg_small_init: ipers is 0"));
1137         memused = keg->uk_ipers * rsize + shsize;
1138         wastedspace = UMA_SLAB_SIZE - memused;
1139
1140         /*
1141          * We can't do OFFPAGE if we're internal or if we've been
1142          * asked to not go to the VM for buckets.  If we do this we
1143          * may end up going to the VM (kmem_map) for slabs which we
1144          * do not want to do if we're UMA_ZFLAG_CACHEONLY as a
1145          * result of UMA_ZONE_VM, which clearly forbids it.
1146          */
1147         if ((keg->uk_flags & UMA_ZFLAG_INTERNAL) ||
1148             (keg->uk_flags & UMA_ZFLAG_CACHEONLY))
1149                 return;
1150
1151         if ((wastedspace >= UMA_MAX_WASTE) &&
1152             (keg->uk_ipers < (UMA_SLAB_SIZE / keg->uk_rsize))) {
1153                 keg->uk_ipers = UMA_SLAB_SIZE / keg->uk_rsize;
1154                 KASSERT(keg->uk_ipers <= 255,
1155                     ("keg_small_init: keg->uk_ipers too high!"));
1156 #ifdef UMA_DEBUG
1157                 printf("UMA decided we need offpage slab headers for "
1158                     "keg: %s, calculated wastedspace = %d, "
1159                     "maximum wasted space allowed = %d, "
1160                     "calculated ipers = %d, "
1161                     "new wasted space = %d\n", keg->uk_name, wastedspace,
1162                     UMA_MAX_WASTE, keg->uk_ipers,
1163                     UMA_SLAB_SIZE - keg->uk_ipers * keg->uk_rsize);
1164 #endif
1165                 keg->uk_flags |= UMA_ZONE_OFFPAGE;
1166                 if ((keg->uk_flags & UMA_ZONE_VTOSLAB) == 0)
1167                         keg->uk_flags |= UMA_ZONE_HASH;
1168         }
1169 }
1170
1171 /*
1172  * Finish creating a large (> UMA_SLAB_SIZE) uma kegs.  Just give in and do
1173  * OFFPAGE for now.  When I can allow for more dynamic slab sizes this will be
1174  * more complicated.
1175  *
1176  * Arguments
1177  *      keg  The keg we should initialize
1178  *
1179  * Returns
1180  *      Nothing
1181  */
1182 static void
1183 keg_large_init(uma_keg_t keg)
1184 {
1185         int pages;
1186
1187         KASSERT(keg != NULL, ("Keg is null in keg_large_init"));
1188         KASSERT((keg->uk_flags & UMA_ZFLAG_CACHEONLY) == 0,
1189             ("keg_large_init: Cannot large-init a UMA_ZFLAG_CACHEONLY keg"));
1190
1191         pages = keg->uk_size / UMA_SLAB_SIZE;
1192
1193         /* Account for remainder */
1194         if ((pages * UMA_SLAB_SIZE) < keg->uk_size)
1195                 pages++;
1196
1197         keg->uk_ppera = pages;
1198         keg->uk_ipers = 1;
1199         keg->uk_rsize = keg->uk_size;
1200
1201         /* We can't do OFFPAGE if we're internal, bail out here. */
1202         if (keg->uk_flags & UMA_ZFLAG_INTERNAL)
1203                 return;
1204
1205         keg->uk_flags |= UMA_ZONE_OFFPAGE;
1206         if ((keg->uk_flags & UMA_ZONE_VTOSLAB) == 0)
1207                 keg->uk_flags |= UMA_ZONE_HASH;
1208 }
1209
1210 static void
1211 keg_cachespread_init(uma_keg_t keg)
1212 {
1213         int alignsize;
1214         int trailer;
1215         int pages;
1216         int rsize;
1217
1218         alignsize = keg->uk_align + 1;
1219         rsize = keg->uk_size;
1220         /*
1221          * We want one item to start on every align boundary in a page.  To
1222          * do this we will span pages.  We will also extend the item by the
1223          * size of align if it is an even multiple of align.  Otherwise, it
1224          * would fall on the same boundary every time.
1225          */
1226         if (rsize & keg->uk_align)
1227                 rsize = (rsize & ~keg->uk_align) + alignsize;
1228         if ((rsize & alignsize) == 0)
1229                 rsize += alignsize;
1230         trailer = rsize - keg->uk_size;
1231         pages = (rsize * (PAGE_SIZE / alignsize)) / PAGE_SIZE;
1232         pages = MIN(pages, (128 * 1024) / PAGE_SIZE);
1233         keg->uk_rsize = rsize;
1234         keg->uk_ppera = pages;
1235         keg->uk_ipers = ((pages * PAGE_SIZE) + trailer) / rsize;
1236         keg->uk_flags |= UMA_ZONE_OFFPAGE | UMA_ZONE_VTOSLAB;
1237         KASSERT(keg->uk_ipers <= uma_max_ipers,
1238             ("%s: keg->uk_ipers too high(%d) increase max_ipers", __func__,
1239             keg->uk_ipers));
1240 }
1241
1242 /*
1243  * Keg header ctor.  This initializes all fields, locks, etc.  And inserts
1244  * the keg onto the global keg list.
1245  *
1246  * Arguments/Returns follow uma_ctor specifications
1247  *      udata  Actually uma_kctor_args
1248  */
1249 static int
1250 keg_ctor(void *mem, int size, void *udata, int flags)
1251 {
1252         struct uma_kctor_args *arg = udata;
1253         uma_keg_t keg = mem;
1254         uma_zone_t zone;
1255
1256         bzero(keg, size);
1257         keg->uk_size = arg->size;
1258         keg->uk_init = arg->uminit;
1259         keg->uk_fini = arg->fini;
1260         keg->uk_align = arg->align;
1261         keg->uk_free = 0;
1262         keg->uk_pages = 0;
1263         keg->uk_flags = arg->flags;
1264         keg->uk_allocf = page_alloc;
1265         keg->uk_freef = page_free;
1266         keg->uk_recurse = 0;
1267         keg->uk_slabzone = NULL;
1268
1269         /*
1270          * The master zone is passed to us at keg-creation time.
1271          */
1272         zone = arg->zone;
1273         keg->uk_name = zone->uz_name;
1274
1275         if (arg->flags & UMA_ZONE_VM)
1276                 keg->uk_flags |= UMA_ZFLAG_CACHEONLY;
1277
1278         if (arg->flags & UMA_ZONE_ZINIT)
1279                 keg->uk_init = zero_init;
1280
1281         if (arg->flags & UMA_ZONE_REFCNT || arg->flags & UMA_ZONE_MALLOC)
1282                 keg->uk_flags |= UMA_ZONE_VTOSLAB;
1283
1284         /*
1285          * The +UMA_FRITM_SZ added to uk_size is to account for the
1286          * linkage that is added to the size in keg_small_init().  If
1287          * we don't account for this here then we may end up in
1288          * keg_small_init() with a calculated 'ipers' of 0.
1289          */
1290         if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_REFCNT) {
1291                 if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_CACHESPREAD)
1292                         keg_cachespread_init(keg);
1293                 else if ((keg->uk_size+UMA_FRITMREF_SZ) >
1294                     (UMA_SLAB_SIZE - sizeof(struct uma_slab_refcnt)))
1295                         keg_large_init(keg);
1296                 else
1297                         keg_small_init(keg);
1298         } else {
1299                 if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_CACHESPREAD)
1300                         keg_cachespread_init(keg);
1301                 else if ((keg->uk_size+UMA_FRITM_SZ) >
1302                     (UMA_SLAB_SIZE - sizeof(struct uma_slab)))
1303                         keg_large_init(keg);
1304                 else
1305                         keg_small_init(keg);
1306         }
1307
1308         if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_OFFPAGE) {
1309                 if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_REFCNT)
1310                         keg->uk_slabzone = slabrefzone;
1311                 else
1312                         keg->uk_slabzone = slabzone;
1313         }
1314
1315         /*
1316          * If we haven't booted yet we need allocations to go through the
1317          * startup cache until the vm is ready.
1318          */
1319         if (keg->uk_ppera == 1) {
1320 #ifdef UMA_MD_SMALL_ALLOC
1321                 keg->uk_allocf = uma_small_alloc;
1322                 keg->uk_freef = uma_small_free;
1323
1324                 if (booted < UMA_STARTUP)
1325                         keg->uk_allocf = startup_alloc;
1326 #else
1327                 if (booted < UMA_STARTUP2)
1328                         keg->uk_allocf = startup_alloc;
1329 #endif
1330         } else if (booted < UMA_STARTUP2 &&
1331             (keg->uk_flags & UMA_ZFLAG_INTERNAL))
1332                 keg->uk_allocf = startup_alloc;
1333
1334         /*
1335          * Initialize keg's lock (shared among zones).
1336          */
1337         if (arg->flags & UMA_ZONE_MTXCLASS)
1338                 KEG_LOCK_INIT(keg, 1);
1339         else
1340                 KEG_LOCK_INIT(keg, 0);
1341
1342         /*
1343          * If we're putting the slab header in the actual page we need to
1344          * figure out where in each page it goes.  This calculates a right
1345          * justified offset into the memory on an ALIGN_PTR boundary.
1346          */
1347         if (!(keg->uk_flags & UMA_ZONE_OFFPAGE)) {
1348                 u_int totsize;
1349
1350                 /* Size of the slab struct and free list */
1351                 if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_REFCNT)
1352                         totsize = sizeof(struct uma_slab_refcnt) +
1353                             keg->uk_ipers * UMA_FRITMREF_SZ;
1354                 else
1355                         totsize = sizeof(struct uma_slab) +
1356                             keg->uk_ipers * UMA_FRITM_SZ;
1357
1358                 if (totsize & UMA_ALIGN_PTR)
1359                         totsize = (totsize & ~UMA_ALIGN_PTR) +
1360                             (UMA_ALIGN_PTR + 1);
1361                 keg->uk_pgoff = (UMA_SLAB_SIZE * keg->uk_ppera) - totsize;
1362
1363                 if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_REFCNT)
1364                         totsize = keg->uk_pgoff + sizeof(struct uma_slab_refcnt)
1365                             + keg->uk_ipers * UMA_FRITMREF_SZ;
1366                 else
1367                         totsize = keg->uk_pgoff + sizeof(struct uma_slab)
1368                             + keg->uk_ipers * UMA_FRITM_SZ;
1369
1370                 /*
1371                  * The only way the following is possible is if with our
1372                  * UMA_ALIGN_PTR adjustments we are now bigger than
1373                  * UMA_SLAB_SIZE.  I haven't checked whether this is
1374                  * mathematically possible for all cases, so we make
1375                  * sure here anyway.
1376                  */
1377                 if (totsize > UMA_SLAB_SIZE * keg->uk_ppera) {
1378                         printf("zone %s ipers %d rsize %d size %d\n",
1379                             zone->uz_name, keg->uk_ipers, keg->uk_rsize,
1380                             keg->uk_size);
1381                         panic("UMA slab won't fit.");
1382                 }
1383         }
1384
1385         if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_HASH)
1386                 hash_alloc(&keg->uk_hash);
1387
1388 #ifdef UMA_DEBUG
1389         printf("UMA: %s(%p) size %d(%d) flags %#x ipers %d ppera %d out %d free %d\n",
1390             zone->uz_name, zone, keg->uk_size, keg->uk_rsize, keg->uk_flags,
1391             keg->uk_ipers, keg->uk_ppera,
1392             (keg->uk_ipers * keg->uk_pages) - keg->uk_free, keg->uk_free);
1393 #endif
1394
1395         LIST_INSERT_HEAD(&keg->uk_zones, zone, uz_link);
1396
1397         mtx_lock(&uma_mtx);
1398         LIST_INSERT_HEAD(&uma_kegs, keg, uk_link);
1399         mtx_unlock(&uma_mtx);
1400         return (0);
1401 }
1402
1403 /*
1404  * Zone header ctor.  This initializes all fields, locks, etc.
1405  *
1406  * Arguments/Returns follow uma_ctor specifications
1407  *      udata  Actually uma_zctor_args
1408  */
1409 static int
1410 zone_ctor(void *mem, int size, void *udata, int flags)
1411 {
1412         struct uma_zctor_args *arg = udata;
1413         uma_zone_t zone = mem;
1414         uma_zone_t z;
1415         uma_keg_t keg;
1416
1417         bzero(zone, size);
1418         zone->uz_name = arg->name;
1419         zone->uz_ctor = arg->ctor;
1420         zone->uz_dtor = arg->dtor;
1421         zone->uz_slab = zone_fetch_slab;
1422         zone->uz_init = NULL;
1423         zone->uz_fini = NULL;
1424         zone->uz_allocs = 0;
1425         zone->uz_frees = 0;
1426         zone->uz_fails = 0;
1427         zone->uz_sleeps = 0;
1428         zone->uz_fills = zone->uz_count = 0;
1429         zone->uz_flags = 0;
1430         keg = arg->keg;
1431
1432         if (arg->flags & UMA_ZONE_SECONDARY) {
1433                 KASSERT(arg->keg != NULL, ("Secondary zone on zero'd keg"));
1434                 zone->uz_init = arg->uminit;
1435                 zone->uz_fini = arg->fini;
1436                 zone->uz_lock = &keg->uk_lock;
1437                 zone->uz_flags |= UMA_ZONE_SECONDARY;
1438                 mtx_lock(&uma_mtx);
1439                 ZONE_LOCK(zone);
1440                 LIST_FOREACH(z, &keg->uk_zones, uz_link) {
1441                         if (LIST_NEXT(z, uz_link) == NULL) {
1442                                 LIST_INSERT_AFTER(z, zone, uz_link);
1443                                 break;
1444                         }
1445                 }
1446                 ZONE_UNLOCK(zone);
1447                 mtx_unlock(&uma_mtx);
1448         } else if (keg == NULL) {
1449                 if ((keg = uma_kcreate(zone, arg->size, arg->uminit, arg->fini,
1450                     arg->align, arg->flags)) == NULL)
1451                         return (ENOMEM);
1452         } else {
1453                 struct uma_kctor_args karg;
1454                 int error;
1455
1456                 /* We should only be here from uma_startup() */
1457                 karg.size = arg->size;
1458                 karg.uminit = arg->uminit;
1459                 karg.fini = arg->fini;
1460                 karg.align = arg->align;
1461                 karg.flags = arg->flags;
1462                 karg.zone = zone;
1463                 error = keg_ctor(arg->keg, sizeof(struct uma_keg), &karg,
1464                     flags);
1465                 if (error)
1466                         return (error);
1467         }
1468         /*
1469          * Link in the first keg.
1470          */
1471         zone->uz_klink.kl_keg = keg;
1472         LIST_INSERT_HEAD(&zone->uz_kegs, &zone->uz_klink, kl_link);
1473         zone->uz_lock = &keg->uk_lock;
1474         zone->uz_size = keg->uk_size;
1475         zone->uz_flags |= (keg->uk_flags &
1476             (UMA_ZONE_INHERIT | UMA_ZFLAG_INHERIT));
1477
1478         /*
1479          * Some internal zones don't have room allocated for the per cpu
1480          * caches.  If we're internal, bail out here.
1481          */
1482         if (keg->uk_flags & UMA_ZFLAG_INTERNAL) {
1483                 KASSERT((zone->uz_flags & UMA_ZONE_SECONDARY) == 0,
1484                     ("Secondary zone requested UMA_ZFLAG_INTERNAL"));
1485                 return (0);
1486         }
1487
1488         if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_MAXBUCKET)
1489                 zone->uz_count = BUCKET_MAX;
1490         else if (keg->uk_ipers <= BUCKET_MAX)
1491                 zone->uz_count = keg->uk_ipers;
1492         else
1493                 zone->uz_count = BUCKET_MAX;
1494         return (0);
1495 }
1496
1497 /*
1498  * Keg header dtor.  This frees all data, destroys locks, frees the hash
1499  * table and removes the keg from the global list.
1500  *
1501  * Arguments/Returns follow uma_dtor specifications
1502  *      udata  unused
1503  */
1504 static void
1505 keg_dtor(void *arg, int size, void *udata)
1506 {
1507         uma_keg_t keg;
1508
1509         keg = (uma_keg_t)arg;
1510         KEG_LOCK(keg);
1511         if (keg->uk_free != 0) {
1512                 printf("Freed UMA keg was not empty (%d items). "
1513                     " Lost %d pages of memory.\n",
1514                     keg->uk_free, keg->uk_pages);
1515         }
1516         KEG_UNLOCK(keg);
1517
1518         hash_free(&keg->uk_hash);
1519
1520         KEG_LOCK_FINI(keg);
1521 }
1522
1523 /*
1524  * Zone header dtor.
1525  *
1526  * Arguments/Returns follow uma_dtor specifications
1527  *      udata  unused
1528  */
1529 static void
1530 zone_dtor(void *arg, int size, void *udata)
1531 {
1532         uma_klink_t klink;
1533         uma_zone_t zone;
1534         uma_keg_t keg;
1535
1536         zone = (uma_zone_t)arg;
1537         keg = zone_first_keg(zone);
1538
1539         if (!(zone->uz_flags & UMA_ZFLAG_INTERNAL))
1540                 cache_drain(zone);
1541
1542         mtx_lock(&uma_mtx);
1543         LIST_REMOVE(zone, uz_link);
1544         mtx_unlock(&uma_mtx);
1545         /*
1546          * XXX there are some races here where
1547          * the zone can be drained but zone lock
1548          * released and then refilled before we
1549          * remove it... we dont care for now
1550          */
1551         zone_drain_wait(zone, M_WAITOK);
1552         /*
1553          * Unlink all of our kegs.
1554          */
1555         while ((klink = LIST_FIRST(&zone->uz_kegs)) != NULL) {
1556                 klink->kl_keg = NULL;
1557                 LIST_REMOVE(klink, kl_link);
1558                 if (klink == &zone->uz_klink)
1559                         continue;
1560                 free(klink, M_TEMP);
1561         }
1562         /*
1563          * We only destroy kegs from non secondary zones.
1564          */
1565         if ((zone->uz_flags & UMA_ZONE_SECONDARY) == 0)  {
1566                 mtx_lock(&uma_mtx);
1567                 LIST_REMOVE(keg, uk_link);
1568                 mtx_unlock(&uma_mtx);
1569                 zone_free_item(kegs, keg, NULL, SKIP_NONE,
1570                     ZFREE_STATFREE);
1571         }
1572 }
1573
1574 /*
1575  * Traverses every zone in the system and calls a callback
1576  *
1577  * Arguments:
1578  *      zfunc  A pointer to a function which accepts a zone
1579  *              as an argument.
1580  *
1581  * Returns:
1582  *      Nothing
1583  */
1584 static void
1585 zone_foreach(void (*zfunc)(uma_zone_t))
1586 {
1587         uma_keg_t keg;
1588         uma_zone_t zone;
1589
1590         mtx_lock(&uma_mtx);
1591         LIST_FOREACH(keg, &uma_kegs, uk_link) {
1592                 LIST_FOREACH(zone, &keg->uk_zones, uz_link)
1593                         zfunc(zone);
1594         }
1595         mtx_unlock(&uma_mtx);
1596 }
1597
1598 /* Public functions */
1599 /* See uma.h */
1600 void
1601 uma_startup(void *bootmem, int boot_pages)
1602 {
1603         struct uma_zctor_args args;
1604         uma_slab_t slab;
1605         u_int slabsize;
1606         u_int objsize, totsize, wsize;
1607         int i;
1608
1609 #ifdef UMA_DEBUG
1610         printf("Creating uma keg headers zone and keg.\n");
1611 #endif
1612         mtx_init(&uma_mtx, "UMA lock", NULL, MTX_DEF);
1613
1614         /*
1615          * Figure out the maximum number of items-per-slab we'll have if
1616          * we're using the OFFPAGE slab header to track free items, given
1617          * all possible object sizes and the maximum desired wastage
1618          * (UMA_MAX_WASTE).
1619          *
1620          * We iterate until we find an object size for
1621          * which the calculated wastage in keg_small_init() will be
1622          * enough to warrant OFFPAGE.  Since wastedspace versus objsize
1623          * is an overall increasing see-saw function, we find the smallest
1624          * objsize such that the wastage is always acceptable for objects
1625          * with that objsize or smaller.  Since a smaller objsize always
1626          * generates a larger possible uma_max_ipers, we use this computed
1627          * objsize to calculate the largest ipers possible.  Since the
1628          * ipers calculated for OFFPAGE slab headers is always larger than
1629          * the ipers initially calculated in keg_small_init(), we use
1630          * the former's equation (UMA_SLAB_SIZE / keg->uk_rsize) to
1631          * obtain the maximum ipers possible for offpage slab headers.
1632          *
1633          * It should be noted that ipers versus objsize is an inversly
1634          * proportional function which drops off rather quickly so as
1635          * long as our UMA_MAX_WASTE is such that the objsize we calculate
1636          * falls into the portion of the inverse relation AFTER the steep
1637          * falloff, then uma_max_ipers shouldn't be too high (~10 on i386).
1638          *
1639          * Note that we have 8-bits (1 byte) to use as a freelist index
1640          * inside the actual slab header itself and this is enough to
1641          * accomodate us.  In the worst case, a UMA_SMALLEST_UNIT sized
1642          * object with offpage slab header would have ipers =
1643          * UMA_SLAB_SIZE / UMA_SMALLEST_UNIT (currently = 256), which is
1644          * 1 greater than what our byte-integer freelist index can
1645          * accomodate, but we know that this situation never occurs as
1646          * for UMA_SMALLEST_UNIT-sized objects, we will never calculate
1647          * that we need to go to offpage slab headers.  Or, if we do,
1648          * then we trap that condition below and panic in the INVARIANTS case.
1649          */
1650         wsize = UMA_SLAB_SIZE - sizeof(struct uma_slab) - UMA_MAX_WASTE;
1651         totsize = wsize;
1652         objsize = UMA_SMALLEST_UNIT;
1653         while (totsize >= wsize) {
1654                 totsize = (UMA_SLAB_SIZE - sizeof(struct uma_slab)) /
1655                     (objsize + UMA_FRITM_SZ);
1656                 totsize *= (UMA_FRITM_SZ + objsize);
1657                 objsize++;
1658         }
1659         if (objsize > UMA_SMALLEST_UNIT)
1660                 objsize--;
1661         uma_max_ipers = MAX(UMA_SLAB_SIZE / objsize, 64);
1662
1663         wsize = UMA_SLAB_SIZE - sizeof(struct uma_slab_refcnt) - UMA_MAX_WASTE;
1664         totsize = wsize;
1665         objsize = UMA_SMALLEST_UNIT;
1666         while (totsize >= wsize) {
1667                 totsize = (UMA_SLAB_SIZE - sizeof(struct uma_slab_refcnt)) /
1668                     (objsize + UMA_FRITMREF_SZ);
1669                 totsize *= (UMA_FRITMREF_SZ + objsize);
1670                 objsize++;
1671         }
1672         if (objsize > UMA_SMALLEST_UNIT)
1673                 objsize--;
1674         uma_max_ipers_ref = MAX(UMA_SLAB_SIZE / objsize, 64);
1675
1676         KASSERT((uma_max_ipers_ref <= 255) && (uma_max_ipers <= 255),
1677             ("uma_startup: calculated uma_max_ipers values too large!"));
1678
1679 #ifdef UMA_DEBUG
1680         printf("Calculated uma_max_ipers (for OFFPAGE) is %d\n", uma_max_ipers);
1681         printf("Calculated uma_max_ipers_ref (for OFFPAGE) is %d\n",
1682             uma_max_ipers_ref);
1683 #endif
1684
1685         /* "manually" create the initial zone */
1686         args.name = "UMA Kegs";
1687         args.size = sizeof(struct uma_keg);
1688         args.ctor = keg_ctor;
1689         args.dtor = keg_dtor;
1690         args.uminit = zero_init;
1691         args.fini = NULL;
1692         args.keg = &masterkeg;
1693         args.align = 32 - 1;
1694         args.flags = UMA_ZFLAG_INTERNAL;
1695         /* The initial zone has no Per cpu queues so it's smaller */
1696         zone_ctor(kegs, sizeof(struct uma_zone), &args, M_WAITOK);
1697
1698 #ifdef UMA_DEBUG
1699         printf("Filling boot free list.\n");
1700 #endif
1701         for (i = 0; i < boot_pages; i++) {
1702                 slab = (uma_slab_t)((u_int8_t *)bootmem + (i * UMA_SLAB_SIZE));
1703                 slab->us_data = (u_int8_t *)slab;
1704                 slab->us_flags = UMA_SLAB_BOOT;
1705                 LIST_INSERT_HEAD(&uma_boot_pages, slab, us_link);
1706         }
1707         mtx_init(&uma_boot_pages_mtx, "UMA boot pages", NULL, MTX_DEF);
1708
1709 #ifdef UMA_DEBUG
1710         printf("Creating uma zone headers zone and keg.\n");
1711 #endif
1712         args.name = "UMA Zones";
1713         args.size = sizeof(struct uma_zone) +
1714             (sizeof(struct uma_cache) * (mp_maxid + 1));
1715         args.ctor = zone_ctor;
1716         args.dtor = zone_dtor;
1717         args.uminit = zero_init;
1718         args.fini = NULL;
1719         args.keg = NULL;
1720         args.align = 32 - 1;
1721         args.flags = UMA_ZFLAG_INTERNAL;
1722         /* The initial zone has no Per cpu queues so it's smaller */
1723         zone_ctor(zones, sizeof(struct uma_zone), &args, M_WAITOK);
1724
1725 #ifdef UMA_DEBUG
1726         printf("Initializing pcpu cache locks.\n");
1727 #endif
1728 #ifdef UMA_DEBUG
1729         printf("Creating slab and hash zones.\n");
1730 #endif
1731
1732         /*
1733          * This is the max number of free list items we'll have with
1734          * offpage slabs.
1735          */
1736         slabsize = uma_max_ipers * UMA_FRITM_SZ;
1737         slabsize += sizeof(struct uma_slab);
1738
1739         /* Now make a zone for slab headers */
1740         slabzone = uma_zcreate("UMA Slabs",
1741                                 slabsize,
1742                                 NULL, NULL, NULL, NULL,
1743                                 UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZFLAG_INTERNAL);
1744
1745         /*
1746          * We also create a zone for the bigger slabs with reference
1747          * counts in them, to accomodate UMA_ZONE_REFCNT zones.
1748          */
1749         slabsize = uma_max_ipers_ref * UMA_FRITMREF_SZ;
1750         slabsize += sizeof(struct uma_slab_refcnt);
1751         slabrefzone = uma_zcreate("UMA RCntSlabs",
1752                                   slabsize,
1753                                   NULL, NULL, NULL, NULL,
1754                                   UMA_ALIGN_PTR,
1755                                   UMA_ZFLAG_INTERNAL);
1756
1757         hashzone = uma_zcreate("UMA Hash",
1758             sizeof(struct slabhead *) * UMA_HASH_SIZE_INIT,
1759             NULL, NULL, NULL, NULL,
1760             UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZFLAG_INTERNAL);
1761
1762         bucket_init();
1763
1764         booted = UMA_STARTUP;
1765
1766 #ifdef UMA_DEBUG
1767         printf("UMA startup complete.\n");
1768 #endif
1769 }
1770
1771 /* see uma.h */
1772 void
1773 uma_startup2(void)
1774 {
1775         booted = UMA_STARTUP2;
1776         bucket_enable();
1777 #ifdef UMA_DEBUG
1778         printf("UMA startup2 complete.\n");
1779 #endif
1780 }
1781
1782 /*
1783  * Initialize our callout handle
1784  *
1785  */
1786
1787 static void
1788 uma_startup3(void)
1789 {
1790 #ifdef UMA_DEBUG
1791         printf("Starting callout.\n");
1792 #endif
1793         callout_init(&uma_callout, CALLOUT_MPSAFE);
1794         callout_reset(&uma_callout, UMA_TIMEOUT * hz, uma_timeout, NULL);
1795 #ifdef UMA_DEBUG
1796         printf("UMA startup3 complete.\n");
1797 #endif
1798 }
1799
1800 static uma_keg_t
1801 uma_kcreate(uma_zone_t zone, size_t size, uma_init uminit, uma_fini fini,
1802                 int align, u_int32_t flags)
1803 {
1804         struct uma_kctor_args args;
1805
1806         args.size = size;
1807         args.uminit = uminit;
1808         args.fini = fini;
1809         args.align = (align == UMA_ALIGN_CACHE) ? uma_align_cache : align;
1810         args.flags = flags;
1811         args.zone = zone;
1812         return (zone_alloc_item(kegs, &args, M_WAITOK));
1813 }
1814
1815 /* See uma.h */
1816 void
1817 uma_set_align(int align)
1818 {
1819
1820         if (align != UMA_ALIGN_CACHE)
1821                 uma_align_cache = align;
1822 }
1823
1824 /* See uma.h */
1825 uma_zone_t
1826 uma_zcreate(const char *name, size_t size, uma_ctor ctor, uma_dtor dtor,
1827                 uma_init uminit, uma_fini fini, int align, u_int32_t flags)
1828
1829 {
1830         struct uma_zctor_args args;
1831
1832         /* This stuff is essential for the zone ctor */
1833         args.name = name;
1834         args.size = size;
1835         args.ctor = ctor;
1836         args.dtor = dtor;
1837         args.uminit = uminit;
1838         args.fini = fini;
1839         args.align = align;
1840         args.flags = flags;
1841         args.keg = NULL;
1842
1843         return (zone_alloc_item(zones, &args, M_WAITOK));
1844 }
1845
1846 /* See uma.h */
1847 uma_zone_t
1848 uma_zsecond_create(char *name, uma_ctor ctor, uma_dtor dtor,
1849                     uma_init zinit, uma_fini zfini, uma_zone_t master)
1850 {
1851         struct uma_zctor_args args;
1852         uma_keg_t keg;
1853
1854         keg = zone_first_keg(master);
1855         args.name = name;
1856         args.size = keg->uk_size;
1857         args.ctor = ctor;
1858         args.dtor = dtor;
1859         args.uminit = zinit;
1860         args.fini = zfini;
1861         args.align = keg->uk_align;
1862         args.flags = keg->uk_flags | UMA_ZONE_SECONDARY;
1863         args.keg = keg;
1864
1865         /* XXX Attaches only one keg of potentially many. */
1866         return (zone_alloc_item(zones, &args, M_WAITOK));
1867 }
1868
1869 static void
1870 zone_lock_pair(uma_zone_t a, uma_zone_t b)
1871 {
1872         if (a < b) {
1873                 ZONE_LOCK(a);
1874                 mtx_lock_flags(b->uz_lock, MTX_DUPOK);
1875         } else {
1876                 ZONE_LOCK(b);
1877                 mtx_lock_flags(a->uz_lock, MTX_DUPOK);
1878         }
1879 }
1880
1881 static void
1882 zone_unlock_pair(uma_zone_t a, uma_zone_t b)
1883 {
1884
1885         ZONE_UNLOCK(a);
1886         ZONE_UNLOCK(b);
1887 }
1888
1889 int
1890 uma_zsecond_add(uma_zone_t zone, uma_zone_t master)
1891 {
1892         uma_klink_t klink;
1893         uma_klink_t kl;
1894         int error;
1895
1896         error = 0;
1897         klink = malloc(sizeof(*klink), M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
1898
1899         zone_lock_pair(zone, master);
1900         /*
1901          * zone must use vtoslab() to resolve objects and must already be
1902          * a secondary.
1903          */
1904         if ((zone->uz_flags & (UMA_ZONE_VTOSLAB | UMA_ZONE_SECONDARY))
1905             != (UMA_ZONE_VTOSLAB | UMA_ZONE_SECONDARY)) {
1906                 error = EINVAL;
1907                 goto out;
1908         }
1909         /*
1910          * The new master must also use vtoslab().
1911          */
1912         if ((zone->uz_flags & UMA_ZONE_VTOSLAB) != UMA_ZONE_VTOSLAB) {
1913                 error = EINVAL;
1914                 goto out;
1915         }
1916         /*
1917          * Both must either be refcnt, or not be refcnt.
1918          */
1919         if ((zone->uz_flags & UMA_ZONE_REFCNT) !=
1920             (master->uz_flags & UMA_ZONE_REFCNT)) {
1921                 error = EINVAL;
1922                 goto out;
1923         }
1924         /*
1925          * The underlying object must be the same size.  rsize
1926          * may be different.
1927          */
1928         if (master->uz_size != zone->uz_size) {
1929                 error = E2BIG;
1930                 goto out;
1931         }
1932         /*
1933          * Put it at the end of the list.
1934          */
1935         klink->kl_keg = zone_first_keg(master);
1936         LIST_FOREACH(kl, &zone->uz_kegs, kl_link) {
1937                 if (LIST_NEXT(kl, kl_link) == NULL) {
1938                         LIST_INSERT_AFTER(kl, klink, kl_link);
1939                         break;
1940                 }
1941         }
1942         klink = NULL;
1943         zone->uz_flags |= UMA_ZFLAG_MULTI;
1944         zone->uz_slab = zone_fetch_slab_multi;
1945
1946 out:
1947         zone_unlock_pair(zone, master);
1948         if (klink != NULL)
1949                 free(klink, M_TEMP);
1950
1951         return (error);
1952 }
1953
1954
1955 /* See uma.h */
1956 void
1957 uma_zdestroy(uma_zone_t zone)
1958 {
1959
1960         zone_free_item(zones, zone, NULL, SKIP_NONE, ZFREE_STATFREE);
1961 }
1962
1963 /* See uma.h */
1964 void *
1965 uma_zalloc_arg(uma_zone_t zone, void *udata, int flags)
1966 {
1967         void *item;
1968         uma_cache_t cache;
1969         uma_bucket_t bucket;
1970         int cpu;
1971
1972         /* This is the fast path allocation */
1973 #ifdef UMA_DEBUG_ALLOC_1
1974         printf("Allocating one item from %s(%p)\n", zone->uz_name, zone);
1975 #endif
1976         CTR3(KTR_UMA, "uma_zalloc_arg thread %x zone %s flags %d", curthread,
1977             zone->uz_name, flags);
1978
1979         if (flags & M_WAITOK) {
1980                 WITNESS_WARN(WARN_GIANTOK | WARN_SLEEPOK, NULL,
1981                     "uma_zalloc_arg: zone \"%s\"", zone->uz_name);
1982         }
1983
1984         /*
1985          * If possible, allocate from the per-CPU cache.  There are two
1986          * requirements for safe access to the per-CPU cache: (1) the thread
1987          * accessing the cache must not be preempted or yield during access,
1988          * and (2) the thread must not migrate CPUs without switching which
1989          * cache it accesses.  We rely on a critical section to prevent
1990          * preemption and migration.  We release the critical section in
1991          * order to acquire the zone mutex if we are unable to allocate from
1992          * the current cache; when we re-acquire the critical section, we
1993          * must detect and handle migration if it has occurred.
1994          */
1995 zalloc_restart:
1996         critical_enter();
1997         cpu = curcpu;
1998         cache = &zone->uz_cpu[cpu];
1999
2000 zalloc_start:
2001         bucket = cache->uc_allocbucket;
2002
2003         if (bucket) {
2004                 if (bucket->ub_cnt > 0) {
2005                         bucket->ub_cnt--;
2006                         item = bucket->ub_bucket[bucket->ub_cnt];
2007 #ifdef INVARIANTS
2008                         bucket->ub_bucket[bucket->ub_cnt] = NULL;
2009 #endif
2010                         KASSERT(item != NULL,
2011                             ("uma_zalloc: Bucket pointer mangled."));
2012                         cache->uc_allocs++;
2013                         critical_exit();
2014 #ifdef INVARIANTS
2015                         ZONE_LOCK(zone);
2016                         uma_dbg_alloc(zone, NULL, item);
2017                         ZONE_UNLOCK(zone);
2018 #endif
2019                         if (zone->uz_ctor != NULL) {
2020                                 if (zone->uz_ctor(item, zone->uz_size,
2021                                     udata, flags) != 0) {
2022                                         zone_free_item(zone, item, udata,
2023                                             SKIP_DTOR, ZFREE_STATFAIL |
2024                                             ZFREE_STATFREE);
2025                                         return (NULL);
2026                                 }
2027                         }
2028                         if (flags & M_ZERO)
2029                                 bzero(item, zone->uz_size);
2030                         return (item);
2031                 } else if (cache->uc_freebucket) {
2032                         /*
2033                          * We have run out of items in our allocbucket.
2034                          * See if we can switch with our free bucket.
2035                          */
2036                         if (cache->uc_freebucket->ub_cnt > 0) {
2037 #ifdef UMA_DEBUG_ALLOC
2038                                 printf("uma_zalloc: Swapping empty with"
2039                                     " alloc.\n");
2040 #endif
2041                                 bucket = cache->uc_freebucket;
2042                                 cache->uc_freebucket = cache->uc_allocbucket;
2043                                 cache->uc_allocbucket = bucket;
2044
2045                                 goto zalloc_start;
2046                         }
2047                 }
2048         }
2049         /*
2050          * Attempt to retrieve the item from the per-CPU cache has failed, so
2051          * we must go back to the zone.  This requires the zone lock, so we
2052          * must drop the critical section, then re-acquire it when we go back
2053          * to the cache.  Since the critical section is released, we may be
2054          * preempted or migrate.  As such, make sure not to maintain any
2055          * thread-local state specific to the cache from prior to releasing
2056          * the critical section.
2057          */
2058         critical_exit();
2059         ZONE_LOCK(zone);
2060         critical_enter();
2061         cpu = curcpu;
2062         cache = &zone->uz_cpu[cpu];
2063         bucket = cache->uc_allocbucket;
2064         if (bucket != NULL) {
2065                 if (bucket->ub_cnt > 0) {
2066                         ZONE_UNLOCK(zone);
2067                         goto zalloc_start;
2068                 }
2069                 bucket = cache->uc_freebucket;
2070                 if (bucket != NULL && bucket->ub_cnt > 0) {
2071                         ZONE_UNLOCK(zone);
2072                         goto zalloc_start;
2073                 }
2074         }
2075
2076         /* Since we have locked the zone we may as well send back our stats */
2077         zone->uz_allocs += cache->uc_allocs;
2078         cache->uc_allocs = 0;
2079         zone->uz_frees += cache->uc_frees;
2080         cache->uc_frees = 0;
2081
2082         /* Our old one is now a free bucket */
2083         if (cache->uc_allocbucket) {
2084                 KASSERT(cache->uc_allocbucket->ub_cnt == 0,
2085                     ("uma_zalloc_arg: Freeing a non free bucket."));
2086                 LIST_INSERT_HEAD(&zone->uz_free_bucket,
2087                     cache->uc_allocbucket, ub_link);
2088                 cache->uc_allocbucket = NULL;
2089         }
2090
2091         /* Check the free list for a new alloc bucket */
2092         if ((bucket = LIST_FIRST(&zone->uz_full_bucket)) != NULL) {
2093                 KASSERT(bucket->ub_cnt != 0,
2094                     ("uma_zalloc_arg: Returning an empty bucket."));
2095
2096                 LIST_REMOVE(bucket, ub_link);
2097                 cache->uc_allocbucket = bucket;
2098                 ZONE_UNLOCK(zone);
2099                 goto zalloc_start;
2100         }
2101         /* We are no longer associated with this CPU. */
2102         critical_exit();
2103
2104         /* Bump up our uz_count so we get here less */
2105         if (zone->uz_count < BUCKET_MAX)
2106                 zone->uz_count++;
2107
2108         /*
2109          * Now lets just fill a bucket and put it on the free list.  If that
2110          * works we'll restart the allocation from the begining.
2111          */
2112         if (zone_alloc_bucket(zone, flags)) {
2113                 ZONE_UNLOCK(zone);
2114                 goto zalloc_restart;
2115         }
2116         ZONE_UNLOCK(zone);
2117         /*
2118          * We may not be able to get a bucket so return an actual item.
2119          */
2120 #ifdef UMA_DEBUG
2121         printf("uma_zalloc_arg: Bucketzone returned NULL\n");
2122 #endif
2123
2124         item = zone_alloc_item(zone, udata, flags);
2125         return (item);
2126 }
2127
2128 static uma_slab_t
2129 keg_fetch_slab(uma_keg_t keg, uma_zone_t zone, int flags)
2130 {
2131         uma_slab_t slab;
2132
2133         mtx_assert(&keg->uk_lock, MA_OWNED);
2134         slab = NULL;
2135
2136         for (;;) {
2137                 /*
2138                  * Find a slab with some space.  Prefer slabs that are partially
2139                  * used over those that are totally full.  This helps to reduce
2140                  * fragmentation.
2141                  */
2142                 if (keg->uk_free != 0) {
2143                         if (!LIST_EMPTY(&keg->uk_part_slab)) {
2144                                 slab = LIST_FIRST(&keg->uk_part_slab);
2145                         } else {
2146                                 slab = LIST_FIRST(&keg->uk_free_slab);
2147                                 LIST_REMOVE(slab, us_link);
2148                                 LIST_INSERT_HEAD(&keg->uk_part_slab, slab,
2149                                     us_link);
2150                         }
2151                         MPASS(slab->us_keg == keg);
2152                         return (slab);
2153                 }
2154
2155                 /*
2156                  * M_NOVM means don't ask at all!
2157                  */
2158                 if (flags & M_NOVM)
2159                         break;
2160
2161                 if (keg->uk_maxpages && keg->uk_pages >= keg->uk_maxpages) {
2162                         keg->uk_flags |= UMA_ZFLAG_FULL;
2163                         /*
2164                          * If this is not a multi-zone, set the FULL bit.
2165                          * Otherwise slab_multi() takes care of it.
2166                          */
2167                         if ((zone->uz_flags & UMA_ZFLAG_MULTI) == 0)
2168                                 zone->uz_flags |= UMA_ZFLAG_FULL;
2169                         if (flags & M_NOWAIT)
2170                                 break;
2171                         zone->uz_sleeps++;
2172                         msleep(keg, &keg->uk_lock, PVM, "keglimit", 0);
2173                         continue;
2174                 }
2175                 keg->uk_recurse++;
2176                 slab = keg_alloc_slab(keg, zone, flags);
2177                 keg->uk_recurse--;
2178                 /*
2179                  * If we got a slab here it's safe to mark it partially used
2180                  * and return.  We assume that the caller is going to remove
2181                  * at least one item.
2182                  */
2183                 if (slab) {
2184                         MPASS(slab->us_keg == keg);
2185                         LIST_INSERT_HEAD(&keg->uk_part_slab, slab, us_link);
2186                         return (slab);
2187                 }
2188                 /*
2189                  * We might not have been able to get a slab but another cpu
2190                  * could have while we were unlocked.  Check again before we
2191                  * fail.
2192                  */
2193                 flags |= M_NOVM;
2194         }
2195         return (slab);
2196 }
2197
2198 static inline void
2199 zone_relock(uma_zone_t zone, uma_keg_t keg)
2200 {
2201         if (zone->uz_lock != &keg->uk_lock) {
2202                 KEG_UNLOCK(keg);
2203                 ZONE_LOCK(zone);
2204         }
2205 }
2206
2207 static inline void
2208 keg_relock(uma_keg_t keg, uma_zone_t zone)
2209 {
2210         if (zone->uz_lock != &keg->uk_lock) {
2211                 ZONE_UNLOCK(zone);
2212                 KEG_LOCK(keg);
2213         }
2214 }
2215
2216 static uma_slab_t
2217 zone_fetch_slab(uma_zone_t zone, uma_keg_t keg, int flags)
2218 {
2219         uma_slab_t slab;
2220
2221         if (keg == NULL)
2222                 keg = zone_first_keg(zone);
2223         /*
2224          * This is to prevent us from recursively trying to allocate
2225          * buckets.  The problem is that if an allocation forces us to
2226          * grab a new bucket we will call page_alloc, which will go off
2227          * and cause the vm to allocate vm_map_entries.  If we need new
2228          * buckets there too we will recurse in kmem_alloc and bad
2229          * things happen.  So instead we return a NULL bucket, and make
2230          * the code that allocates buckets smart enough to deal with it
2231          */
2232         if (keg->uk_flags & UMA_ZFLAG_BUCKET && keg->uk_recurse != 0)
2233                 return (NULL);
2234
2235         for (;;) {
2236                 slab = keg_fetch_slab(keg, zone, flags);
2237                 if (slab)
2238                         return (slab);
2239                 if (flags & (M_NOWAIT | M_NOVM))
2240                         break;
2241         }
2242         return (NULL);
2243 }
2244
2245 /*
2246  * uma_zone_fetch_slab_multi:  Fetches a slab from one available keg.  Returns
2247  * with the keg locked.  Caller must call zone_relock() afterwards if the
2248  * zone lock is required.  On NULL the zone lock is held.
2249  *
2250  * The last pointer is used to seed the search.  It is not required.
2251  */
2252 static uma_slab_t
2253 zone_fetch_slab_multi(uma_zone_t zone, uma_keg_t last, int rflags)
2254 {
2255         uma_klink_t klink;
2256         uma_slab_t slab;
2257         uma_keg_t keg;
2258         int flags;
2259         int empty;
2260         int full;
2261
2262         /*
2263          * Don't wait on the first pass.  This will skip limit tests
2264          * as well.  We don't want to block if we can find a provider
2265          * without blocking.
2266          */
2267         flags = (rflags & ~M_WAITOK) | M_NOWAIT;
2268         /*
2269          * Use the last slab allocated as a hint for where to start
2270          * the search.
2271          */
2272         if (last) {
2273                 slab = keg_fetch_slab(last, zone, flags);
2274                 if (slab)
2275                         return (slab);
2276                 zone_relock(zone, last);
2277                 last = NULL;
2278         }
2279         /*
2280          * Loop until we have a slab incase of transient failures
2281          * while M_WAITOK is specified.  I'm not sure this is 100%
2282          * required but we've done it for so long now.
2283          */
2284         for (;;) {
2285                 empty = 0;
2286                 full = 0;
2287                 /*
2288                  * Search the available kegs for slabs.  Be careful to hold the
2289                  * correct lock while calling into the keg layer.
2290                  */
2291                 LIST_FOREACH(klink, &zone->uz_kegs, kl_link) {
2292                         keg = klink->kl_keg;
2293                         keg_relock(keg, zone);
2294                         if ((keg->uk_flags & UMA_ZFLAG_FULL) == 0) {
2295                                 slab = keg_fetch_slab(keg, zone, flags);
2296                                 if (slab)
2297                                         return (slab);
2298                         }
2299                         if (keg->uk_flags & UMA_ZFLAG_FULL)
2300                                 full++;
2301                         else
2302                                 empty++;
2303                         zone_relock(zone, keg);
2304                 }
2305                 if (rflags & (M_NOWAIT | M_NOVM))
2306                         break;
2307                 flags = rflags;
2308                 /*
2309                  * All kegs are full.  XXX We can't atomically check all kegs
2310                  * and sleep so just sleep for a short period and retry.
2311                  */
2312                 if (full && !empty) {
2313                         zone->uz_flags |= UMA_ZFLAG_FULL;
2314                         zone->uz_sleeps++;
2315                         msleep(zone, zone->uz_lock, PVM, "zonelimit", hz/100);
2316                         zone->uz_flags &= ~UMA_ZFLAG_FULL;
2317                         continue;
2318                 }
2319         }
2320         return (NULL);
2321 }
2322
2323 static void *
2324 slab_alloc_item(uma_zone_t zone, uma_slab_t slab)
2325 {
2326         uma_keg_t keg;
2327         uma_slabrefcnt_t slabref;
2328         void *item;
2329         u_int8_t freei;
2330
2331         keg = slab->us_keg;
2332         mtx_assert(&keg->uk_lock, MA_OWNED);
2333
2334         freei = slab->us_firstfree;
2335         if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_REFCNT) {
2336                 slabref = (uma_slabrefcnt_t)slab;
2337                 slab->us_firstfree = slabref->us_freelist[freei].us_item;
2338         } else {
2339                 slab->us_firstfree = slab->us_freelist[freei].us_item;
2340         }
2341         item = slab->us_data + (keg->uk_rsize * freei);
2342
2343         slab->us_freecount--;
2344         keg->uk_free--;
2345 #ifdef INVARIANTS
2346         uma_dbg_alloc(zone, slab, item);
2347 #endif
2348         /* Move this slab to the full list */
2349         if (slab->us_freecount == 0) {
2350                 LIST_REMOVE(slab, us_link);
2351                 LIST_INSERT_HEAD(&keg->uk_full_slab, slab, us_link);
2352         }
2353
2354         return (item);
2355 }
2356
2357 static int
2358 zone_alloc_bucket(uma_zone_t zone, int flags)
2359 {
2360         uma_bucket_t bucket;
2361         uma_slab_t slab;
2362         uma_keg_t keg;
2363         int16_t saved;
2364         int max, origflags = flags;
2365
2366         /*
2367          * Try this zone's free list first so we don't allocate extra buckets.
2368          */
2369         if ((bucket = LIST_FIRST(&zone->uz_free_bucket)) != NULL) {
2370                 KASSERT(bucket->ub_cnt == 0,
2371                     ("zone_alloc_bucket: Bucket on free list is not empty."));
2372                 LIST_REMOVE(bucket, ub_link);
2373         } else {
2374                 int bflags;
2375
2376                 bflags = (flags & ~M_ZERO);
2377                 if (zone->uz_flags & UMA_ZFLAG_CACHEONLY)
2378                         bflags |= M_NOVM;
2379
2380                 ZONE_UNLOCK(zone);
2381                 bucket = bucket_alloc(zone->uz_count, bflags);
2382                 ZONE_LOCK(zone);
2383         }
2384
2385         if (bucket == NULL) {
2386                 return (0);
2387         }
2388
2389 #ifdef SMP
2390         /*
2391          * This code is here to limit the number of simultaneous bucket fills
2392          * for any given zone to the number of per cpu caches in this zone. This
2393          * is done so that we don't allocate more memory than we really need.
2394          */
2395         if (zone->uz_fills >= mp_ncpus)
2396                 goto done;
2397
2398 #endif
2399         zone->uz_fills++;
2400
2401         max = MIN(bucket->ub_entries, zone->uz_count);
2402         /* Try to keep the buckets totally full */
2403         saved = bucket->ub_cnt;
2404         slab = NULL;
2405         keg = NULL;
2406         while (bucket->ub_cnt < max &&
2407             (slab = zone->uz_slab(zone, keg, flags)) != NULL) {
2408                 keg = slab->us_keg;
2409                 while (slab->us_freecount && bucket->ub_cnt < max) {
2410                         bucket->ub_bucket[bucket->ub_cnt++] =
2411                             slab_alloc_item(zone, slab);
2412                 }
2413
2414                 /* Don't block on the next fill */
2415                 flags |= M_NOWAIT;
2416         }
2417         if (slab)
2418                 zone_relock(zone, keg);
2419
2420         /*
2421          * We unlock here because we need to call the zone's init.
2422          * It should be safe to unlock because the slab dealt with
2423          * above is already on the appropriate list within the keg
2424          * and the bucket we filled is not yet on any list, so we
2425          * own it.
2426          */
2427         if (zone->uz_init != NULL) {
2428                 int i;
2429
2430                 ZONE_UNLOCK(zone);
2431                 for (i = saved; i < bucket->ub_cnt; i++)
2432                         if (zone->uz_init(bucket->ub_bucket[i], zone->uz_size,
2433                             origflags) != 0)
2434                                 break;
2435                 /*
2436                  * If we couldn't initialize the whole bucket, put the
2437                  * rest back onto the freelist.
2438                  */
2439                 if (i != bucket->ub_cnt) {
2440                         int j;
2441
2442                         for (j = i; j < bucket->ub_cnt; j++) {
2443                                 zone_free_item(zone, bucket->ub_bucket[j],
2444                                     NULL, SKIP_FINI, 0);
2445 #ifdef INVARIANTS
2446                                 bucket->ub_bucket[j] = NULL;
2447 #endif
2448                         }
2449                         bucket->ub_cnt = i;
2450                 }
2451                 ZONE_LOCK(zone);
2452         }
2453
2454         zone->uz_fills--;
2455         if (bucket->ub_cnt != 0) {
2456                 LIST_INSERT_HEAD(&zone->uz_full_bucket,
2457                     bucket, ub_link);
2458                 return (1);
2459         }
2460 #ifdef SMP
2461 done:
2462 #endif
2463         bucket_free(bucket);
2464
2465         return (0);
2466 }
2467 /*
2468  * Allocates an item for an internal zone
2469  *
2470  * Arguments
2471  *      zone   The zone to alloc for.
2472  *      udata  The data to be passed to the constructor.
2473  *      flags  M_WAITOK, M_NOWAIT, M_ZERO.
2474  *
2475  * Returns
2476  *      NULL if there is no memory and M_NOWAIT is set
2477  *      An item if successful
2478  */
2479
2480 static void *
2481 zone_alloc_item(uma_zone_t zone, void *udata, int flags)
2482 {
2483         uma_slab_t slab;
2484         void *item;
2485
2486         item = NULL;
2487
2488 #ifdef UMA_DEBUG_ALLOC
2489         printf("INTERNAL: Allocating one item from %s(%p)\n", zone->uz_name, zone);
2490 #endif
2491         ZONE_LOCK(zone);
2492
2493         slab = zone->uz_slab(zone, NULL, flags);
2494         if (slab == NULL) {
2495                 zone->uz_fails++;
2496                 ZONE_UNLOCK(zone);
2497                 return (NULL);
2498         }
2499
2500         item = slab_alloc_item(zone, slab);
2501
2502         zone_relock(zone, slab->us_keg);
2503         zone->uz_allocs++;
2504         ZONE_UNLOCK(zone);
2505
2506         /*
2507          * We have to call both the zone's init (not the keg's init)
2508          * and the zone's ctor.  This is because the item is going from
2509          * a keg slab directly to the user, and the user is expecting it
2510          * to be both zone-init'd as well as zone-ctor'd.
2511          */
2512         if (zone->uz_init != NULL) {
2513                 if (zone->uz_init(item, zone->uz_size, flags) != 0) {
2514                         zone_free_item(zone, item, udata, SKIP_FINI,
2515                             ZFREE_STATFAIL | ZFREE_STATFREE);
2516                         return (NULL);
2517                 }
2518         }
2519         if (zone->uz_ctor != NULL) {
2520                 if (zone->uz_ctor(item, zone->uz_size, udata, flags) != 0) {
2521                         zone_free_item(zone, item, udata, SKIP_DTOR,
2522                             ZFREE_STATFAIL | ZFREE_STATFREE);
2523                         return (NULL);
2524                 }
2525         }
2526         if (flags & M_ZERO)
2527                 bzero(item, zone->uz_size);
2528
2529         return (item);
2530 }
2531
2532 /* See uma.h */
2533 void
2534 uma_zfree_arg(uma_zone_t zone, void *item, void *udata)
2535 {
2536         uma_cache_t cache;
2537         uma_bucket_t bucket;
2538         int bflags;
2539         int cpu;
2540
2541 #ifdef UMA_DEBUG_ALLOC_1
2542         printf("Freeing item %p to %s(%p)\n", item, zone->uz_name, zone);
2543 #endif
2544         CTR2(KTR_UMA, "uma_zfree_arg thread %x zone %s", curthread,
2545             zone->uz_name);
2546
2547         /* uma_zfree(..., NULL) does nothing, to match free(9). */
2548         if (item == NULL)
2549                 return;
2550
2551         if (zone->uz_dtor)
2552                 zone->uz_dtor(item, zone->uz_size, udata);
2553
2554 #ifdef INVARIANTS
2555         ZONE_LOCK(zone);
2556         if (zone->uz_flags & UMA_ZONE_MALLOC)
2557                 uma_dbg_free(zone, udata, item);
2558         else
2559                 uma_dbg_free(zone, NULL, item);
2560         ZONE_UNLOCK(zone);
2561 #endif
2562         /*
2563          * The race here is acceptable.  If we miss it we'll just have to wait
2564          * a little longer for the limits to be reset.
2565          */
2566         if (zone->uz_flags & UMA_ZFLAG_FULL)
2567                 goto zfree_internal;
2568
2569         /*
2570          * If possible, free to the per-CPU cache.  There are two
2571          * requirements for safe access to the per-CPU cache: (1) the thread
2572          * accessing the cache must not be preempted or yield during access,
2573          * and (2) the thread must not migrate CPUs without switching which
2574          * cache it accesses.  We rely on a critical section to prevent
2575          * preemption and migration.  We release the critical section in
2576          * order to acquire the zone mutex if we are unable to free to the
2577          * current cache; when we re-acquire the critical section, we must
2578          * detect and handle migration if it has occurred.
2579          */
2580 zfree_restart:
2581         critical_enter();
2582         cpu = curcpu;
2583         cache = &zone->uz_cpu[cpu];
2584
2585 zfree_start:
2586         bucket = cache->uc_freebucket;
2587
2588         if (bucket) {
2589                 /*
2590                  * Do we have room in our bucket? It is OK for this uz count
2591                  * check to be slightly out of sync.
2592                  */
2593
2594                 if (bucket->ub_cnt < bucket->ub_entries) {
2595                         KASSERT(bucket->ub_bucket[bucket->ub_cnt] == NULL,
2596                             ("uma_zfree: Freeing to non free bucket index."));
2597                         bucket->ub_bucket[bucket->ub_cnt] = item;
2598                         bucket->ub_cnt++;
2599                         cache->uc_frees++;
2600                         critical_exit();
2601                         return;
2602                 } else if (cache->uc_allocbucket) {
2603 #ifdef UMA_DEBUG_ALLOC
2604                         printf("uma_zfree: Swapping buckets.\n");
2605 #endif
2606                         /*
2607                          * We have run out of space in our freebucket.
2608                          * See if we can switch with our alloc bucket.
2609                          */
2610                         if (cache->uc_allocbucket->ub_cnt <
2611                             cache->uc_freebucket->ub_cnt) {
2612                                 bucket = cache->uc_freebucket;
2613                                 cache->uc_freebucket = cache->uc_allocbucket;
2614                                 cache->uc_allocbucket = bucket;
2615                                 goto zfree_start;
2616                         }
2617                 }
2618         }
2619         /*
2620          * We can get here for two reasons:
2621          *
2622          * 1) The buckets are NULL
2623          * 2) The alloc and free buckets are both somewhat full.
2624          *
2625          * We must go back the zone, which requires acquiring the zone lock,
2626          * which in turn means we must release and re-acquire the critical
2627          * section.  Since the critical section is released, we may be
2628          * preempted or migrate.  As such, make sure not to maintain any
2629          * thread-local state specific to the cache from prior to releasing
2630          * the critical section.
2631          */
2632         critical_exit();
2633         ZONE_LOCK(zone);
2634         critical_enter();
2635         cpu = curcpu;
2636         cache = &zone->uz_cpu[cpu];
2637         if (cache->uc_freebucket != NULL) {
2638                 if (cache->uc_freebucket->ub_cnt <
2639                     cache->uc_freebucket->ub_entries) {
2640                         ZONE_UNLOCK(zone);
2641                         goto zfree_start;
2642                 }
2643                 if (cache->uc_allocbucket != NULL &&
2644                     (cache->uc_allocbucket->ub_cnt <
2645                     cache->uc_freebucket->ub_cnt)) {
2646                         ZONE_UNLOCK(zone);
2647                         goto zfree_start;
2648                 }
2649         }
2650
2651         /* Since we have locked the zone we may as well send back our stats */
2652         zone->uz_allocs += cache->uc_allocs;
2653         cache->uc_allocs = 0;
2654         zone->uz_frees += cache->uc_frees;
2655         cache->uc_frees = 0;
2656
2657         bucket = cache->uc_freebucket;
2658         cache->uc_freebucket = NULL;
2659
2660         /* Can we throw this on the zone full list? */
2661         if (bucket != NULL) {
2662 #ifdef UMA_DEBUG_ALLOC
2663                 printf("uma_zfree: Putting old bucket on the free list.\n");
2664 #endif
2665                 /* ub_cnt is pointing to the last free item */
2666                 KASSERT(bucket->ub_cnt != 0,
2667                     ("uma_zfree: Attempting to insert an empty bucket onto the full list.\n"));
2668                 LIST_INSERT_HEAD(&zone->uz_full_bucket,
2669                     bucket, ub_link);
2670         }
2671         if ((bucket = LIST_FIRST(&zone->uz_free_bucket)) != NULL) {
2672                 LIST_REMOVE(bucket, ub_link);
2673                 ZONE_UNLOCK(zone);
2674                 cache->uc_freebucket = bucket;
2675                 goto zfree_start;
2676         }
2677         /* We are no longer associated with this CPU. */
2678         critical_exit();
2679
2680         /* And the zone.. */
2681         ZONE_UNLOCK(zone);
2682
2683 #ifdef UMA_DEBUG_ALLOC
2684         printf("uma_zfree: Allocating new free bucket.\n");
2685 #endif
2686         bflags = M_NOWAIT;
2687
2688         if (zone->uz_flags & UMA_ZFLAG_CACHEONLY)
2689                 bflags |= M_NOVM;
2690         bucket = bucket_alloc(zone->uz_count, bflags);
2691         if (bucket) {
2692                 ZONE_LOCK(zone);
2693                 LIST_INSERT_HEAD(&zone->uz_free_bucket,
2694                     bucket, ub_link);
2695                 ZONE_UNLOCK(zone);
2696                 goto zfree_restart;
2697         }
2698
2699         /*
2700          * If nothing else caught this, we'll just do an internal free.
2701          */
2702 zfree_internal:
2703         zone_free_item(zone, item, udata, SKIP_DTOR, ZFREE_STATFREE);
2704
2705         return;
2706 }
2707
2708 /*
2709  * Frees an item to an INTERNAL zone or allocates a free bucket
2710  *
2711  * Arguments:
2712  *      zone   The zone to free to
2713  *      item   The item we're freeing
2714  *      udata  User supplied data for the dtor
2715  *      skip   Skip dtors and finis
2716  */
2717 static void
2718 zone_free_item(uma_zone_t zone, void *item, void *udata,
2719     enum zfreeskip skip, int flags)
2720 {
2721         uma_slab_t slab;
2722         uma_slabrefcnt_t slabref;
2723         uma_keg_t keg;
2724         u_int8_t *mem;
2725         u_int8_t freei;
2726         int clearfull;
2727
2728         if (skip < SKIP_DTOR && zone->uz_dtor)
2729                 zone->uz_dtor(item, zone->uz_size, udata);
2730
2731         if (skip < SKIP_FINI && zone->uz_fini)
2732                 zone->uz_fini(item, zone->uz_size);
2733
2734         ZONE_LOCK(zone);
2735
2736         if (flags & ZFREE_STATFAIL)
2737                 zone->uz_fails++;
2738         if (flags & ZFREE_STATFREE)
2739                 zone->uz_frees++;
2740
2741         if (!(zone->uz_flags & UMA_ZONE_VTOSLAB)) {
2742                 mem = (u_int8_t *)((unsigned long)item & (~UMA_SLAB_MASK));
2743                 keg = zone_first_keg(zone); /* Must only be one. */
2744                 if (zone->uz_flags & UMA_ZONE_HASH) {
2745                         slab = hash_sfind(&keg->uk_hash, mem);
2746                 } else {
2747                         mem += keg->uk_pgoff;
2748                         slab = (uma_slab_t)mem;
2749                 }
2750         } else {
2751                 /* This prevents redundant lookups via free(). */
2752                 if ((zone->uz_flags & UMA_ZONE_MALLOC) && udata != NULL)
2753                         slab = (uma_slab_t)udata;
2754                 else
2755                         slab = vtoslab((vm_offset_t)item);
2756                 keg = slab->us_keg;
2757                 keg_relock(keg, zone);
2758         }
2759         MPASS(keg == slab->us_keg);
2760
2761         /* Do we need to remove from any lists? */
2762         if (slab->us_freecount+1 == keg->uk_ipers) {
2763                 LIST_REMOVE(slab, us_link);
2764                 LIST_INSERT_HEAD(&keg->uk_free_slab, slab, us_link);
2765         } else if (slab->us_freecount == 0) {
2766                 LIST_REMOVE(slab, us_link);
2767                 LIST_INSERT_HEAD(&keg->uk_part_slab, slab, us_link);
2768         }
2769
2770         /* Slab management stuff */
2771         freei = ((unsigned long)item - (unsigned long)slab->us_data)
2772                 / keg->uk_rsize;
2773
2774 #ifdef INVARIANTS
2775         if (!skip)
2776                 uma_dbg_free(zone, slab, item);
2777 #endif
2778
2779         if (keg->uk_flags & UMA_ZONE_REFCNT) {
2780                 slabref = (uma_slabrefcnt_t)slab;
2781                 slabref->us_freelist[freei].us_item = slab->us_firstfree;
2782         } else {
2783                 slab->us_freelist[freei].us_item = slab->us_firstfree;
2784         }
2785         slab->us_firstfree = freei;
2786         slab->us_freecount++;
2787
2788         /* Zone statistics */
2789         keg->uk_free++;
2790
2791         clearfull = 0;
2792         if (keg->uk_flags & UMA_ZFLAG_FULL) {
2793                 if (keg->uk_pages < keg->uk_maxpages) {
2794                         keg->uk_flags &= ~UMA_ZFLAG_FULL;
2795                         clearfull = 1;
2796                 }
2797
2798                 /* 
2799                  * We can handle one more allocation. Since we're clearing ZFLAG_FULL,
2800                  * wake up all procs blocked on pages. This should be uncommon, so 
2801                  * keeping this simple for now (rather than adding count of blocked 
2802                  * threads etc).
2803                  */
2804                 wakeup(keg);
2805         }
2806         if (clearfull) {
2807                 zone_relock(zone, keg);
2808                 zone->uz_flags &= ~UMA_ZFLAG_FULL;
2809                 wakeup(zone);
2810                 ZONE_UNLOCK(zone);
2811         } else
2812                 KEG_UNLOCK(keg);
2813 }
2814
2815 /* See uma.h */
2816 int
2817 uma_zone_set_max(uma_zone_t zone, int nitems)
2818 {
2819         uma_keg_t keg;
2820
2821         ZONE_LOCK(zone);
2822         keg = zone_first_keg(zone);
2823         keg->uk_maxpages = (nitems / keg->uk_ipers) * keg->uk_ppera;
2824         if (keg->uk_maxpages * keg->uk_ipers < nitems)
2825                 keg->uk_maxpages += keg->uk_ppera;
2826         nitems = keg->uk_maxpages * keg->uk_ipers;
2827         ZONE_UNLOCK(zone);
2828
2829         return (nitems);
2830 }
2831
2832 /* See uma.h */
2833 int
2834 uma_zone_get_max(uma_zone_t zone)
2835 {
2836         int nitems;
2837         uma_keg_t keg;
2838
2839         ZONE_LOCK(zone);
2840         keg = zone_first_keg(zone);
2841         nitems = keg->uk_maxpages * keg->uk_ipers;
2842         ZONE_UNLOCK(zone);
2843
2844         return (nitems);
2845 }
2846
2847 /* See uma.h */
2848 int
2849 uma_zone_get_cur(uma_zone_t zone)
2850 {
2851         int64_t nitems;
2852         u_int i;
2853
2854         ZONE_LOCK(zone);
2855         nitems = zone->uz_allocs - zone->uz_frees;
2856         CPU_FOREACH(i) {
2857                 /*
2858                  * See the comment in sysctl_vm_zone_stats() regarding the
2859                  * safety of accessing the per-cpu caches. With the zone lock
2860                  * held, it is safe, but can potentially result in stale data.
2861                  */
2862                 nitems += zone->uz_cpu[i].uc_allocs -
2863                     zone->uz_cpu[i].uc_frees;
2864         }
2865         ZONE_UNLOCK(zone);
2866
2867         return (nitems < 0 ? 0 : nitems);
2868 }
2869
2870 /* See uma.h */
2871 void
2872 uma_zone_set_init(uma_zone_t zone, uma_init uminit)
2873 {
2874         uma_keg_t keg;
2875
2876         ZONE_LOCK(zone);
2877         keg = zone_first_keg(zone);
2878         KASSERT(keg->uk_pages == 0,
2879             ("uma_zone_set_init on non-empty keg"));
2880         keg->uk_init = uminit;
2881         ZONE_UNLOCK(zone);
2882 }
2883
2884 /* See uma.h */
2885 void
2886 uma_zone_set_fini(uma_zone_t zone, uma_fini fini)
2887 {
2888         uma_keg_t keg;
2889
2890         ZONE_LOCK(zone);
2891         keg = zone_first_keg(zone);
2892         KASSERT(keg->uk_pages == 0,
2893             ("uma_zone_set_fini on non-empty keg"));
2894         keg->uk_fini = fini;
2895         ZONE_UNLOCK(zone);
2896 }
2897
2898 /* See uma.h */
2899 void
2900 uma_zone_set_zinit(uma_zone_t zone, uma_init zinit)
2901 {
2902         ZONE_LOCK(zone);
2903         KASSERT(zone_first_keg(zone)->uk_pages == 0,
2904             ("uma_zone_set_zinit on non-empty keg"));
2905         zone->uz_init = zinit;
2906         ZONE_UNLOCK(zone);
2907 }
2908
2909 /* See uma.h */
2910 void
2911 uma_zone_set_zfini(uma_zone_t zone, uma_fini zfini)
2912 {
2913         ZONE_LOCK(zone);
2914         KASSERT(zone_first_keg(zone)->uk_pages == 0,
2915             ("uma_zone_set_zfini on non-empty keg"));
2916         zone->uz_fini = zfini;
2917         ZONE_UNLOCK(zone);
2918 }
2919
2920 /* See uma.h */
2921 /* XXX uk_freef is not actually used with the zone locked */
2922 void
2923 uma_zone_set_freef(uma_zone_t zone, uma_free freef)
2924 {
2925
2926         ZONE_LOCK(zone);
2927         zone_first_keg(zone)->uk_freef = freef;
2928         ZONE_UNLOCK(zone);
2929 }
2930
2931 /* See uma.h */
2932 /* XXX uk_allocf is not actually used with the zone locked */
2933 void
2934 uma_zone_set_allocf(uma_zone_t zone, uma_alloc allocf)
2935 {
2936         uma_keg_t keg;
2937
2938         ZONE_LOCK(zone);
2939         keg = zone_first_keg(zone);
2940         keg->uk_flags |= UMA_ZFLAG_PRIVALLOC;
2941         keg->uk_allocf = allocf;
2942         ZONE_UNLOCK(zone);
2943 }
2944
2945 /* See uma.h */
2946 int
2947 uma_zone_set_obj(uma_zone_t zone, struct vm_object *obj, int count)
2948 {
2949         uma_keg_t keg;
2950         vm_offset_t kva;
2951         int pages;
2952
2953         keg = zone_first_keg(zone);
2954         pages = count / keg->uk_ipers;
2955
2956         if (pages * keg->uk_ipers < count)
2957                 pages++;
2958
2959         kva = kmem_alloc_nofault(kernel_map, pages * UMA_SLAB_SIZE);
2960
2961         if (kva == 0)
2962                 return (0);
2963         if (obj == NULL)
2964                 obj = vm_object_allocate(OBJT_PHYS, pages);
2965         else {
2966                 VM_OBJECT_LOCK_INIT(obj, "uma object");
2967                 _vm_object_allocate(OBJT_PHYS, pages, obj);
2968         }
2969         ZONE_LOCK(zone);
2970         keg->uk_kva = kva;
2971         keg->uk_obj = obj;
2972         keg->uk_maxpages = pages;
2973         keg->uk_allocf = obj_alloc;
2974         keg->uk_flags |= UMA_ZONE_NOFREE | UMA_ZFLAG_PRIVALLOC;
2975         ZONE_UNLOCK(zone);
2976         return (1);
2977 }
2978
2979 /* See uma.h */
2980 void
2981 uma_prealloc(uma_zone_t zone, int items)
2982 {
2983         int slabs;
2984         uma_slab_t slab;
2985         uma_keg_t keg;
2986
2987         keg = zone_first_keg(zone);
2988         ZONE_LOCK(zone);
2989         slabs = items / keg->uk_ipers;
2990         if (slabs * keg->uk_ipers < items)
2991                 slabs++;
2992         while (slabs > 0) {
2993                 slab = keg_alloc_slab(keg, zone, M_WAITOK);
2994                 if (slab == NULL)
2995                         break;
2996                 MPASS(slab->us_keg == keg);
2997                 LIST_INSERT_HEAD(&keg->uk_free_slab, slab, us_link);
2998                 slabs--;
2999         }
3000         ZONE_UNLOCK(zone);
3001 }
3002
3003 /* See uma.h */
3004 u_int32_t *
3005 uma_find_refcnt(uma_zone_t zone, void *item)
3006 {
3007         uma_slabrefcnt_t slabref;
3008         uma_keg_t keg;
3009         u_int32_t *refcnt;
3010         int idx;
3011
3012         slabref = (uma_slabrefcnt_t)vtoslab((vm_offset_t)item &
3013             (~UMA_SLAB_MASK));
3014         keg = slabref->us_keg;
3015         KASSERT(slabref != NULL && slabref->us_keg->uk_flags & UMA_ZONE_REFCNT,
3016             ("uma_find_refcnt(): zone possibly not UMA_ZONE_REFCNT"));
3017         idx = ((unsigned long)item - (unsigned long)slabref->us_data)
3018             / keg->uk_rsize;
3019         refcnt = &slabref->us_freelist[idx].us_refcnt;
3020         return refcnt;
3021 }
3022
3023 /* See uma.h */
3024 void
3025 uma_reclaim(void)
3026 {
3027 #ifdef UMA_DEBUG
3028         printf("UMA: vm asked us to release pages!\n");
3029 #endif
3030         bucket_enable();
3031         zone_foreach(zone_drain);
3032         /*
3033          * Some slabs may have been freed but this zone will be visited early
3034          * we visit again so that we can free pages that are empty once other
3035          * zones are drained.  We have to do the same for buckets.
3036          */
3037         zone_drain(slabzone);
3038         zone_drain(slabrefzone);
3039         bucket_zone_drain();
3040 }
3041
3042 /* See uma.h */
3043 int
3044 uma_zone_exhausted(uma_zone_t zone)
3045 {
3046         int full;
3047
3048         ZONE_LOCK(zone);
3049         full = (zone->uz_flags & UMA_ZFLAG_FULL);
3050         ZONE_UNLOCK(zone);
3051         return (full);  
3052 }
3053
3054 int
3055 uma_zone_exhausted_nolock(uma_zone_t zone)
3056 {
3057         return (zone->uz_flags & UMA_ZFLAG_FULL);
3058 }
3059
3060 void *
3061 uma_large_malloc(int size, int wait)
3062 {
3063         void *mem;
3064         uma_slab_t slab;
3065         u_int8_t flags;
3066
3067         slab = zone_alloc_item(slabzone, NULL, wait);
3068         if (slab == NULL)
3069                 return (NULL);
3070         mem = page_alloc(NULL, size, &flags, wait);
3071         if (mem) {
3072                 vsetslab((vm_offset_t)mem, slab);
3073                 slab->us_data = mem;
3074                 slab->us_flags = flags | UMA_SLAB_MALLOC;
3075                 slab->us_size = size;
3076         } else {
3077                 zone_free_item(slabzone, slab, NULL, SKIP_NONE,
3078                     ZFREE_STATFAIL | ZFREE_STATFREE);
3079         }
3080
3081         return (mem);
3082 }
3083
3084 void
3085 uma_large_free(uma_slab_t slab)
3086 {
3087         vsetobj((vm_offset_t)slab->us_data, kmem_object);
3088         page_free(slab->us_data, slab->us_size, slab->us_flags);
3089         zone_free_item(slabzone, slab, NULL, SKIP_NONE, ZFREE_STATFREE);
3090 }
3091
3092 void
3093 uma_print_stats(void)
3094 {
3095         zone_foreach(uma_print_zone);
3096 }
3097
3098 static void
3099 slab_print(uma_slab_t slab)
3100 {
3101         printf("slab: keg %p, data %p, freecount %d, firstfree %d\n",
3102                 slab->us_keg, slab->us_data, slab->us_freecount,
3103                 slab->us_firstfree);
3104 }
3105
3106 static void
3107 cache_print(uma_cache_t cache)
3108 {
3109         printf("alloc: %p(%d), free: %p(%d)\n",
3110                 cache->uc_allocbucket,
3111                 cache->uc_allocbucket?cache->uc_allocbucket->ub_cnt:0,
3112                 cache->uc_freebucket,
3113                 cache->uc_freebucket?cache->uc_freebucket->ub_cnt:0);
3114 }
3115
3116 static void
3117 uma_print_keg(uma_keg_t keg)
3118 {
3119         uma_slab_t slab;
3120
3121         printf("keg: %s(%p) size %d(%d) flags %#x ipers %d ppera %d "
3122             "out %d free %d limit %d\n",
3123             keg->uk_name, keg, keg->uk_size, keg->uk_rsize, keg->uk_flags,
3124             keg->uk_ipers, keg->uk_ppera,
3125             (keg->uk_ipers * keg->uk_pages) - keg->uk_free, keg->uk_free,
3126             (keg->uk_maxpages / keg->uk_ppera) * keg->uk_ipers);
3127         printf("Part slabs:\n");
3128         LIST_FOREACH(slab, &keg->uk_part_slab, us_link)
3129                 slab_print(slab);
3130         printf("Free slabs:\n");
3131         LIST_FOREACH(slab, &keg->uk_free_slab, us_link)
3132                 slab_print(slab);
3133         printf("Full slabs:\n");
3134         LIST_FOREACH(slab, &keg->uk_full_slab, us_link)
3135                 slab_print(slab);
3136 }
3137
3138 void
3139 uma_print_zone(uma_zone_t zone)
3140 {
3141         uma_cache_t cache;
3142         uma_klink_t kl;
3143         int i;
3144
3145         printf("zone: %s(%p) size %d flags %#x\n",
3146             zone->uz_name, zone, zone->uz_size, zone->uz_flags);
3147         LIST_FOREACH(kl, &zone->uz_kegs, kl_link)
3148                 uma_print_keg(kl->kl_keg);
3149         CPU_FOREACH(i) {
3150                 cache = &zone->uz_cpu[i];
3151                 printf("CPU %d Cache:\n", i);
3152                 cache_print(cache);
3153         }
3154 }
3155
3156 #ifdef DDB
3157 /*
3158  * Generate statistics across both the zone and its per-cpu cache's.  Return
3159  * desired statistics if the pointer is non-NULL for that statistic.
3160  *
3161  * Note: does not update the zone statistics, as it can't safely clear the
3162  * per-CPU cache statistic.
3163  *
3164  * XXXRW: Following the uc_allocbucket and uc_freebucket pointers here isn't
3165  * safe from off-CPU; we should modify the caches to track this information
3166  * directly so that we don't have to.
3167  */
3168 static void
3169 uma_zone_sumstat(uma_zone_t z, int *cachefreep, u_int64_t *allocsp,
3170     u_int64_t *freesp, u_int64_t *sleepsp)
3171 {
3172         uma_cache_t cache;
3173         u_int64_t allocs, frees, sleeps;
3174         int cachefree, cpu;
3175
3176         allocs = frees = sleeps = 0;
3177         cachefree = 0;
3178         CPU_FOREACH(cpu) {
3179                 cache = &z->uz_cpu[cpu];
3180                 if (cache->uc_allocbucket != NULL)
3181                         cachefree += cache->uc_allocbucket->ub_cnt;
3182                 if (cache->uc_freebucket != NULL)
3183                         cachefree += cache->uc_freebucket->ub_cnt;
3184                 allocs += cache->uc_allocs;
3185                 frees += cache->uc_frees;
3186         }
3187         allocs += z->uz_allocs;
3188         frees += z->uz_frees;
3189         sleeps += z->uz_sleeps;
3190         if (cachefreep != NULL)
3191                 *cachefreep = cachefree;
3192         if (allocsp != NULL)
3193                 *allocsp = allocs;
3194         if (freesp != NULL)
3195                 *freesp = frees;
3196         if (sleepsp != NULL)
3197                 *sleepsp = sleeps;
3198 }
3199 #endif /* DDB */
3200
3201 static int
3202 sysctl_vm_zone_count(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3203 {
3204         uma_keg_t kz;
3205         uma_zone_t z;
3206         int count;
3207
3208         count = 0;
3209         mtx_lock(&uma_mtx);
3210         LIST_FOREACH(kz, &uma_kegs, uk_link) {
3211                 LIST_FOREACH(z, &kz->uk_zones, uz_link)
3212                         count++;
3213         }
3214         mtx_unlock(&uma_mtx);
3215         return (sysctl_handle_int(oidp, &count, 0, req));
3216 }
3217
3218 static int
3219 sysctl_vm_zone_stats(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3220 {
3221         struct uma_stream_header ush;
3222         struct uma_type_header uth;
3223         struct uma_percpu_stat ups;
3224         uma_bucket_t bucket;
3225         struct sbuf sbuf;
3226         uma_cache_t cache;
3227         uma_klink_t kl;
3228         uma_keg_t kz;
3229         uma_zone_t z;
3230         uma_keg_t k;
3231         int count, error, i;
3232
3233         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
3234         if (error != 0)
3235                 return (error);
3236         sbuf_new_for_sysctl(&sbuf, NULL, 128, req);
3237
3238         count = 0;
3239         mtx_lock(&uma_mtx);
3240         LIST_FOREACH(kz, &uma_kegs, uk_link) {
3241                 LIST_FOREACH(z, &kz->uk_zones, uz_link)
3242                         count++;
3243         }
3244
3245         /*
3246          * Insert stream header.
3247          */
3248         bzero(&ush, sizeof(ush));
3249         ush.ush_version = UMA_STREAM_VERSION;
3250         ush.ush_maxcpus = (mp_maxid + 1);
3251         ush.ush_count = count;
3252         (void)sbuf_bcat(&sbuf, &ush, sizeof(ush));
3253
3254         LIST_FOREACH(kz, &uma_kegs, uk_link) {
3255                 LIST_FOREACH(z, &kz->uk_zones, uz_link) {
3256                         bzero(&uth, sizeof(uth));
3257                         ZONE_LOCK(z);
3258                         strlcpy(uth.uth_name, z->uz_name, UTH_MAX_NAME);
3259                         uth.uth_align = kz->uk_align;
3260                         uth.uth_size = kz->uk_size;
3261                         uth.uth_rsize = kz->uk_rsize;
3262                         LIST_FOREACH(kl, &z->uz_kegs, kl_link) {
3263                                 k = kl->kl_keg;
3264                                 uth.uth_maxpages += k->uk_maxpages;
3265                                 uth.uth_pages += k->uk_pages;
3266                                 uth.uth_keg_free += k->uk_free;
3267                                 uth.uth_limit = (k->uk_maxpages / k->uk_ppera)
3268                                     * k->uk_ipers;
3269                         }
3270
3271                         /*
3272                          * A zone is secondary is it is not the first entry
3273                          * on the keg's zone list.
3274                          */
3275                         if ((z->uz_flags & UMA_ZONE_SECONDARY) &&
3276                             (LIST_FIRST(&kz->uk_zones) != z))
3277                                 uth.uth_zone_flags = UTH_ZONE_SECONDARY;
3278
3279                         LIST_FOREACH(bucket, &z->uz_full_bucket, ub_link)
3280                                 uth.uth_zone_free += bucket->ub_cnt;
3281                         uth.uth_allocs = z->uz_allocs;
3282                         uth.uth_frees = z->uz_frees;
3283                         uth.uth_fails = z->uz_fails;
3284                         uth.uth_sleeps = z->uz_sleeps;
3285                         (void)sbuf_bcat(&sbuf, &uth, sizeof(uth));
3286                         /*
3287                          * While it is not normally safe to access the cache
3288                          * bucket pointers while not on the CPU that owns the
3289                          * cache, we only allow the pointers to be exchanged
3290                          * without the zone lock held, not invalidated, so
3291                          * accept the possible race associated with bucket
3292                          * exchange during monitoring.
3293                          */
3294                         for (i = 0; i < (mp_maxid + 1); i++) {
3295                                 bzero(&ups, sizeof(ups));
3296                                 if (kz->uk_flags & UMA_ZFLAG_INTERNAL)
3297                                         goto skip;
3298                                 if (CPU_ABSENT(i))
3299                                         goto skip;
3300                                 cache = &z->uz_cpu[i];
3301                                 if (cache->uc_allocbucket != NULL)
3302                                         ups.ups_cache_free +=
3303                                             cache->uc_allocbucket->ub_cnt;
3304                                 if (cache->uc_freebucket != NULL)
3305                                         ups.ups_cache_free +=
3306                                             cache->uc_freebucket->ub_cnt;
3307                                 ups.ups_allocs = cache->uc_allocs;
3308                                 ups.ups_frees = cache->uc_frees;
3309 skip:
3310                                 (void)sbuf_bcat(&sbuf, &ups, sizeof(ups));
3311                         }
3312                         ZONE_UNLOCK(z);
3313                 }
3314         }
3315         mtx_unlock(&uma_mtx);
3316         error = sbuf_finish(&sbuf);
3317         sbuf_delete(&sbuf);
3318         return (error);
3319 }
3320
3321 #ifdef DDB
3322 DB_SHOW_COMMAND(uma, db_show_uma)
3323 {
3324         u_int64_t allocs, frees, sleeps;
3325         uma_bucket_t bucket;
3326         uma_keg_t kz;
3327         uma_zone_t z;
3328         int cachefree;
3329
3330         db_printf("%18s %8s %8s %8s %12s %8s\n", "Zone", "Size", "Used", "Free",
3331             "Requests", "Sleeps");
3332         LIST_FOREACH(kz, &uma_kegs, uk_link) {
3333                 LIST_FOREACH(z, &kz->uk_zones, uz_link) {
3334                         if (kz->uk_flags & UMA_ZFLAG_INTERNAL) {
3335                                 allocs = z->uz_allocs;
3336                                 frees = z->uz_frees;
3337                                 sleeps = z->uz_sleeps;
3338                                 cachefree = 0;
3339                         } else
3340                                 uma_zone_sumstat(z, &cachefree, &allocs,
3341                                     &frees, &sleeps);
3342                         if (!((z->uz_flags & UMA_ZONE_SECONDARY) &&
3343                             (LIST_FIRST(&kz->uk_zones) != z)))
3344                                 cachefree += kz->uk_free;
3345                         LIST_FOREACH(bucket, &z->uz_full_bucket, ub_link)
3346                                 cachefree += bucket->ub_cnt;
3347                         db_printf("%18s %8ju %8jd %8d %12ju %8ju\n", z->uz_name,
3348                             (uintmax_t)kz->uk_size,
3349                             (intmax_t)(allocs - frees), cachefree,
3350                             (uintmax_t)allocs, sleeps);
3351                         if (db_pager_quit)
3352                                 return;
3353                 }
3354         }
3355 }
3356 #endif