3cd38438242aef330a6b2e67e82dfe52ee63f7b2
[linux-2.6-block.git] / Documentation / vm / pagemap.txt
1 pagemap, from the userspace perspective
2 ---------------------------------------
3
4 pagemap is a new (as of 2.6.25) set of interfaces in the kernel that allow
5 userspace programs to examine the page tables and related information by
6 reading files in /proc.
7
8 There are three components to pagemap:
9
10  * /proc/pid/pagemap.  This file lets a userspace process find out which
11    physical frame each virtual page is mapped to.  It contains one 64-bit
12    value for each virtual page, containing the following data (from
13    fs/proc/task_mmu.c, above pagemap_read):
14
15     * Bits 0-54  page frame number (PFN) if present
16     * Bits 0-4   swap type if swapped
17     * Bits 5-54  swap offset if swapped
18     * Bit  55    pte is soft-dirty (see Documentation/vm/soft-dirty.txt)
19     * Bit  56    page exclusively mapped (since 4.2)
20     * Bits 57-60 zero
21     * Bit  61    page is file-page or shared-anon (since 3.5)
22     * Bit  62    page swapped
23     * Bit  63    page present
24
25    Since Linux 4.0 only users with the CAP_SYS_ADMIN capability can get PFNs.
26    In 4.0 and 4.1 opens by unprivileged fail with -EPERM.  Starting from
27    4.2 the PFN field is zeroed if the user does not have CAP_SYS_ADMIN.
28    Reason: information about PFNs helps in exploiting Rowhammer vulnerability.
29
30    If the page is not present but in swap, then the PFN contains an
31    encoding of the swap file number and the page's offset into the
32    swap. Unmapped pages return a null PFN. This allows determining
33    precisely which pages are mapped (or in swap) and comparing mapped
34    pages between processes.
35
36    Efficient users of this interface will use /proc/pid/maps to
37    determine which areas of memory are actually mapped and llseek to
38    skip over unmapped regions.
39
40  * /proc/kpagecount.  This file contains a 64-bit count of the number of
41    times each page is mapped, indexed by PFN.
42
43  * /proc/kpageflags.  This file contains a 64-bit set of flags for each
44    page, indexed by PFN.
45
46    The flags are (from fs/proc/page.c, above kpageflags_read):
47
48      0. LOCKED
49      1. ERROR
50      2. REFERENCED
51      3. UPTODATE
52      4. DIRTY
53      5. LRU
54      6. ACTIVE
55      7. SLAB
56      8. WRITEBACK
57      9. RECLAIM
58     10. BUDDY
59     11. MMAP
60     12. ANON
61     13. SWAPCACHE
62     14. SWAPBACKED
63     15. COMPOUND_HEAD
64     16. COMPOUND_TAIL
65     16. HUGE
66     18. UNEVICTABLE
67     19. HWPOISON
68     20. NOPAGE
69     21. KSM
70     22. THP
71     23. BALLOON
72     24. ZERO_PAGE
73
74 Short descriptions to the page flags:
75
76  0. LOCKED
77     page is being locked for exclusive access, eg. by undergoing read/write IO
78
79  7. SLAB
80     page is managed by the SLAB/SLOB/SLUB/SLQB kernel memory allocator
81     When compound page is used, SLUB/SLQB will only set this flag on the head
82     page; SLOB will not flag it at all.
83
84 10. BUDDY
85     a free memory block managed by the buddy system allocator
86     The buddy system organizes free memory in blocks of various orders.
87     An order N block has 2^N physically contiguous pages, with the BUDDY flag
88     set for and _only_ for the first page.
89
90 15. COMPOUND_HEAD
91 16. COMPOUND_TAIL
92     A compound page with order N consists of 2^N physically contiguous pages.
93     A compound page with order 2 takes the form of "HTTT", where H donates its
94     head page and T donates its tail page(s).  The major consumers of compound
95     pages are hugeTLB pages (Documentation/vm/hugetlbpage.txt), the SLUB etc.
96     memory allocators and various device drivers. However in this interface,
97     only huge/giga pages are made visible to end users.
98 17. HUGE
99     this is an integral part of a HugeTLB page
100
101 19. HWPOISON
102     hardware detected memory corruption on this page: don't touch the data!
103
104 20. NOPAGE
105     no page frame exists at the requested address
106
107 21. KSM
108     identical memory pages dynamically shared between one or more processes
109
110 22. THP
111     contiguous pages which construct transparent hugepages
112
113 23. BALLOON
114     balloon compaction page
115
116 24. ZERO_PAGE
117     zero page for pfn_zero or huge_zero page
118
119     [IO related page flags]
120  1. ERROR     IO error occurred
121  3. UPTODATE  page has up-to-date data
122               ie. for file backed page: (in-memory data revision >= on-disk one)
123  4. DIRTY     page has been written to, hence contains new data
124               ie. for file backed page: (in-memory data revision >  on-disk one)
125  8. WRITEBACK page is being synced to disk
126
127     [LRU related page flags]
128  5. LRU         page is in one of the LRU lists
129  6. ACTIVE      page is in the active LRU list
130 18. UNEVICTABLE page is in the unevictable (non-)LRU list
131                 It is somehow pinned and not a candidate for LRU page reclaims,
132                 eg. ramfs pages, shmctl(SHM_LOCK) and mlock() memory segments
133  2. REFERENCED  page has been referenced since last LRU list enqueue/requeue
134  9. RECLAIM     page will be reclaimed soon after its pageout IO completed
135 11. MMAP        a memory mapped page
136 12. ANON        a memory mapped page that is not part of a file
137 13. SWAPCACHE   page is mapped to swap space, ie. has an associated swap entry
138 14. SWAPBACKED  page is backed by swap/RAM
139
140 The page-types tool in the tools/vm directory can be used to query the
141 above flags.
142
143 Using pagemap to do something useful:
144
145 The general procedure for using pagemap to find out about a process' memory
146 usage goes like this:
147
148  1. Read /proc/pid/maps to determine which parts of the memory space are
149     mapped to what.
150  2. Select the maps you are interested in -- all of them, or a particular
151     library, or the stack or the heap, etc.
152  3. Open /proc/pid/pagemap and seek to the pages you would like to examine.
153  4. Read a u64 for each page from pagemap.
154  5. Open /proc/kpagecount and/or /proc/kpageflags.  For each PFN you just
155     read, seek to that entry in the file, and read the data you want.
156
157 For example, to find the "unique set size" (USS), which is the amount of
158 memory that a process is using that is not shared with any other process,
159 you can go through every map in the process, find the PFNs, look those up
160 in kpagecount, and tally up the number of pages that are only referenced
161 once.
162
163 Other notes:
164
165 Reading from any of the files will return -EINVAL if you are not starting
166 the read on an 8-byte boundary (e.g., if you sought an odd number of bytes
167 into the file), or if the size of the read is not a multiple of 8 bytes.
168
169 Before Linux 3.11 pagemap bits 55-60 were used for "page-shift" (which is
170 always 12 at most architectures). Since Linux 3.11 their meaning changes
171 after first clear of soft-dirty bits. Since Linux 4.2 they are used for
172 flags unconditionally.