b91a33fb6c694fb830e73661ec0dfb55d8eea62f
[linux-2.6-block.git] / mm / memory-failure.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  * Copyright (C) 2008, 2009 Intel Corporation
4  * Authors: Andi Kleen, Fengguang Wu
5  *
6  * High level machine check handler. Handles pages reported by the
7  * hardware as being corrupted usually due to a multi-bit ECC memory or cache
8  * failure.
9  *
10  * In addition there is a "soft offline" entry point that allows stop using
11  * not-yet-corrupted-by-suspicious pages without killing anything.
12  *
13  * Handles page cache pages in various states.  The tricky part
14  * here is that we can access any page asynchronously in respect to
15  * other VM users, because memory failures could happen anytime and
16  * anywhere. This could violate some of their assumptions. This is why
17  * this code has to be extremely careful. Generally it tries to use
18  * normal locking rules, as in get the standard locks, even if that means
19  * the error handling takes potentially a long time.
20  *
21  * It can be very tempting to add handling for obscure cases here.
22  * In general any code for handling new cases should only be added iff:
23  * - You know how to test it.
24  * - You have a test that can be added to mce-test
25  *   https://git.kernel.org/cgit/utils/cpu/mce/mce-test.git/
26  * - The case actually shows up as a frequent (top 10) page state in
27  *   tools/mm/page-types when running a real workload.
28  *
29  * There are several operations here with exponential complexity because
30  * of unsuitable VM data structures. For example the operation to map back
31  * from RMAP chains to processes has to walk the complete process list and
32  * has non linear complexity with the number. But since memory corruptions
33  * are rare we hope to get away with this. This avoids impacting the core
34  * VM.
35  */
36
37 #define pr_fmt(fmt) "Memory failure: " fmt
38
39 #include <linux/kernel.h>
40 #include <linux/mm.h>
41 #include <linux/page-flags.h>
42 #include <linux/sched/signal.h>
43 #include <linux/sched/task.h>
44 #include <linux/dax.h>
45 #include <linux/ksm.h>
46 #include <linux/rmap.h>
47 #include <linux/export.h>
48 #include <linux/pagemap.h>
49 #include <linux/swap.h>
50 #include <linux/backing-dev.h>
51 #include <linux/migrate.h>
52 #include <linux/slab.h>
53 #include <linux/swapops.h>
54 #include <linux/hugetlb.h>
55 #include <linux/memory_hotplug.h>
56 #include <linux/mm_inline.h>
57 #include <linux/memremap.h>
58 #include <linux/kfifo.h>
59 #include <linux/ratelimit.h>
60 #include <linux/pagewalk.h>
61 #include <linux/shmem_fs.h>
62 #include <linux/sysctl.h>
63 #include "swap.h"
64 #include "internal.h"
65 #include "ras/ras_event.h"
66
67 static int sysctl_memory_failure_early_kill __read_mostly;
68
69 static int sysctl_memory_failure_recovery __read_mostly = 1;
70
71 static int sysctl_enable_soft_offline __read_mostly = 1;
72
73 atomic_long_t num_poisoned_pages __read_mostly = ATOMIC_LONG_INIT(0);
74
75 static bool hw_memory_failure __read_mostly = false;
76
77 static DEFINE_MUTEX(mf_mutex);
78
79 void num_poisoned_pages_inc(unsigned long pfn)
80 {
81         atomic_long_inc(&num_poisoned_pages);
82         memblk_nr_poison_inc(pfn);
83 }
84
85 void num_poisoned_pages_sub(unsigned long pfn, long i)
86 {
87         atomic_long_sub(i, &num_poisoned_pages);
88         if (pfn != -1UL)
89                 memblk_nr_poison_sub(pfn, i);
90 }
91
92 /**
93  * MF_ATTR_RO - Create sysfs entry for each memory failure statistics.
94  * @_name: name of the file in the per NUMA sysfs directory.
95  */
96 #define MF_ATTR_RO(_name)                                       \
97 static ssize_t _name##_show(struct device *dev,                 \
98                             struct device_attribute *attr,      \
99                             char *buf)                          \
100 {                                                               \
101         struct memory_failure_stats *mf_stats =                 \
102                 &NODE_DATA(dev->id)->mf_stats;                  \
103         return sysfs_emit(buf, "%lu\n", mf_stats->_name);       \
104 }                                                               \
105 static DEVICE_ATTR_RO(_name)
106
107 MF_ATTR_RO(total);
108 MF_ATTR_RO(ignored);
109 MF_ATTR_RO(failed);
110 MF_ATTR_RO(delayed);
111 MF_ATTR_RO(recovered);
112
113 static struct attribute *memory_failure_attr[] = {
114         &dev_attr_total.attr,
115         &dev_attr_ignored.attr,
116         &dev_attr_failed.attr,
117         &dev_attr_delayed.attr,
118         &dev_attr_recovered.attr,
119         NULL,
120 };
121
122 const struct attribute_group memory_failure_attr_group = {
123         .name = "memory_failure",
124         .attrs = memory_failure_attr,
125 };
126
127 static const struct ctl_table memory_failure_table[] = {
128         {
129                 .procname       = "memory_failure_early_kill",
130                 .data           = &sysctl_memory_failure_early_kill,
131                 .maxlen         = sizeof(sysctl_memory_failure_early_kill),
132                 .mode           = 0644,
133                 .proc_handler   = proc_dointvec_minmax,
134                 .extra1         = SYSCTL_ZERO,
135                 .extra2         = SYSCTL_ONE,
136         },
137         {
138                 .procname       = "memory_failure_recovery",
139                 .data           = &sysctl_memory_failure_recovery,
140                 .maxlen         = sizeof(sysctl_memory_failure_recovery),
141                 .mode           = 0644,
142                 .proc_handler   = proc_dointvec_minmax,
143                 .extra1         = SYSCTL_ZERO,
144                 .extra2         = SYSCTL_ONE,
145         },
146         {
147                 .procname       = "enable_soft_offline",
148                 .data           = &sysctl_enable_soft_offline,
149                 .maxlen         = sizeof(sysctl_enable_soft_offline),
150                 .mode           = 0644,
151                 .proc_handler   = proc_dointvec_minmax,
152                 .extra1         = SYSCTL_ZERO,
153                 .extra2         = SYSCTL_ONE,
154         }
155 };
156
157 /*
158  * Return values:
159  *   1:   the page is dissolved (if needed) and taken off from buddy,
160  *   0:   the page is dissolved (if needed) and not taken off from buddy,
161  *   < 0: failed to dissolve.
162  */
163 static int __page_handle_poison(struct page *page)
164 {
165         int ret;
166
167         /*
168          * zone_pcp_disable() can't be used here. It will
169          * hold pcp_batch_high_lock and dissolve_free_hugetlb_folio() might hold
170          * cpu_hotplug_lock via static_key_slow_dec() when hugetlb vmemmap
171          * optimization is enabled. This will break current lock dependency
172          * chain and leads to deadlock.
173          * Disabling pcp before dissolving the page was a deterministic
174          * approach because we made sure that those pages cannot end up in any
175          * PCP list. Draining PCP lists expels those pages to the buddy system,
176          * but nothing guarantees that those pages do not get back to a PCP
177          * queue if we need to refill those.
178          */
179         ret = dissolve_free_hugetlb_folio(page_folio(page));
180         if (!ret) {
181                 drain_all_pages(page_zone(page));
182                 ret = take_page_off_buddy(page);
183         }
184
185         return ret;
186 }
187
188 static bool page_handle_poison(struct page *page, bool hugepage_or_freepage, bool release)
189 {
190         if (hugepage_or_freepage) {
191                 /*
192                  * Doing this check for free pages is also fine since
193                  * dissolve_free_hugetlb_folio() returns 0 for non-hugetlb folios as well.
194                  */
195                 if (__page_handle_poison(page) <= 0)
196                         /*
197                          * We could fail to take off the target page from buddy
198                          * for example due to racy page allocation, but that's
199                          * acceptable because soft-offlined page is not broken
200                          * and if someone really want to use it, they should
201                          * take it.
202                          */
203                         return false;
204         }
205
206         SetPageHWPoison(page);
207         if (release)
208                 put_page(page);
209         page_ref_inc(page);
210         num_poisoned_pages_inc(page_to_pfn(page));
211
212         return true;
213 }
214
215 #if IS_ENABLED(CONFIG_HWPOISON_INJECT)
216
217 u32 hwpoison_filter_enable = 0;
218 u32 hwpoison_filter_dev_major = ~0U;
219 u32 hwpoison_filter_dev_minor = ~0U;
220 u64 hwpoison_filter_flags_mask;
221 u64 hwpoison_filter_flags_value;
222 EXPORT_SYMBOL_GPL(hwpoison_filter_enable);
223 EXPORT_SYMBOL_GPL(hwpoison_filter_dev_major);
224 EXPORT_SYMBOL_GPL(hwpoison_filter_dev_minor);
225 EXPORT_SYMBOL_GPL(hwpoison_filter_flags_mask);
226 EXPORT_SYMBOL_GPL(hwpoison_filter_flags_value);
227
228 static int hwpoison_filter_dev(struct page *p)
229 {
230         struct folio *folio = page_folio(p);
231         struct address_space *mapping;
232         dev_t dev;
233
234         if (hwpoison_filter_dev_major == ~0U &&
235             hwpoison_filter_dev_minor == ~0U)
236                 return 0;
237
238         mapping = folio_mapping(folio);
239         if (mapping == NULL || mapping->host == NULL)
240                 return -EINVAL;
241
242         dev = mapping->host->i_sb->s_dev;
243         if (hwpoison_filter_dev_major != ~0U &&
244             hwpoison_filter_dev_major != MAJOR(dev))
245                 return -EINVAL;
246         if (hwpoison_filter_dev_minor != ~0U &&
247             hwpoison_filter_dev_minor != MINOR(dev))
248                 return -EINVAL;
249
250         return 0;
251 }
252
253 static int hwpoison_filter_flags(struct page *p)
254 {
255         if (!hwpoison_filter_flags_mask)
256                 return 0;
257
258         if ((stable_page_flags(p) & hwpoison_filter_flags_mask) ==
259                                     hwpoison_filter_flags_value)
260                 return 0;
261         else
262                 return -EINVAL;
263 }
264
265 /*
266  * This allows stress tests to limit test scope to a collection of tasks
267  * by putting them under some memcg. This prevents killing unrelated/important
268  * processes such as /sbin/init. Note that the target task may share clean
269  * pages with init (eg. libc text), which is harmless. If the target task
270  * share _dirty_ pages with another task B, the test scheme must make sure B
271  * is also included in the memcg. At last, due to race conditions this filter
272  * can only guarantee that the page either belongs to the memcg tasks, or is
273  * a freed page.
274  */
275 #ifdef CONFIG_MEMCG
276 u64 hwpoison_filter_memcg;
277 EXPORT_SYMBOL_GPL(hwpoison_filter_memcg);
278 static int hwpoison_filter_task(struct page *p)
279 {
280         if (!hwpoison_filter_memcg)
281                 return 0;
282
283         if (page_cgroup_ino(p) != hwpoison_filter_memcg)
284                 return -EINVAL;
285
286         return 0;
287 }
288 #else
289 static int hwpoison_filter_task(struct page *p) { return 0; }
290 #endif
291
292 int hwpoison_filter(struct page *p)
293 {
294         if (!hwpoison_filter_enable)
295                 return 0;
296
297         if (hwpoison_filter_dev(p))
298                 return -EINVAL;
299
300         if (hwpoison_filter_flags(p))
301                 return -EINVAL;
302
303         if (hwpoison_filter_task(p))
304                 return -EINVAL;
305
306         return 0;
307 }
308 EXPORT_SYMBOL_GPL(hwpoison_filter);
309 #else
310 int hwpoison_filter(struct page *p)
311 {
312         return 0;
313 }
314 #endif
315
316 /*
317  * Kill all processes that have a poisoned page mapped and then isolate
318  * the page.
319  *
320  * General strategy:
321  * Find all processes having the page mapped and kill them.
322  * But we keep a page reference around so that the page is not
323  * actually freed yet.
324  * Then stash the page away
325  *
326  * There's no convenient way to get back to mapped processes
327  * from the VMAs. So do a brute-force search over all
328  * running processes.
329  *
330  * Remember that machine checks are not common (or rather
331  * if they are common you have other problems), so this shouldn't
332  * be a performance issue.
333  *
334  * Also there are some races possible while we get from the
335  * error detection to actually handle it.
336  */
337
338 struct to_kill {
339         struct list_head nd;
340         struct task_struct *tsk;
341         unsigned long addr;
342         short size_shift;
343 };
344
345 /*
346  * Send all the processes who have the page mapped a signal.
347  * ``action optional'' if they are not immediately affected by the error
348  * ``action required'' if error happened in current execution context
349  */
350 static int kill_proc(struct to_kill *tk, unsigned long pfn, int flags)
351 {
352         struct task_struct *t = tk->tsk;
353         short addr_lsb = tk->size_shift;
354         int ret = 0;
355
356         pr_err("%#lx: Sending SIGBUS to %s:%d due to hardware memory corruption\n",
357                         pfn, t->comm, task_pid_nr(t));
358
359         if ((flags & MF_ACTION_REQUIRED) && (t == current))
360                 ret = force_sig_mceerr(BUS_MCEERR_AR,
361                                  (void __user *)tk->addr, addr_lsb);
362         else
363                 /*
364                  * Signal other processes sharing the page if they have
365                  * PF_MCE_EARLY set.
366                  * Don't use force here, it's convenient if the signal
367                  * can be temporarily blocked.
368                  */
369                 ret = send_sig_mceerr(BUS_MCEERR_AO, (void __user *)tk->addr,
370                                       addr_lsb, t);
371         if (ret < 0)
372                 pr_info("Error sending signal to %s:%d: %d\n",
373                         t->comm, task_pid_nr(t), ret);
374         return ret;
375 }
376
377 /*
378  * Unknown page type encountered. Try to check whether it can turn PageLRU by
379  * lru_add_drain_all.
380  */
381 void shake_folio(struct folio *folio)
382 {
383         if (folio_test_hugetlb(folio))
384                 return;
385         /*
386          * TODO: Could shrink slab caches here if a lightweight range-based
387          * shrinker will be available.
388          */
389         if (folio_test_slab(folio))
390                 return;
391
392         lru_add_drain_all();
393 }
394 EXPORT_SYMBOL_GPL(shake_folio);
395
396 static void shake_page(struct page *page)
397 {
398         shake_folio(page_folio(page));
399 }
400
401 static unsigned long dev_pagemap_mapping_shift(struct vm_area_struct *vma,
402                 unsigned long address)
403 {
404         unsigned long ret = 0;
405         pgd_t *pgd;
406         p4d_t *p4d;
407         pud_t *pud;
408         pmd_t *pmd;
409         pte_t *pte;
410         pte_t ptent;
411
412         VM_BUG_ON_VMA(address == -EFAULT, vma);
413         pgd = pgd_offset(vma->vm_mm, address);
414         if (!pgd_present(*pgd))
415                 return 0;
416         p4d = p4d_offset(pgd, address);
417         if (!p4d_present(*p4d))
418                 return 0;
419         pud = pud_offset(p4d, address);
420         if (!pud_present(*pud))
421                 return 0;
422         if (pud_trans_huge(*pud))
423                 return PUD_SHIFT;
424         pmd = pmd_offset(pud, address);
425         if (!pmd_present(*pmd))
426                 return 0;
427         if (pmd_trans_huge(*pmd))
428                 return PMD_SHIFT;
429         pte = pte_offset_map(pmd, address);
430         if (!pte)
431                 return 0;
432         ptent = ptep_get(pte);
433         if (pte_present(ptent))
434                 ret = PAGE_SHIFT;
435         pte_unmap(pte);
436         return ret;
437 }
438
439 /*
440  * Failure handling: if we can't find or can't kill a process there's
441  * not much we can do.  We just print a message and ignore otherwise.
442  */
443
444 /*
445  * Schedule a process for later kill.
446  * Uses GFP_ATOMIC allocations to avoid potential recursions in the VM.
447  */
448 static void __add_to_kill(struct task_struct *tsk, const struct page *p,
449                           struct vm_area_struct *vma, struct list_head *to_kill,
450                           unsigned long addr)
451 {
452         struct to_kill *tk;
453
454         tk = kmalloc(sizeof(struct to_kill), GFP_ATOMIC);
455         if (!tk) {
456                 pr_err("Out of memory while machine check handling\n");
457                 return;
458         }
459
460         tk->addr = addr;
461         if (is_zone_device_page(p))
462                 tk->size_shift = dev_pagemap_mapping_shift(vma, tk->addr);
463         else
464                 tk->size_shift = folio_shift(page_folio(p));
465
466         /*
467          * Send SIGKILL if "tk->addr == -EFAULT". Also, as
468          * "tk->size_shift" is always non-zero for !is_zone_device_page(),
469          * so "tk->size_shift == 0" effectively checks no mapping on
470          * ZONE_DEVICE. Indeed, when a devdax page is mmapped N times
471          * to a process' address space, it's possible not all N VMAs
472          * contain mappings for the page, but at least one VMA does.
473          * Only deliver SIGBUS with payload derived from the VMA that
474          * has a mapping for the page.
475          */
476         if (tk->addr == -EFAULT) {
477                 pr_info("Unable to find user space address %lx in %s\n",
478                         page_to_pfn(p), tsk->comm);
479         } else if (tk->size_shift == 0) {
480                 kfree(tk);
481                 return;
482         }
483
484         get_task_struct(tsk);
485         tk->tsk = tsk;
486         list_add_tail(&tk->nd, to_kill);
487 }
488
489 static void add_to_kill_anon_file(struct task_struct *tsk, const struct page *p,
490                 struct vm_area_struct *vma, struct list_head *to_kill,
491                 unsigned long addr)
492 {
493         if (addr == -EFAULT)
494                 return;
495         __add_to_kill(tsk, p, vma, to_kill, addr);
496 }
497
498 #ifdef CONFIG_KSM
499 static bool task_in_to_kill_list(struct list_head *to_kill,
500                                  struct task_struct *tsk)
501 {
502         struct to_kill *tk, *next;
503
504         list_for_each_entry_safe(tk, next, to_kill, nd) {
505                 if (tk->tsk == tsk)
506                         return true;
507         }
508
509         return false;
510 }
511
512 void add_to_kill_ksm(struct task_struct *tsk, const struct page *p,
513                      struct vm_area_struct *vma, struct list_head *to_kill,
514                      unsigned long addr)
515 {
516         if (!task_in_to_kill_list(to_kill, tsk))
517                 __add_to_kill(tsk, p, vma, to_kill, addr);
518 }
519 #endif
520 /*
521  * Kill the processes that have been collected earlier.
522  *
523  * Only do anything when FORCEKILL is set, otherwise just free the
524  * list (this is used for clean pages which do not need killing)
525  */
526 static void kill_procs(struct list_head *to_kill, int forcekill,
527                 unsigned long pfn, int flags)
528 {
529         struct to_kill *tk, *next;
530
531         list_for_each_entry_safe(tk, next, to_kill, nd) {
532                 if (forcekill) {
533                         if (tk->addr == -EFAULT) {
534                                 pr_err("%#lx: forcibly killing %s:%d because of failure to unmap corrupted page\n",
535                                        pfn, tk->tsk->comm, task_pid_nr(tk->tsk));
536                                 do_send_sig_info(SIGKILL, SEND_SIG_PRIV,
537                                                  tk->tsk, PIDTYPE_PID);
538                         }
539
540                         /*
541                          * In theory the process could have mapped
542                          * something else on the address in-between. We could
543                          * check for that, but we need to tell the
544                          * process anyways.
545                          */
546                         else if (kill_proc(tk, pfn, flags) < 0)
547                                 pr_err("%#lx: Cannot send advisory machine check signal to %s:%d\n",
548                                        pfn, tk->tsk->comm, task_pid_nr(tk->tsk));
549                 }
550                 list_del(&tk->nd);
551                 put_task_struct(tk->tsk);
552                 kfree(tk);
553         }
554 }
555
556 /*
557  * Find a dedicated thread which is supposed to handle SIGBUS(BUS_MCEERR_AO)
558  * on behalf of the thread group. Return task_struct of the (first found)
559  * dedicated thread if found, and return NULL otherwise.
560  *
561  * We already hold rcu lock in the caller, so we don't have to call
562  * rcu_read_lock/unlock() in this function.
563  */
564 static struct task_struct *find_early_kill_thread(struct task_struct *tsk)
565 {
566         struct task_struct *t;
567
568         for_each_thread(tsk, t) {
569                 if (t->flags & PF_MCE_PROCESS) {
570                         if (t->flags & PF_MCE_EARLY)
571                                 return t;
572                 } else {
573                         if (sysctl_memory_failure_early_kill)
574                                 return t;
575                 }
576         }
577         return NULL;
578 }
579
580 /*
581  * Determine whether a given process is "early kill" process which expects
582  * to be signaled when some page under the process is hwpoisoned.
583  * Return task_struct of the dedicated thread (main thread unless explicitly
584  * specified) if the process is "early kill" and otherwise returns NULL.
585  *
586  * Note that the above is true for Action Optional case. For Action Required
587  * case, it's only meaningful to the current thread which need to be signaled
588  * with SIGBUS, this error is Action Optional for other non current
589  * processes sharing the same error page,if the process is "early kill", the
590  * task_struct of the dedicated thread will also be returned.
591  */
592 struct task_struct *task_early_kill(struct task_struct *tsk, int force_early)
593 {
594         if (!tsk->mm)
595                 return NULL;
596         /*
597          * Comparing ->mm here because current task might represent
598          * a subthread, while tsk always points to the main thread.
599          */
600         if (force_early && tsk->mm == current->mm)
601                 return current;
602
603         return find_early_kill_thread(tsk);
604 }
605
606 /*
607  * Collect processes when the error hit an anonymous page.
608  */
609 static void collect_procs_anon(const struct folio *folio,
610                 const struct page *page, struct list_head *to_kill,
611                 int force_early)
612 {
613         struct task_struct *tsk;
614         struct anon_vma *av;
615         pgoff_t pgoff;
616
617         av = folio_lock_anon_vma_read(folio, NULL);
618         if (av == NULL) /* Not actually mapped anymore */
619                 return;
620
621         pgoff = page_pgoff(folio, page);
622         rcu_read_lock();
623         for_each_process(tsk) {
624                 struct vm_area_struct *vma;
625                 struct anon_vma_chain *vmac;
626                 struct task_struct *t = task_early_kill(tsk, force_early);
627                 unsigned long addr;
628
629                 if (!t)
630                         continue;
631                 anon_vma_interval_tree_foreach(vmac, &av->rb_root,
632                                                pgoff, pgoff) {
633                         vma = vmac->vma;
634                         if (vma->vm_mm != t->mm)
635                                 continue;
636                         addr = page_mapped_in_vma(page, vma);
637                         add_to_kill_anon_file(t, page, vma, to_kill, addr);
638                 }
639         }
640         rcu_read_unlock();
641         anon_vma_unlock_read(av);
642 }
643
644 /*
645  * Collect processes when the error hit a file mapped page.
646  */
647 static void collect_procs_file(const struct folio *folio,
648                 const struct page *page, struct list_head *to_kill,
649                 int force_early)
650 {
651         struct vm_area_struct *vma;
652         struct task_struct *tsk;
653         struct address_space *mapping = folio->mapping;
654         pgoff_t pgoff;
655
656         i_mmap_lock_read(mapping);
657         rcu_read_lock();
658         pgoff = page_pgoff(folio, page);
659         for_each_process(tsk) {
660                 struct task_struct *t = task_early_kill(tsk, force_early);
661                 unsigned long addr;
662
663                 if (!t)
664                         continue;
665                 vma_interval_tree_foreach(vma, &mapping->i_mmap, pgoff,
666                                       pgoff) {
667                         /*
668                          * Send early kill signal to tasks where a vma covers
669                          * the page but the corrupted page is not necessarily
670                          * mapped in its pte.
671                          * Assume applications who requested early kill want
672                          * to be informed of all such data corruptions.
673                          */
674                         if (vma->vm_mm != t->mm)
675                                 continue;
676                         addr = page_address_in_vma(folio, page, vma);
677                         add_to_kill_anon_file(t, page, vma, to_kill, addr);
678                 }
679         }
680         rcu_read_unlock();
681         i_mmap_unlock_read(mapping);
682 }
683
684 #ifdef CONFIG_FS_DAX
685 static void add_to_kill_fsdax(struct task_struct *tsk, const struct page *p,
686                               struct vm_area_struct *vma,
687                               struct list_head *to_kill, pgoff_t pgoff)
688 {
689         unsigned long addr = vma_address(vma, pgoff, 1);
690         __add_to_kill(tsk, p, vma, to_kill, addr);
691 }
692
693 /*
694  * Collect processes when the error hit a fsdax page.
695  */
696 static void collect_procs_fsdax(const struct page *page,
697                 struct address_space *mapping, pgoff_t pgoff,
698                 struct list_head *to_kill, bool pre_remove)
699 {
700         struct vm_area_struct *vma;
701         struct task_struct *tsk;
702
703         i_mmap_lock_read(mapping);
704         rcu_read_lock();
705         for_each_process(tsk) {
706                 struct task_struct *t = tsk;
707
708                 /*
709                  * Search for all tasks while MF_MEM_PRE_REMOVE is set, because
710                  * the current may not be the one accessing the fsdax page.
711                  * Otherwise, search for the current task.
712                  */
713                 if (!pre_remove)
714                         t = task_early_kill(tsk, true);
715                 if (!t)
716                         continue;
717                 vma_interval_tree_foreach(vma, &mapping->i_mmap, pgoff, pgoff) {
718                         if (vma->vm_mm == t->mm)
719                                 add_to_kill_fsdax(t, page, vma, to_kill, pgoff);
720                 }
721         }
722         rcu_read_unlock();
723         i_mmap_unlock_read(mapping);
724 }
725 #endif /* CONFIG_FS_DAX */
726
727 /*
728  * Collect the processes who have the corrupted page mapped to kill.
729  */
730 static void collect_procs(const struct folio *folio, const struct page *page,
731                 struct list_head *tokill, int force_early)
732 {
733         if (!folio->mapping)
734                 return;
735         if (unlikely(folio_test_ksm(folio)))
736                 collect_procs_ksm(folio, page, tokill, force_early);
737         else if (folio_test_anon(folio))
738                 collect_procs_anon(folio, page, tokill, force_early);
739         else
740                 collect_procs_file(folio, page, tokill, force_early);
741 }
742
743 struct hwpoison_walk {
744         struct to_kill tk;
745         unsigned long pfn;
746         int flags;
747 };
748
749 static void set_to_kill(struct to_kill *tk, unsigned long addr, short shift)
750 {
751         tk->addr = addr;
752         tk->size_shift = shift;
753 }
754
755 static int check_hwpoisoned_entry(pte_t pte, unsigned long addr, short shift,
756                                 unsigned long poisoned_pfn, struct to_kill *tk)
757 {
758         unsigned long pfn = 0;
759
760         if (pte_present(pte)) {
761                 pfn = pte_pfn(pte);
762         } else {
763                 swp_entry_t swp = pte_to_swp_entry(pte);
764
765                 if (is_hwpoison_entry(swp))
766                         pfn = swp_offset_pfn(swp);
767         }
768
769         if (!pfn || pfn != poisoned_pfn)
770                 return 0;
771
772         set_to_kill(tk, addr, shift);
773         return 1;
774 }
775
776 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
777 static int check_hwpoisoned_pmd_entry(pmd_t *pmdp, unsigned long addr,
778                                       struct hwpoison_walk *hwp)
779 {
780         pmd_t pmd = *pmdp;
781         unsigned long pfn;
782         unsigned long hwpoison_vaddr;
783
784         if (!pmd_present(pmd))
785                 return 0;
786         pfn = pmd_pfn(pmd);
787         if (pfn <= hwp->pfn && hwp->pfn < pfn + HPAGE_PMD_NR) {
788                 hwpoison_vaddr = addr + ((hwp->pfn - pfn) << PAGE_SHIFT);
789                 set_to_kill(&hwp->tk, hwpoison_vaddr, PAGE_SHIFT);
790                 return 1;
791         }
792         return 0;
793 }
794 #else
795 static int check_hwpoisoned_pmd_entry(pmd_t *pmdp, unsigned long addr,
796                                       struct hwpoison_walk *hwp)
797 {
798         return 0;
799 }
800 #endif
801
802 static int hwpoison_pte_range(pmd_t *pmdp, unsigned long addr,
803                               unsigned long end, struct mm_walk *walk)
804 {
805         struct hwpoison_walk *hwp = walk->private;
806         int ret = 0;
807         pte_t *ptep, *mapped_pte;
808         spinlock_t *ptl;
809
810         ptl = pmd_trans_huge_lock(pmdp, walk->vma);
811         if (ptl) {
812                 ret = check_hwpoisoned_pmd_entry(pmdp, addr, hwp);
813                 spin_unlock(ptl);
814                 goto out;
815         }
816
817         mapped_pte = ptep = pte_offset_map_lock(walk->vma->vm_mm, pmdp,
818                                                 addr, &ptl);
819         if (!ptep)
820                 goto out;
821
822         for (; addr != end; ptep++, addr += PAGE_SIZE) {
823                 ret = check_hwpoisoned_entry(ptep_get(ptep), addr, PAGE_SHIFT,
824                                              hwp->pfn, &hwp->tk);
825                 if (ret == 1)
826                         break;
827         }
828         pte_unmap_unlock(mapped_pte, ptl);
829 out:
830         cond_resched();
831         return ret;
832 }
833
834 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
835 static int hwpoison_hugetlb_range(pte_t *ptep, unsigned long hmask,
836                             unsigned long addr, unsigned long end,
837                             struct mm_walk *walk)
838 {
839         struct hwpoison_walk *hwp = walk->private;
840         pte_t pte = huge_ptep_get(walk->mm, addr, ptep);
841         struct hstate *h = hstate_vma(walk->vma);
842
843         return check_hwpoisoned_entry(pte, addr, huge_page_shift(h),
844                                       hwp->pfn, &hwp->tk);
845 }
846 #else
847 #define hwpoison_hugetlb_range  NULL
848 #endif
849
850 static const struct mm_walk_ops hwpoison_walk_ops = {
851         .pmd_entry = hwpoison_pte_range,
852         .hugetlb_entry = hwpoison_hugetlb_range,
853         .walk_lock = PGWALK_RDLOCK,
854 };
855
856 /*
857  * Sends SIGBUS to the current process with error info.
858  *
859  * This function is intended to handle "Action Required" MCEs on already
860  * hardware poisoned pages. They could happen, for example, when
861  * memory_failure() failed to unmap the error page at the first call, or
862  * when multiple local machine checks happened on different CPUs.
863  *
864  * MCE handler currently has no easy access to the error virtual address,
865  * so this function walks page table to find it. The returned virtual address
866  * is proper in most cases, but it could be wrong when the application
867  * process has multiple entries mapping the error page.
868  */
869 static int kill_accessing_process(struct task_struct *p, unsigned long pfn,
870                                   int flags)
871 {
872         int ret;
873         struct hwpoison_walk priv = {
874                 .pfn = pfn,
875         };
876         priv.tk.tsk = p;
877
878         if (!p->mm)
879                 return -EFAULT;
880
881         mmap_read_lock(p->mm);
882         ret = walk_page_range(p->mm, 0, TASK_SIZE, &hwpoison_walk_ops,
883                               (void *)&priv);
884         /*
885          * ret = 1 when CMCI wins, regardless of whether try_to_unmap()
886          * succeeds or fails, then kill the process with SIGBUS.
887          * ret = 0 when poison page is a clean page and it's dropped, no
888          * SIGBUS is needed.
889          */
890         if (ret == 1 && priv.tk.addr)
891                 kill_proc(&priv.tk, pfn, flags);
892         mmap_read_unlock(p->mm);
893
894         return ret > 0 ? -EHWPOISON : 0;
895 }
896
897 /*
898  * MF_IGNORED - The m-f() handler marks the page as PG_hwpoisoned'ed.
899  * But it could not do more to isolate the page from being accessed again,
900  * nor does it kill the process. This is extremely rare and one of the
901  * potential causes is that the page state has been changed due to
902  * underlying race condition. This is the most severe outcomes.
903  *
904  * MF_FAILED - The m-f() handler marks the page as PG_hwpoisoned'ed.
905  * It should have killed the process, but it can't isolate the page,
906  * due to conditions such as extra pin, unmap failure, etc. Accessing
907  * the page again may trigger another MCE and the process will be killed
908  * by the m-f() handler immediately.
909  *
910  * MF_DELAYED - The m-f() handler marks the page as PG_hwpoisoned'ed.
911  * The page is unmapped, and is removed from the LRU or file mapping.
912  * An attempt to access the page again will trigger page fault and the
913  * PF handler will kill the process.
914  *
915  * MF_RECOVERED - The m-f() handler marks the page as PG_hwpoisoned'ed.
916  * The page has been completely isolated, that is, unmapped, taken out of
917  * the buddy system, or hole-punnched out of the file mapping.
918  */
919 static const char *action_name[] = {
920         [MF_IGNORED] = "Ignored",
921         [MF_FAILED] = "Failed",
922         [MF_DELAYED] = "Delayed",
923         [MF_RECOVERED] = "Recovered",
924 };
925
926 static const char * const action_page_types[] = {
927         [MF_MSG_KERNEL]                 = "reserved kernel page",
928         [MF_MSG_KERNEL_HIGH_ORDER]      = "high-order kernel page",
929         [MF_MSG_HUGE]                   = "huge page",
930         [MF_MSG_FREE_HUGE]              = "free huge page",
931         [MF_MSG_GET_HWPOISON]           = "get hwpoison page",
932         [MF_MSG_UNMAP_FAILED]           = "unmapping failed page",
933         [MF_MSG_DIRTY_SWAPCACHE]        = "dirty swapcache page",
934         [MF_MSG_CLEAN_SWAPCACHE]        = "clean swapcache page",
935         [MF_MSG_DIRTY_MLOCKED_LRU]      = "dirty mlocked LRU page",
936         [MF_MSG_CLEAN_MLOCKED_LRU]      = "clean mlocked LRU page",
937         [MF_MSG_DIRTY_UNEVICTABLE_LRU]  = "dirty unevictable LRU page",
938         [MF_MSG_CLEAN_UNEVICTABLE_LRU]  = "clean unevictable LRU page",
939         [MF_MSG_DIRTY_LRU]              = "dirty LRU page",
940         [MF_MSG_CLEAN_LRU]              = "clean LRU page",
941         [MF_MSG_TRUNCATED_LRU]          = "already truncated LRU page",
942         [MF_MSG_BUDDY]                  = "free buddy page",
943         [MF_MSG_DAX]                    = "dax page",
944         [MF_MSG_UNSPLIT_THP]            = "unsplit thp",
945         [MF_MSG_ALREADY_POISONED]       = "already poisoned",
946         [MF_MSG_UNKNOWN]                = "unknown page",
947 };
948
949 /*
950  * XXX: It is possible that a page is isolated from LRU cache,
951  * and then kept in swap cache or failed to remove from page cache.
952  * The page count will stop it from being freed by unpoison.
953  * Stress tests should be aware of this memory leak problem.
954  */
955 static int delete_from_lru_cache(struct folio *folio)
956 {
957         if (folio_isolate_lru(folio)) {
958                 /*
959                  * Clear sensible page flags, so that the buddy system won't
960                  * complain when the folio is unpoison-and-freed.
961                  */
962                 folio_clear_active(folio);
963                 folio_clear_unevictable(folio);
964
965                 /*
966                  * Poisoned page might never drop its ref count to 0 so we have
967                  * to uncharge it manually from its memcg.
968                  */
969                 mem_cgroup_uncharge(folio);
970
971                 /*
972                  * drop the refcount elevated by folio_isolate_lru()
973                  */
974                 folio_put(folio);
975                 return 0;
976         }
977         return -EIO;
978 }
979
980 static int truncate_error_folio(struct folio *folio, unsigned long pfn,
981                                 struct address_space *mapping)
982 {
983         int ret = MF_FAILED;
984
985         if (mapping->a_ops->error_remove_folio) {
986                 int err = mapping->a_ops->error_remove_folio(mapping, folio);
987
988                 if (err != 0)
989                         pr_info("%#lx: Failed to punch page: %d\n", pfn, err);
990                 else if (!filemap_release_folio(folio, GFP_NOIO))
991                         pr_info("%#lx: failed to release buffers\n", pfn);
992                 else
993                         ret = MF_RECOVERED;
994         } else {
995                 /*
996                  * If the file system doesn't support it just invalidate
997                  * This fails on dirty or anything with private pages
998                  */
999                 if (mapping_evict_folio(mapping, folio))
1000                         ret = MF_RECOVERED;
1001                 else
1002                         pr_info("%#lx: Failed to invalidate\n", pfn);
1003         }
1004
1005         return ret;
1006 }
1007
1008 struct page_state {
1009         unsigned long mask;
1010         unsigned long res;
1011         enum mf_action_page_type type;
1012
1013         /* Callback ->action() has to unlock the relevant page inside it. */
1014         int (*action)(struct page_state *ps, struct page *p);
1015 };
1016
1017 /*
1018  * Return true if page is still referenced by others, otherwise return
1019  * false.
1020  *
1021  * The extra_pins is true when one extra refcount is expected.
1022  */
1023 static bool has_extra_refcount(struct page_state *ps, struct page *p,
1024                                bool extra_pins)
1025 {
1026         int count = page_count(p) - 1;
1027
1028         if (extra_pins)
1029                 count -= folio_nr_pages(page_folio(p));
1030
1031         if (count > 0) {
1032                 pr_err("%#lx: %s still referenced by %d users\n",
1033                        page_to_pfn(p), action_page_types[ps->type], count);
1034                 return true;
1035         }
1036
1037         return false;
1038 }
1039
1040 /*
1041  * Error hit kernel page.
1042  * Do nothing, try to be lucky and not touch this instead. For a few cases we
1043  * could be more sophisticated.
1044  */
1045 static int me_kernel(struct page_state *ps, struct page *p)
1046 {
1047         unlock_page(p);
1048         return MF_IGNORED;
1049 }
1050
1051 /*
1052  * Page in unknown state. Do nothing.
1053  * This is a catch-all in case we fail to make sense of the page state.
1054  */
1055 static int me_unknown(struct page_state *ps, struct page *p)
1056 {
1057         pr_err("%#lx: Unknown page state\n", page_to_pfn(p));
1058         unlock_page(p);
1059         return MF_IGNORED;
1060 }
1061
1062 /*
1063  * Clean (or cleaned) page cache page.
1064  */
1065 static int me_pagecache_clean(struct page_state *ps, struct page *p)
1066 {
1067         struct folio *folio = page_folio(p);
1068         int ret;
1069         struct address_space *mapping;
1070         bool extra_pins;
1071
1072         delete_from_lru_cache(folio);
1073
1074         /*
1075          * For anonymous folios the only reference left
1076          * should be the one m_f() holds.
1077          */
1078         if (folio_test_anon(folio)) {
1079                 ret = MF_RECOVERED;
1080                 goto out;
1081         }
1082
1083         /*
1084          * Now truncate the page in the page cache. This is really
1085          * more like a "temporary hole punch"
1086          * Don't do this for block devices when someone else
1087          * has a reference, because it could be file system metadata
1088          * and that's not safe to truncate.
1089          */
1090         mapping = folio_mapping(folio);
1091         if (!mapping) {
1092                 /* Folio has been torn down in the meantime */
1093                 ret = MF_FAILED;
1094                 goto out;
1095         }
1096
1097         /*
1098          * The shmem page is kept in page cache instead of truncating
1099          * so is expected to have an extra refcount after error-handling.
1100          */
1101         extra_pins = shmem_mapping(mapping);
1102
1103         /*
1104          * Truncation is a bit tricky. Enable it per file system for now.
1105          *
1106          * Open: to take i_rwsem or not for this? Right now we don't.
1107          */
1108         ret = truncate_error_folio(folio, page_to_pfn(p), mapping);
1109         if (has_extra_refcount(ps, p, extra_pins))
1110                 ret = MF_FAILED;
1111
1112 out:
1113         folio_unlock(folio);
1114
1115         return ret;
1116 }
1117
1118 /*
1119  * Dirty pagecache page
1120  * Issues: when the error hit a hole page the error is not properly
1121  * propagated.
1122  */
1123 static int me_pagecache_dirty(struct page_state *ps, struct page *p)
1124 {
1125         struct folio *folio = page_folio(p);
1126         struct address_space *mapping = folio_mapping(folio);
1127
1128         /* TBD: print more information about the file. */
1129         if (mapping) {
1130                 /*
1131                  * IO error will be reported by write(), fsync(), etc.
1132                  * who check the mapping.
1133                  * This way the application knows that something went
1134                  * wrong with its dirty file data.
1135                  */
1136                 mapping_set_error(mapping, -EIO);
1137         }
1138
1139         return me_pagecache_clean(ps, p);
1140 }
1141
1142 /*
1143  * Clean and dirty swap cache.
1144  *
1145  * Dirty swap cache page is tricky to handle. The page could live both in page
1146  * table and swap cache(ie. page is freshly swapped in). So it could be
1147  * referenced concurrently by 2 types of PTEs:
1148  * normal PTEs and swap PTEs. We try to handle them consistently by calling
1149  * try_to_unmap(!TTU_HWPOISON) to convert the normal PTEs to swap PTEs,
1150  * and then
1151  *      - clear dirty bit to prevent IO
1152  *      - remove from LRU
1153  *      - but keep in the swap cache, so that when we return to it on
1154  *        a later page fault, we know the application is accessing
1155  *        corrupted data and shall be killed (we installed simple
1156  *        interception code in do_swap_page to catch it).
1157  *
1158  * Clean swap cache pages can be directly isolated. A later page fault will
1159  * bring in the known good data from disk.
1160  */
1161 static int me_swapcache_dirty(struct page_state *ps, struct page *p)
1162 {
1163         struct folio *folio = page_folio(p);
1164         int ret;
1165         bool extra_pins = false;
1166
1167         folio_clear_dirty(folio);
1168         /* Trigger EIO in shmem: */
1169         folio_clear_uptodate(folio);
1170
1171         ret = delete_from_lru_cache(folio) ? MF_FAILED : MF_DELAYED;
1172         folio_unlock(folio);
1173
1174         if (ret == MF_DELAYED)
1175                 extra_pins = true;
1176
1177         if (has_extra_refcount(ps, p, extra_pins))
1178                 ret = MF_FAILED;
1179
1180         return ret;
1181 }
1182
1183 static int me_swapcache_clean(struct page_state *ps, struct page *p)
1184 {
1185         struct folio *folio = page_folio(p);
1186         int ret;
1187
1188         delete_from_swap_cache(folio);
1189
1190         ret = delete_from_lru_cache(folio) ? MF_FAILED : MF_RECOVERED;
1191         folio_unlock(folio);
1192
1193         if (has_extra_refcount(ps, p, false))
1194                 ret = MF_FAILED;
1195
1196         return ret;
1197 }
1198
1199 /*
1200  * Huge pages. Needs work.
1201  * Issues:
1202  * - Error on hugepage is contained in hugepage unit (not in raw page unit.)
1203  *   To narrow down kill region to one page, we need to break up pmd.
1204  */
1205 static int me_huge_page(struct page_state *ps, struct page *p)
1206 {
1207         struct folio *folio = page_folio(p);
1208         int res;
1209         struct address_space *mapping;
1210         bool extra_pins = false;
1211
1212         mapping = folio_mapping(folio);
1213         if (mapping) {
1214                 res = truncate_error_folio(folio, page_to_pfn(p), mapping);
1215                 /* The page is kept in page cache. */
1216                 extra_pins = true;
1217                 folio_unlock(folio);
1218         } else {
1219                 folio_unlock(folio);
1220                 /*
1221                  * migration entry prevents later access on error hugepage,
1222                  * so we can free and dissolve it into buddy to save healthy
1223                  * subpages.
1224                  */
1225                 folio_put(folio);
1226                 if (__page_handle_poison(p) > 0) {
1227                         page_ref_inc(p);
1228                         res = MF_RECOVERED;
1229                 } else {
1230                         res = MF_FAILED;
1231                 }
1232         }
1233
1234         if (has_extra_refcount(ps, p, extra_pins))
1235                 res = MF_FAILED;
1236
1237         return res;
1238 }
1239
1240 /*
1241  * Various page states we can handle.
1242  *
1243  * A page state is defined by its current page->flags bits.
1244  * The table matches them in order and calls the right handler.
1245  *
1246  * This is quite tricky because we can access page at any time
1247  * in its live cycle, so all accesses have to be extremely careful.
1248  *
1249  * This is not complete. More states could be added.
1250  * For any missing state don't attempt recovery.
1251  */
1252
1253 #define dirty           (1UL << PG_dirty)
1254 #define sc              ((1UL << PG_swapcache) | (1UL << PG_swapbacked))
1255 #define unevict         (1UL << PG_unevictable)
1256 #define mlock           (1UL << PG_mlocked)
1257 #define lru             (1UL << PG_lru)
1258 #define head            (1UL << PG_head)
1259 #define reserved        (1UL << PG_reserved)
1260
1261 static struct page_state error_states[] = {
1262         { reserved,     reserved,       MF_MSG_KERNEL,  me_kernel },
1263         /*
1264          * free pages are specially detected outside this table:
1265          * PG_buddy pages only make a small fraction of all free pages.
1266          */
1267
1268         { head,         head,           MF_MSG_HUGE,            me_huge_page },
1269
1270         { sc|dirty,     sc|dirty,       MF_MSG_DIRTY_SWAPCACHE, me_swapcache_dirty },
1271         { sc|dirty,     sc,             MF_MSG_CLEAN_SWAPCACHE, me_swapcache_clean },
1272
1273         { mlock|dirty,  mlock|dirty,    MF_MSG_DIRTY_MLOCKED_LRU,       me_pagecache_dirty },
1274         { mlock|dirty,  mlock,          MF_MSG_CLEAN_MLOCKED_LRU,       me_pagecache_clean },
1275
1276         { unevict|dirty, unevict|dirty, MF_MSG_DIRTY_UNEVICTABLE_LRU,   me_pagecache_dirty },
1277         { unevict|dirty, unevict,       MF_MSG_CLEAN_UNEVICTABLE_LRU,   me_pagecache_clean },
1278
1279         { lru|dirty,    lru|dirty,      MF_MSG_DIRTY_LRU,       me_pagecache_dirty },
1280         { lru|dirty,    lru,            MF_MSG_CLEAN_LRU,       me_pagecache_clean },
1281
1282         /*
1283          * Catchall entry: must be at end.
1284          */
1285         { 0,            0,              MF_MSG_UNKNOWN, me_unknown },
1286 };
1287
1288 #undef dirty
1289 #undef sc
1290 #undef unevict
1291 #undef mlock
1292 #undef lru
1293 #undef head
1294 #undef reserved
1295
1296 static void update_per_node_mf_stats(unsigned long pfn,
1297                                      enum mf_result result)
1298 {
1299         int nid = MAX_NUMNODES;
1300         struct memory_failure_stats *mf_stats = NULL;
1301
1302         nid = pfn_to_nid(pfn);
1303         if (unlikely(nid < 0 || nid >= MAX_NUMNODES)) {
1304                 WARN_ONCE(1, "Memory failure: pfn=%#lx, invalid nid=%d", pfn, nid);
1305                 return;
1306         }
1307
1308         mf_stats = &NODE_DATA(nid)->mf_stats;
1309         switch (result) {
1310         case MF_IGNORED:
1311                 ++mf_stats->ignored;
1312                 break;
1313         case MF_FAILED:
1314                 ++mf_stats->failed;
1315                 break;
1316         case MF_DELAYED:
1317                 ++mf_stats->delayed;
1318                 break;
1319         case MF_RECOVERED:
1320                 ++mf_stats->recovered;
1321                 break;
1322         default:
1323                 WARN_ONCE(1, "Memory failure: mf_result=%d is not properly handled", result);
1324                 break;
1325         }
1326         ++mf_stats->total;
1327 }
1328
1329 /*
1330  * "Dirty/Clean" indication is not 100% accurate due to the possibility of
1331  * setting PG_dirty outside page lock. See also comment above set_page_dirty().
1332  */
1333 static int action_result(unsigned long pfn, enum mf_action_page_type type,
1334                          enum mf_result result)
1335 {
1336         trace_memory_failure_event(pfn, type, result);
1337
1338         num_poisoned_pages_inc(pfn);
1339
1340         update_per_node_mf_stats(pfn, result);
1341
1342         pr_err("%#lx: recovery action for %s: %s\n",
1343                 pfn, action_page_types[type], action_name[result]);
1344
1345         return (result == MF_RECOVERED || result == MF_DELAYED) ? 0 : -EBUSY;
1346 }
1347
1348 static int page_action(struct page_state *ps, struct page *p,
1349                         unsigned long pfn)
1350 {
1351         int result;
1352
1353         /* page p should be unlocked after returning from ps->action().  */
1354         result = ps->action(ps, p);
1355
1356         /* Could do more checks here if page looks ok */
1357         /*
1358          * Could adjust zone counters here to correct for the missing page.
1359          */
1360
1361         return action_result(pfn, ps->type, result);
1362 }
1363
1364 static inline bool PageHWPoisonTakenOff(struct page *page)
1365 {
1366         return PageHWPoison(page) && page_private(page) == MAGIC_HWPOISON;
1367 }
1368
1369 void SetPageHWPoisonTakenOff(struct page *page)
1370 {
1371         set_page_private(page, MAGIC_HWPOISON);
1372 }
1373
1374 void ClearPageHWPoisonTakenOff(struct page *page)
1375 {
1376         if (PageHWPoison(page))
1377                 set_page_private(page, 0);
1378 }
1379
1380 /*
1381  * Return true if a page type of a given page is supported by hwpoison
1382  * mechanism (while handling could fail), otherwise false.  This function
1383  * does not return true for hugetlb or device memory pages, so it's assumed
1384  * to be called only in the context where we never have such pages.
1385  */
1386 static inline bool HWPoisonHandlable(struct page *page, unsigned long flags)
1387 {
1388         if (PageSlab(page))
1389                 return false;
1390
1391         /* Soft offline could migrate non-LRU movable pages */
1392         if ((flags & MF_SOFT_OFFLINE) && __PageMovable(page))
1393                 return true;
1394
1395         return PageLRU(page) || is_free_buddy_page(page);
1396 }
1397
1398 static int __get_hwpoison_page(struct page *page, unsigned long flags)
1399 {
1400         struct folio *folio = page_folio(page);
1401         int ret = 0;
1402         bool hugetlb = false;
1403
1404         ret = get_hwpoison_hugetlb_folio(folio, &hugetlb, false);
1405         if (hugetlb) {
1406                 /* Make sure hugetlb demotion did not happen from under us. */
1407                 if (folio == page_folio(page))
1408                         return ret;
1409                 if (ret > 0) {
1410                         folio_put(folio);
1411                         folio = page_folio(page);
1412                 }
1413         }
1414
1415         /*
1416          * This check prevents from calling folio_try_get() for any
1417          * unsupported type of folio in order to reduce the risk of unexpected
1418          * races caused by taking a folio refcount.
1419          */
1420         if (!HWPoisonHandlable(&folio->page, flags))
1421                 return -EBUSY;
1422
1423         if (folio_try_get(folio)) {
1424                 if (folio == page_folio(page))
1425                         return 1;
1426
1427                 pr_info("%#lx cannot catch tail\n", page_to_pfn(page));
1428                 folio_put(folio);
1429         }
1430
1431         return 0;
1432 }
1433
1434 #define GET_PAGE_MAX_RETRY_NUM 3
1435
1436 static int get_any_page(struct page *p, unsigned long flags)
1437 {
1438         int ret = 0, pass = 0;
1439         bool count_increased = false;
1440
1441         if (flags & MF_COUNT_INCREASED)
1442                 count_increased = true;
1443
1444 try_again:
1445         if (!count_increased) {
1446                 ret = __get_hwpoison_page(p, flags);
1447                 if (!ret) {
1448                         if (page_count(p)) {
1449                                 /* We raced with an allocation, retry. */
1450                                 if (pass++ < GET_PAGE_MAX_RETRY_NUM)
1451                                         goto try_again;
1452                                 ret = -EBUSY;
1453                         } else if (!PageHuge(p) && !is_free_buddy_page(p)) {
1454                                 /* We raced with put_page, retry. */
1455                                 if (pass++ < GET_PAGE_MAX_RETRY_NUM)
1456                                         goto try_again;
1457                                 ret = -EIO;
1458                         }
1459                         goto out;
1460                 } else if (ret == -EBUSY) {
1461                         /*
1462                          * We raced with (possibly temporary) unhandlable
1463                          * page, retry.
1464                          */
1465                         if (pass++ < 3) {
1466                                 shake_page(p);
1467                                 goto try_again;
1468                         }
1469                         ret = -EIO;
1470                         goto out;
1471                 }
1472         }
1473
1474         if (PageHuge(p) || HWPoisonHandlable(p, flags)) {
1475                 ret = 1;
1476         } else {
1477                 /*
1478                  * A page we cannot handle. Check whether we can turn
1479                  * it into something we can handle.
1480                  */
1481                 if (pass++ < GET_PAGE_MAX_RETRY_NUM) {
1482                         put_page(p);
1483                         shake_page(p);
1484                         count_increased = false;
1485                         goto try_again;
1486                 }
1487                 put_page(p);
1488                 ret = -EIO;
1489         }
1490 out:
1491         if (ret == -EIO)
1492                 pr_err("%#lx: unhandlable page.\n", page_to_pfn(p));
1493
1494         return ret;
1495 }
1496
1497 static int __get_unpoison_page(struct page *page)
1498 {
1499         struct folio *folio = page_folio(page);
1500         int ret = 0;
1501         bool hugetlb = false;
1502
1503         ret = get_hwpoison_hugetlb_folio(folio, &hugetlb, true);
1504         if (hugetlb) {
1505                 /* Make sure hugetlb demotion did not happen from under us. */
1506                 if (folio == page_folio(page))
1507                         return ret;
1508                 if (ret > 0)
1509                         folio_put(folio);
1510         }
1511
1512         /*
1513          * PageHWPoisonTakenOff pages are not only marked as PG_hwpoison,
1514          * but also isolated from buddy freelist, so need to identify the
1515          * state and have to cancel both operations to unpoison.
1516          */
1517         if (PageHWPoisonTakenOff(page))
1518                 return -EHWPOISON;
1519
1520         return get_page_unless_zero(page) ? 1 : 0;
1521 }
1522
1523 /**
1524  * get_hwpoison_page() - Get refcount for memory error handling
1525  * @p:          Raw error page (hit by memory error)
1526  * @flags:      Flags controlling behavior of error handling
1527  *
1528  * get_hwpoison_page() takes a page refcount of an error page to handle memory
1529  * error on it, after checking that the error page is in a well-defined state
1530  * (defined as a page-type we can successfully handle the memory error on it,
1531  * such as LRU page and hugetlb page).
1532  *
1533  * Memory error handling could be triggered at any time on any type of page,
1534  * so it's prone to race with typical memory management lifecycle (like
1535  * allocation and free).  So to avoid such races, get_hwpoison_page() takes
1536  * extra care for the error page's state (as done in __get_hwpoison_page()),
1537  * and has some retry logic in get_any_page().
1538  *
1539  * When called from unpoison_memory(), the caller should already ensure that
1540  * the given page has PG_hwpoison. So it's never reused for other page
1541  * allocations, and __get_unpoison_page() never races with them.
1542  *
1543  * Return: 0 on failure or free buddy (hugetlb) page,
1544  *         1 on success for in-use pages in a well-defined state,
1545  *         -EIO for pages on which we can not handle memory errors,
1546  *         -EBUSY when get_hwpoison_page() has raced with page lifecycle
1547  *         operations like allocation and free,
1548  *         -EHWPOISON when the page is hwpoisoned and taken off from buddy.
1549  */
1550 static int get_hwpoison_page(struct page *p, unsigned long flags)
1551 {
1552         int ret;
1553
1554         zone_pcp_disable(page_zone(p));
1555         if (flags & MF_UNPOISON)
1556                 ret = __get_unpoison_page(p);
1557         else
1558                 ret = get_any_page(p, flags);
1559         zone_pcp_enable(page_zone(p));
1560
1561         return ret;
1562 }
1563
1564 int unmap_poisoned_folio(struct folio *folio, unsigned long pfn, bool must_kill)
1565 {
1566         enum ttu_flags ttu = TTU_IGNORE_MLOCK | TTU_SYNC | TTU_HWPOISON;
1567         struct address_space *mapping;
1568
1569         if (folio_test_swapcache(folio)) {
1570                 pr_err("%#lx: keeping poisoned page in swap cache\n", pfn);
1571                 ttu &= ~TTU_HWPOISON;
1572         }
1573
1574         /*
1575          * Propagate the dirty bit from PTEs to struct page first, because we
1576          * need this to decide if we should kill or just drop the page.
1577          * XXX: the dirty test could be racy: set_page_dirty() may not always
1578          * be called inside page lock (it's recommended but not enforced).
1579          */
1580         mapping = folio_mapping(folio);
1581         if (!must_kill && !folio_test_dirty(folio) && mapping &&
1582             mapping_can_writeback(mapping)) {
1583                 if (folio_mkclean(folio)) {
1584                         folio_set_dirty(folio);
1585                 } else {
1586                         ttu &= ~TTU_HWPOISON;
1587                         pr_info("%#lx: corrupted page was clean: dropped without side effects\n",
1588                                 pfn);
1589                 }
1590         }
1591
1592         if (folio_test_hugetlb(folio) && !folio_test_anon(folio)) {
1593                 /*
1594                  * For hugetlb folios in shared mappings, try_to_unmap
1595                  * could potentially call huge_pmd_unshare.  Because of
1596                  * this, take semaphore in write mode here and set
1597                  * TTU_RMAP_LOCKED to indicate we have taken the lock
1598                  * at this higher level.
1599                  */
1600                 mapping = hugetlb_folio_mapping_lock_write(folio);
1601                 if (!mapping) {
1602                         pr_info("%#lx: could not lock mapping for mapped hugetlb folio\n",
1603                                 folio_pfn(folio));
1604                         return -EBUSY;
1605                 }
1606
1607                 try_to_unmap(folio, ttu|TTU_RMAP_LOCKED);
1608                 i_mmap_unlock_write(mapping);
1609         } else {
1610                 try_to_unmap(folio, ttu);
1611         }
1612
1613         return folio_mapped(folio) ? -EBUSY : 0;
1614 }
1615
1616 /*
1617  * Do all that is necessary to remove user space mappings. Unmap
1618  * the pages and send SIGBUS to the processes if the data was dirty.
1619  */
1620 static bool hwpoison_user_mappings(struct folio *folio, struct page *p,
1621                 unsigned long pfn, int flags)
1622 {
1623         LIST_HEAD(tokill);
1624         bool unmap_success;
1625         int forcekill;
1626         bool mlocked = folio_test_mlocked(folio);
1627
1628         /*
1629          * Here we are interested only in user-mapped pages, so skip any
1630          * other types of pages.
1631          */
1632         if (folio_test_reserved(folio) || folio_test_slab(folio) ||
1633             folio_test_pgtable(folio) || folio_test_offline(folio))
1634                 return true;
1635         if (!(folio_test_lru(folio) || folio_test_hugetlb(folio)))
1636                 return true;
1637
1638         /*
1639          * This check implies we don't kill processes if their pages
1640          * are in the swap cache early. Those are always late kills.
1641          */
1642         if (!folio_mapped(folio))
1643                 return true;
1644
1645         /*
1646          * First collect all the processes that have the page
1647          * mapped in dirty form.  This has to be done before try_to_unmap,
1648          * because ttu takes the rmap data structures down.
1649          */
1650         collect_procs(folio, p, &tokill, flags & MF_ACTION_REQUIRED);
1651
1652         unmap_success = !unmap_poisoned_folio(folio, pfn, flags & MF_MUST_KILL);
1653         if (!unmap_success)
1654                 pr_err("%#lx: failed to unmap page (folio mapcount=%d)\n",
1655                        pfn, folio_mapcount(folio));
1656
1657         /*
1658          * try_to_unmap() might put mlocked page in lru cache, so call
1659          * shake_page() again to ensure that it's flushed.
1660          */
1661         if (mlocked)
1662                 shake_folio(folio);
1663
1664         /*
1665          * Now that the dirty bit has been propagated to the
1666          * struct page and all unmaps done we can decide if
1667          * killing is needed or not.  Only kill when the page
1668          * was dirty or the process is not restartable,
1669          * otherwise the tokill list is merely
1670          * freed.  When there was a problem unmapping earlier
1671          * use a more force-full uncatchable kill to prevent
1672          * any accesses to the poisoned memory.
1673          */
1674         forcekill = folio_test_dirty(folio) || (flags & MF_MUST_KILL) ||
1675                     !unmap_success;
1676         kill_procs(&tokill, forcekill, pfn, flags);
1677
1678         return unmap_success;
1679 }
1680
1681 static int identify_page_state(unsigned long pfn, struct page *p,
1682                                 unsigned long page_flags)
1683 {
1684         struct page_state *ps;
1685
1686         /*
1687          * The first check uses the current page flags which may not have any
1688          * relevant information. The second check with the saved page flags is
1689          * carried out only if the first check can't determine the page status.
1690          */
1691         for (ps = error_states;; ps++)
1692                 if ((p->flags & ps->mask) == ps->res)
1693                         break;
1694
1695         page_flags |= (p->flags & (1UL << PG_dirty));
1696
1697         if (!ps->mask)
1698                 for (ps = error_states;; ps++)
1699                         if ((page_flags & ps->mask) == ps->res)
1700                                 break;
1701         return page_action(ps, p, pfn);
1702 }
1703
1704 /*
1705  * When 'release' is 'false', it means that if thp split has failed,
1706  * there is still more to do, hence the page refcount we took earlier
1707  * is still needed.
1708  */
1709 static int try_to_split_thp_page(struct page *page, bool release)
1710 {
1711         int ret;
1712
1713         lock_page(page);
1714         ret = split_huge_page(page);
1715         unlock_page(page);
1716
1717         if (ret && release)
1718                 put_page(page);
1719
1720         return ret;
1721 }
1722
1723 static void unmap_and_kill(struct list_head *to_kill, unsigned long pfn,
1724                 struct address_space *mapping, pgoff_t index, int flags)
1725 {
1726         struct to_kill *tk;
1727         unsigned long size = 0;
1728
1729         list_for_each_entry(tk, to_kill, nd)
1730                 if (tk->size_shift)
1731                         size = max(size, 1UL << tk->size_shift);
1732
1733         if (size) {
1734                 /*
1735                  * Unmap the largest mapping to avoid breaking up device-dax
1736                  * mappings which are constant size. The actual size of the
1737                  * mapping being torn down is communicated in siginfo, see
1738                  * kill_proc()
1739                  */
1740                 loff_t start = ((loff_t)index << PAGE_SHIFT) & ~(size - 1);
1741
1742                 unmap_mapping_range(mapping, start, size, 0);
1743         }
1744
1745         kill_procs(to_kill, flags & MF_MUST_KILL, pfn, flags);
1746 }
1747
1748 /*
1749  * Only dev_pagemap pages get here, such as fsdax when the filesystem
1750  * either do not claim or fails to claim a hwpoison event, or devdax.
1751  * The fsdax pages are initialized per base page, and the devdax pages
1752  * could be initialized either as base pages, or as compound pages with
1753  * vmemmap optimization enabled. Devdax is simplistic in its dealing with
1754  * hwpoison, such that, if a subpage of a compound page is poisoned,
1755  * simply mark the compound head page is by far sufficient.
1756  */
1757 static int mf_generic_kill_procs(unsigned long long pfn, int flags,
1758                 struct dev_pagemap *pgmap)
1759 {
1760         struct folio *folio = pfn_folio(pfn);
1761         LIST_HEAD(to_kill);
1762         dax_entry_t cookie;
1763         int rc = 0;
1764
1765         /*
1766          * Prevent the inode from being freed while we are interrogating
1767          * the address_space, typically this would be handled by
1768          * lock_page(), but dax pages do not use the page lock. This
1769          * also prevents changes to the mapping of this pfn until
1770          * poison signaling is complete.
1771          */
1772         cookie = dax_lock_folio(folio);
1773         if (!cookie)
1774                 return -EBUSY;
1775
1776         if (hwpoison_filter(&folio->page)) {
1777                 rc = -EOPNOTSUPP;
1778                 goto unlock;
1779         }
1780
1781         switch (pgmap->type) {
1782         case MEMORY_DEVICE_PRIVATE:
1783         case MEMORY_DEVICE_COHERENT:
1784                 /*
1785                  * TODO: Handle device pages which may need coordination
1786                  * with device-side memory.
1787                  */
1788                 rc = -ENXIO;
1789                 goto unlock;
1790         default:
1791                 break;
1792         }
1793
1794         /*
1795          * Use this flag as an indication that the dax page has been
1796          * remapped UC to prevent speculative consumption of poison.
1797          */
1798         SetPageHWPoison(&folio->page);
1799
1800         /*
1801          * Unlike System-RAM there is no possibility to swap in a
1802          * different physical page at a given virtual address, so all
1803          * userspace consumption of ZONE_DEVICE memory necessitates
1804          * SIGBUS (i.e. MF_MUST_KILL)
1805          */
1806         flags |= MF_ACTION_REQUIRED | MF_MUST_KILL;
1807         collect_procs(folio, &folio->page, &to_kill, true);
1808
1809         unmap_and_kill(&to_kill, pfn, folio->mapping, folio->index, flags);
1810 unlock:
1811         dax_unlock_folio(folio, cookie);
1812         return rc;
1813 }
1814
1815 #ifdef CONFIG_FS_DAX
1816 /**
1817  * mf_dax_kill_procs - Collect and kill processes who are using this file range
1818  * @mapping:    address_space of the file in use
1819  * @index:      start pgoff of the range within the file
1820  * @count:      length of the range, in unit of PAGE_SIZE
1821  * @mf_flags:   memory failure flags
1822  */
1823 int mf_dax_kill_procs(struct address_space *mapping, pgoff_t index,
1824                 unsigned long count, int mf_flags)
1825 {
1826         LIST_HEAD(to_kill);
1827         dax_entry_t cookie;
1828         struct page *page;
1829         size_t end = index + count;
1830         bool pre_remove = mf_flags & MF_MEM_PRE_REMOVE;
1831
1832         mf_flags |= MF_ACTION_REQUIRED | MF_MUST_KILL;
1833
1834         for (; index < end; index++) {
1835                 page = NULL;
1836                 cookie = dax_lock_mapping_entry(mapping, index, &page);
1837                 if (!cookie)
1838                         return -EBUSY;
1839                 if (!page)
1840                         goto unlock;
1841
1842                 if (!pre_remove)
1843                         SetPageHWPoison(page);
1844
1845                 /*
1846                  * The pre_remove case is revoking access, the memory is still
1847                  * good and could theoretically be put back into service.
1848                  */
1849                 collect_procs_fsdax(page, mapping, index, &to_kill, pre_remove);
1850                 unmap_and_kill(&to_kill, page_to_pfn(page), mapping,
1851                                 index, mf_flags);
1852 unlock:
1853                 dax_unlock_mapping_entry(mapping, index, cookie);
1854         }
1855         return 0;
1856 }
1857 EXPORT_SYMBOL_GPL(mf_dax_kill_procs);
1858 #endif /* CONFIG_FS_DAX */
1859
1860 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
1861
1862 /*
1863  * Struct raw_hwp_page represents information about "raw error page",
1864  * constructing singly linked list from ->_hugetlb_hwpoison field of folio.
1865  */
1866 struct raw_hwp_page {
1867         struct llist_node node;
1868         struct page *page;
1869 };
1870
1871 static inline struct llist_head *raw_hwp_list_head(struct folio *folio)
1872 {
1873         return (struct llist_head *)&folio->_hugetlb_hwpoison;
1874 }
1875
1876 bool is_raw_hwpoison_page_in_hugepage(struct page *page)
1877 {
1878         struct llist_head *raw_hwp_head;
1879         struct raw_hwp_page *p;
1880         struct folio *folio = page_folio(page);
1881         bool ret = false;
1882
1883         if (!folio_test_hwpoison(folio))
1884                 return false;
1885
1886         if (!folio_test_hugetlb(folio))
1887                 return PageHWPoison(page);
1888
1889         /*
1890          * When RawHwpUnreliable is set, kernel lost track of which subpages
1891          * are HWPOISON. So return as if ALL subpages are HWPOISONed.
1892          */
1893         if (folio_test_hugetlb_raw_hwp_unreliable(folio))
1894                 return true;
1895
1896         mutex_lock(&mf_mutex);
1897
1898         raw_hwp_head = raw_hwp_list_head(folio);
1899         llist_for_each_entry(p, raw_hwp_head->first, node) {
1900                 if (page == p->page) {
1901                         ret = true;
1902                         break;
1903                 }
1904         }
1905
1906         mutex_unlock(&mf_mutex);
1907
1908         return ret;
1909 }
1910
1911 static unsigned long __folio_free_raw_hwp(struct folio *folio, bool move_flag)
1912 {
1913         struct llist_node *head;
1914         struct raw_hwp_page *p, *next;
1915         unsigned long count = 0;
1916
1917         head = llist_del_all(raw_hwp_list_head(folio));
1918         llist_for_each_entry_safe(p, next, head, node) {
1919                 if (move_flag)
1920                         SetPageHWPoison(p->page);
1921                 else
1922                         num_poisoned_pages_sub(page_to_pfn(p->page), 1);
1923                 kfree(p);
1924                 count++;
1925         }
1926         return count;
1927 }
1928
1929 static int folio_set_hugetlb_hwpoison(struct folio *folio, struct page *page)
1930 {
1931         struct llist_head *head;
1932         struct raw_hwp_page *raw_hwp;
1933         struct raw_hwp_page *p;
1934         int ret = folio_test_set_hwpoison(folio) ? -EHWPOISON : 0;
1935
1936         /*
1937          * Once the hwpoison hugepage has lost reliable raw error info,
1938          * there is little meaning to keep additional error info precisely,
1939          * so skip to add additional raw error info.
1940          */
1941         if (folio_test_hugetlb_raw_hwp_unreliable(folio))
1942                 return -EHWPOISON;
1943         head = raw_hwp_list_head(folio);
1944         llist_for_each_entry(p, head->first, node) {
1945                 if (p->page == page)
1946                         return -EHWPOISON;
1947         }
1948
1949         raw_hwp = kmalloc(sizeof(struct raw_hwp_page), GFP_ATOMIC);
1950         if (raw_hwp) {
1951                 raw_hwp->page = page;
1952                 llist_add(&raw_hwp->node, head);
1953                 /* the first error event will be counted in action_result(). */
1954                 if (ret)
1955                         num_poisoned_pages_inc(page_to_pfn(page));
1956         } else {
1957                 /*
1958                  * Failed to save raw error info.  We no longer trace all
1959                  * hwpoisoned subpages, and we need refuse to free/dissolve
1960                  * this hwpoisoned hugepage.
1961                  */
1962                 folio_set_hugetlb_raw_hwp_unreliable(folio);
1963                 /*
1964                  * Once hugetlb_raw_hwp_unreliable is set, raw_hwp_page is not
1965                  * used any more, so free it.
1966                  */
1967                 __folio_free_raw_hwp(folio, false);
1968         }
1969         return ret;
1970 }
1971
1972 static unsigned long folio_free_raw_hwp(struct folio *folio, bool move_flag)
1973 {
1974         /*
1975          * hugetlb_vmemmap_optimized hugepages can't be freed because struct
1976          * pages for tail pages are required but they don't exist.
1977          */
1978         if (move_flag && folio_test_hugetlb_vmemmap_optimized(folio))
1979                 return 0;
1980
1981         /*
1982          * hugetlb_raw_hwp_unreliable hugepages shouldn't be unpoisoned by
1983          * definition.
1984          */
1985         if (folio_test_hugetlb_raw_hwp_unreliable(folio))
1986                 return 0;
1987
1988         return __folio_free_raw_hwp(folio, move_flag);
1989 }
1990
1991 void folio_clear_hugetlb_hwpoison(struct folio *folio)
1992 {
1993         if (folio_test_hugetlb_raw_hwp_unreliable(folio))
1994                 return;
1995         if (folio_test_hugetlb_vmemmap_optimized(folio))
1996                 return;
1997         folio_clear_hwpoison(folio);
1998         folio_free_raw_hwp(folio, true);
1999 }
2000
2001 /*
2002  * Called from hugetlb code with hugetlb_lock held.
2003  *
2004  * Return values:
2005  *   0             - free hugepage
2006  *   1             - in-use hugepage
2007  *   2             - not a hugepage
2008  *   -EBUSY        - the hugepage is busy (try to retry)
2009  *   -EHWPOISON    - the hugepage is already hwpoisoned
2010  */
2011 int __get_huge_page_for_hwpoison(unsigned long pfn, int flags,
2012                                  bool *migratable_cleared)
2013 {
2014         struct page *page = pfn_to_page(pfn);
2015         struct folio *folio = page_folio(page);
2016         int ret = 2;    /* fallback to normal page handling */
2017         bool count_increased = false;
2018
2019         if (!folio_test_hugetlb(folio))
2020                 goto out;
2021
2022         if (flags & MF_COUNT_INCREASED) {
2023                 ret = 1;
2024                 count_increased = true;
2025         } else if (folio_test_hugetlb_freed(folio)) {
2026                 ret = 0;
2027         } else if (folio_test_hugetlb_migratable(folio)) {
2028                 ret = folio_try_get(folio);
2029                 if (ret)
2030                         count_increased = true;
2031         } else {
2032                 ret = -EBUSY;
2033                 if (!(flags & MF_NO_RETRY))
2034                         goto out;
2035         }
2036
2037         if (folio_set_hugetlb_hwpoison(folio, page)) {
2038                 ret = -EHWPOISON;
2039                 goto out;
2040         }
2041
2042         /*
2043          * Clearing hugetlb_migratable for hwpoisoned hugepages to prevent them
2044          * from being migrated by memory hotremove.
2045          */
2046         if (count_increased && folio_test_hugetlb_migratable(folio)) {
2047                 folio_clear_hugetlb_migratable(folio);
2048                 *migratable_cleared = true;
2049         }
2050
2051         return ret;
2052 out:
2053         if (count_increased)
2054                 folio_put(folio);
2055         return ret;
2056 }
2057
2058 /*
2059  * Taking refcount of hugetlb pages needs extra care about race conditions
2060  * with basic operations like hugepage allocation/free/demotion.
2061  * So some of prechecks for hwpoison (pinning, and testing/setting
2062  * PageHWPoison) should be done in single hugetlb_lock range.
2063  */
2064 static int try_memory_failure_hugetlb(unsigned long pfn, int flags, int *hugetlb)
2065 {
2066         int res;
2067         struct page *p = pfn_to_page(pfn);
2068         struct folio *folio;
2069         unsigned long page_flags;
2070         bool migratable_cleared = false;
2071
2072         *hugetlb = 1;
2073 retry:
2074         res = get_huge_page_for_hwpoison(pfn, flags, &migratable_cleared);
2075         if (res == 2) { /* fallback to normal page handling */
2076                 *hugetlb = 0;
2077                 return 0;
2078         } else if (res == -EHWPOISON) {
2079                 pr_err("%#lx: already hardware poisoned\n", pfn);
2080                 if (flags & MF_ACTION_REQUIRED) {
2081                         folio = page_folio(p);
2082                         res = kill_accessing_process(current, folio_pfn(folio), flags);
2083                         action_result(pfn, MF_MSG_ALREADY_POISONED, MF_FAILED);
2084                 }
2085                 return res;
2086         } else if (res == -EBUSY) {
2087                 if (!(flags & MF_NO_RETRY)) {
2088                         flags |= MF_NO_RETRY;
2089                         goto retry;
2090                 }
2091                 return action_result(pfn, MF_MSG_GET_HWPOISON, MF_IGNORED);
2092         }
2093
2094         folio = page_folio(p);
2095         folio_lock(folio);
2096
2097         if (hwpoison_filter(p)) {
2098                 folio_clear_hugetlb_hwpoison(folio);
2099                 if (migratable_cleared)
2100                         folio_set_hugetlb_migratable(folio);
2101                 folio_unlock(folio);
2102                 if (res == 1)
2103                         folio_put(folio);
2104                 return -EOPNOTSUPP;
2105         }
2106
2107         /*
2108          * Handling free hugepage.  The possible race with hugepage allocation
2109          * or demotion can be prevented by PageHWPoison flag.
2110          */
2111         if (res == 0) {
2112                 folio_unlock(folio);
2113                 if (__page_handle_poison(p) > 0) {
2114                         page_ref_inc(p);
2115                         res = MF_RECOVERED;
2116                 } else {
2117                         res = MF_FAILED;
2118                 }
2119                 return action_result(pfn, MF_MSG_FREE_HUGE, res);
2120         }
2121
2122         page_flags = folio->flags;
2123
2124         if (!hwpoison_user_mappings(folio, p, pfn, flags)) {
2125                 folio_unlock(folio);
2126                 return action_result(pfn, MF_MSG_UNMAP_FAILED, MF_FAILED);
2127         }
2128
2129         return identify_page_state(pfn, p, page_flags);
2130 }
2131
2132 #else
2133 static inline int try_memory_failure_hugetlb(unsigned long pfn, int flags, int *hugetlb)
2134 {
2135         return 0;
2136 }
2137
2138 static inline unsigned long folio_free_raw_hwp(struct folio *folio, bool flag)
2139 {
2140         return 0;
2141 }
2142 #endif  /* CONFIG_HUGETLB_PAGE */
2143
2144 /* Drop the extra refcount in case we come from madvise() */
2145 static void put_ref_page(unsigned long pfn, int flags)
2146 {
2147         if (!(flags & MF_COUNT_INCREASED))
2148                 return;
2149
2150         put_page(pfn_to_page(pfn));
2151 }
2152
2153 static int memory_failure_dev_pagemap(unsigned long pfn, int flags,
2154                 struct dev_pagemap *pgmap)
2155 {
2156         int rc = -ENXIO;
2157
2158         /* device metadata space is not recoverable */
2159         if (!pgmap_pfn_valid(pgmap, pfn))
2160                 goto out;
2161
2162         /*
2163          * Call driver's implementation to handle the memory failure, otherwise
2164          * fall back to generic handler.
2165          */
2166         if (pgmap_has_memory_failure(pgmap)) {
2167                 rc = pgmap->ops->memory_failure(pgmap, pfn, 1, flags);
2168                 /*
2169                  * Fall back to generic handler too if operation is not
2170                  * supported inside the driver/device/filesystem.
2171                  */
2172                 if (rc != -EOPNOTSUPP)
2173                         goto out;
2174         }
2175
2176         rc = mf_generic_kill_procs(pfn, flags, pgmap);
2177 out:
2178         /* drop pgmap ref acquired in caller */
2179         put_dev_pagemap(pgmap);
2180         if (rc != -EOPNOTSUPP)
2181                 action_result(pfn, MF_MSG_DAX, rc ? MF_FAILED : MF_RECOVERED);
2182         return rc;
2183 }
2184
2185 /*
2186  * The calling condition is as such: thp split failed, page might have
2187  * been RDMA pinned, not much can be done for recovery.
2188  * But a SIGBUS should be delivered with vaddr provided so that the user
2189  * application has a chance to recover. Also, application processes'
2190  * election for MCE early killed will be honored.
2191  */
2192 static void kill_procs_now(struct page *p, unsigned long pfn, int flags,
2193                                 struct folio *folio)
2194 {
2195         LIST_HEAD(tokill);
2196
2197         collect_procs(folio, p, &tokill, flags & MF_ACTION_REQUIRED);
2198         kill_procs(&tokill, true, pfn, flags);
2199 }
2200
2201 /**
2202  * memory_failure - Handle memory failure of a page.
2203  * @pfn: Page Number of the corrupted page
2204  * @flags: fine tune action taken
2205  *
2206  * This function is called by the low level machine check code
2207  * of an architecture when it detects hardware memory corruption
2208  * of a page. It tries its best to recover, which includes
2209  * dropping pages, killing processes etc.
2210  *
2211  * The function is primarily of use for corruptions that
2212  * happen outside the current execution context (e.g. when
2213  * detected by a background scrubber)
2214  *
2215  * Must run in process context (e.g. a work queue) with interrupts
2216  * enabled and no spinlocks held.
2217  *
2218  * Return:
2219  *   0             - success,
2220  *   -ENXIO        - memory not managed by the kernel
2221  *   -EOPNOTSUPP   - hwpoison_filter() filtered the error event,
2222  *   -EHWPOISON    - the page was already poisoned, potentially
2223  *                   kill process,
2224  *   other negative values - failure.
2225  */
2226 int memory_failure(unsigned long pfn, int flags)
2227 {
2228         struct page *p;
2229         struct folio *folio;
2230         struct dev_pagemap *pgmap;
2231         int res = 0;
2232         unsigned long page_flags;
2233         bool retry = true;
2234         int hugetlb = 0;
2235
2236         if (!sysctl_memory_failure_recovery)
2237                 panic("Memory failure on page %lx", pfn);
2238
2239         mutex_lock(&mf_mutex);
2240
2241         if (!(flags & MF_SW_SIMULATED))
2242                 hw_memory_failure = true;
2243
2244         p = pfn_to_online_page(pfn);
2245         if (!p) {
2246                 res = arch_memory_failure(pfn, flags);
2247                 if (res == 0)
2248                         goto unlock_mutex;
2249
2250                 if (pfn_valid(pfn)) {
2251                         pgmap = get_dev_pagemap(pfn, NULL);
2252                         put_ref_page(pfn, flags);
2253                         if (pgmap) {
2254                                 res = memory_failure_dev_pagemap(pfn, flags,
2255                                                                  pgmap);
2256                                 goto unlock_mutex;
2257                         }
2258                 }
2259                 pr_err("%#lx: memory outside kernel control\n", pfn);
2260                 res = -ENXIO;
2261                 goto unlock_mutex;
2262         }
2263
2264 try_again:
2265         res = try_memory_failure_hugetlb(pfn, flags, &hugetlb);
2266         if (hugetlb)
2267                 goto unlock_mutex;
2268
2269         if (TestSetPageHWPoison(p)) {
2270                 pr_err("%#lx: already hardware poisoned\n", pfn);
2271                 res = -EHWPOISON;
2272                 if (flags & MF_ACTION_REQUIRED)
2273                         res = kill_accessing_process(current, pfn, flags);
2274                 if (flags & MF_COUNT_INCREASED)
2275                         put_page(p);
2276                 action_result(pfn, MF_MSG_ALREADY_POISONED, MF_FAILED);
2277                 goto unlock_mutex;
2278         }
2279
2280         /*
2281          * We need/can do nothing about count=0 pages.
2282          * 1) it's a free page, and therefore in safe hand:
2283          *    check_new_page() will be the gate keeper.
2284          * 2) it's part of a non-compound high order page.
2285          *    Implies some kernel user: cannot stop them from
2286          *    R/W the page; let's pray that the page has been
2287          *    used and will be freed some time later.
2288          * In fact it's dangerous to directly bump up page count from 0,
2289          * that may make page_ref_freeze()/page_ref_unfreeze() mismatch.
2290          */
2291         if (!(flags & MF_COUNT_INCREASED)) {
2292                 res = get_hwpoison_page(p, flags);
2293                 if (!res) {
2294                         if (is_free_buddy_page(p)) {
2295                                 if (take_page_off_buddy(p)) {
2296                                         page_ref_inc(p);
2297                                         res = MF_RECOVERED;
2298                                 } else {
2299                                         /* We lost the race, try again */
2300                                         if (retry) {
2301                                                 ClearPageHWPoison(p);
2302                                                 retry = false;
2303                                                 goto try_again;
2304                                         }
2305                                         res = MF_FAILED;
2306                                 }
2307                                 res = action_result(pfn, MF_MSG_BUDDY, res);
2308                         } else {
2309                                 res = action_result(pfn, MF_MSG_KERNEL_HIGH_ORDER, MF_IGNORED);
2310                         }
2311                         goto unlock_mutex;
2312                 } else if (res < 0) {
2313                         res = action_result(pfn, MF_MSG_GET_HWPOISON, MF_IGNORED);
2314                         goto unlock_mutex;
2315                 }
2316         }
2317
2318         folio = page_folio(p);
2319
2320         /* filter pages that are protected from hwpoison test by users */
2321         folio_lock(folio);
2322         if (hwpoison_filter(p)) {
2323                 ClearPageHWPoison(p);
2324                 folio_unlock(folio);
2325                 folio_put(folio);
2326                 res = -EOPNOTSUPP;
2327                 goto unlock_mutex;
2328         }
2329         folio_unlock(folio);
2330
2331         if (folio_test_large(folio)) {
2332                 /*
2333                  * The flag must be set after the refcount is bumped
2334                  * otherwise it may race with THP split.
2335                  * And the flag can't be set in get_hwpoison_page() since
2336                  * it is called by soft offline too and it is just called
2337                  * for !MF_COUNT_INCREASED.  So here seems to be the best
2338                  * place.
2339                  *
2340                  * Don't need care about the above error handling paths for
2341                  * get_hwpoison_page() since they handle either free page
2342                  * or unhandlable page.  The refcount is bumped iff the
2343                  * page is a valid handlable page.
2344                  */
2345                 folio_set_has_hwpoisoned(folio);
2346                 if (try_to_split_thp_page(p, false) < 0) {
2347                         res = -EHWPOISON;
2348                         kill_procs_now(p, pfn, flags, folio);
2349                         put_page(p);
2350                         action_result(pfn, MF_MSG_UNSPLIT_THP, MF_FAILED);
2351                         goto unlock_mutex;
2352                 }
2353                 VM_BUG_ON_PAGE(!page_count(p), p);
2354                 folio = page_folio(p);
2355         }
2356
2357         /*
2358          * We ignore non-LRU pages for good reasons.
2359          * - PG_locked is only well defined for LRU pages and a few others
2360          * - to avoid races with __SetPageLocked()
2361          * - to avoid races with __SetPageSlab*() (and more non-atomic ops)
2362          * The check (unnecessarily) ignores LRU pages being isolated and
2363          * walked by the page reclaim code, however that's not a big loss.
2364          */
2365         shake_folio(folio);
2366
2367         folio_lock(folio);
2368
2369         /*
2370          * We're only intended to deal with the non-Compound page here.
2371          * The page cannot become compound pages again as folio has been
2372          * splited and extra refcnt is held.
2373          */
2374         WARN_ON(folio_test_large(folio));
2375
2376         /*
2377          * We use page flags to determine what action should be taken, but
2378          * the flags can be modified by the error containment action.  One
2379          * example is an mlocked page, where PG_mlocked is cleared by
2380          * folio_remove_rmap_*() in try_to_unmap_one(). So to determine page
2381          * status correctly, we save a copy of the page flags at this time.
2382          */
2383         page_flags = folio->flags;
2384
2385         /*
2386          * __munlock_folio() may clear a writeback folio's LRU flag without
2387          * the folio lock. We need to wait for writeback completion for this
2388          * folio or it may trigger a vfs BUG while evicting inode.
2389          */
2390         if (!folio_test_lru(folio) && !folio_test_writeback(folio))
2391                 goto identify_page_state;
2392
2393         /*
2394          * It's very difficult to mess with pages currently under IO
2395          * and in many cases impossible, so we just avoid it here.
2396          */
2397         folio_wait_writeback(folio);
2398
2399         /*
2400          * Now take care of user space mappings.
2401          * Abort on fail: __filemap_remove_folio() assumes unmapped page.
2402          */
2403         if (!hwpoison_user_mappings(folio, p, pfn, flags)) {
2404                 res = action_result(pfn, MF_MSG_UNMAP_FAILED, MF_FAILED);
2405                 goto unlock_page;
2406         }
2407
2408         /*
2409          * Torn down by someone else?
2410          */
2411         if (folio_test_lru(folio) && !folio_test_swapcache(folio) &&
2412             folio->mapping == NULL) {
2413                 res = action_result(pfn, MF_MSG_TRUNCATED_LRU, MF_IGNORED);
2414                 goto unlock_page;
2415         }
2416
2417 identify_page_state:
2418         res = identify_page_state(pfn, p, page_flags);
2419         mutex_unlock(&mf_mutex);
2420         return res;
2421 unlock_page:
2422         folio_unlock(folio);
2423 unlock_mutex:
2424         mutex_unlock(&mf_mutex);
2425         return res;
2426 }
2427 EXPORT_SYMBOL_GPL(memory_failure);
2428
2429 #define MEMORY_FAILURE_FIFO_ORDER       4
2430 #define MEMORY_FAILURE_FIFO_SIZE        (1 << MEMORY_FAILURE_FIFO_ORDER)
2431
2432 struct memory_failure_entry {
2433         unsigned long pfn;
2434         int flags;
2435 };
2436
2437 struct memory_failure_cpu {
2438         DECLARE_KFIFO(fifo, struct memory_failure_entry,
2439                       MEMORY_FAILURE_FIFO_SIZE);
2440         raw_spinlock_t lock;
2441         struct work_struct work;
2442 };
2443
2444 static DEFINE_PER_CPU(struct memory_failure_cpu, memory_failure_cpu);
2445
2446 /**
2447  * memory_failure_queue - Schedule handling memory failure of a page.
2448  * @pfn: Page Number of the corrupted page
2449  * @flags: Flags for memory failure handling
2450  *
2451  * This function is called by the low level hardware error handler
2452  * when it detects hardware memory corruption of a page. It schedules
2453  * the recovering of error page, including dropping pages, killing
2454  * processes etc.
2455  *
2456  * The function is primarily of use for corruptions that
2457  * happen outside the current execution context (e.g. when
2458  * detected by a background scrubber)
2459  *
2460  * Can run in IRQ context.
2461  */
2462 void memory_failure_queue(unsigned long pfn, int flags)
2463 {
2464         struct memory_failure_cpu *mf_cpu;
2465         unsigned long proc_flags;
2466         bool buffer_overflow;
2467         struct memory_failure_entry entry = {
2468                 .pfn =          pfn,
2469                 .flags =        flags,
2470         };
2471
2472         mf_cpu = &get_cpu_var(memory_failure_cpu);
2473         raw_spin_lock_irqsave(&mf_cpu->lock, proc_flags);
2474         buffer_overflow = !kfifo_put(&mf_cpu->fifo, entry);
2475         if (!buffer_overflow)
2476                 schedule_work_on(smp_processor_id(), &mf_cpu->work);
2477         raw_spin_unlock_irqrestore(&mf_cpu->lock, proc_flags);
2478         put_cpu_var(memory_failure_cpu);
2479         if (buffer_overflow)
2480                 pr_err("buffer overflow when queuing memory failure at %#lx\n",
2481                        pfn);
2482 }
2483 EXPORT_SYMBOL_GPL(memory_failure_queue);
2484
2485 static void memory_failure_work_func(struct work_struct *work)
2486 {
2487         struct memory_failure_cpu *mf_cpu;
2488         struct memory_failure_entry entry = { 0, };
2489         unsigned long proc_flags;
2490         int gotten;
2491
2492         mf_cpu = container_of(work, struct memory_failure_cpu, work);
2493         for (;;) {
2494                 raw_spin_lock_irqsave(&mf_cpu->lock, proc_flags);
2495                 gotten = kfifo_get(&mf_cpu->fifo, &entry);
2496                 raw_spin_unlock_irqrestore(&mf_cpu->lock, proc_flags);
2497                 if (!gotten)
2498                         break;
2499                 if (entry.flags & MF_SOFT_OFFLINE)
2500                         soft_offline_page(entry.pfn, entry.flags);
2501                 else
2502                         memory_failure(entry.pfn, entry.flags);
2503         }
2504 }
2505
2506 /*
2507  * Process memory_failure work queued on the specified CPU.
2508  * Used to avoid return-to-userspace racing with the memory_failure workqueue.
2509  */
2510 void memory_failure_queue_kick(int cpu)
2511 {
2512         struct memory_failure_cpu *mf_cpu;
2513
2514         mf_cpu = &per_cpu(memory_failure_cpu, cpu);
2515         cancel_work_sync(&mf_cpu->work);
2516         memory_failure_work_func(&mf_cpu->work);
2517 }
2518
2519 static int __init memory_failure_init(void)
2520 {
2521         struct memory_failure_cpu *mf_cpu;
2522         int cpu;
2523
2524         for_each_possible_cpu(cpu) {
2525                 mf_cpu = &per_cpu(memory_failure_cpu, cpu);
2526                 raw_spin_lock_init(&mf_cpu->lock);
2527                 INIT_KFIFO(mf_cpu->fifo);
2528                 INIT_WORK(&mf_cpu->work, memory_failure_work_func);
2529         }
2530
2531         register_sysctl_init("vm", memory_failure_table);
2532
2533         return 0;
2534 }
2535 core_initcall(memory_failure_init);
2536
2537 #undef pr_fmt
2538 #define pr_fmt(fmt)     "Unpoison: " fmt
2539 #define unpoison_pr_info(fmt, pfn, rs)                  \
2540 ({                                                      \
2541         if (__ratelimit(rs))                            \
2542                 pr_info(fmt, pfn);                      \
2543 })
2544
2545 /**
2546  * unpoison_memory - Unpoison a previously poisoned page
2547  * @pfn: Page number of the to be unpoisoned page
2548  *
2549  * Software-unpoison a page that has been poisoned by
2550  * memory_failure() earlier.
2551  *
2552  * This is only done on the software-level, so it only works
2553  * for linux injected failures, not real hardware failures
2554  *
2555  * Returns 0 for success, otherwise -errno.
2556  */
2557 int unpoison_memory(unsigned long pfn)
2558 {
2559         struct folio *folio;
2560         struct page *p;
2561         int ret = -EBUSY, ghp;
2562         unsigned long count;
2563         bool huge = false;
2564         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(unpoison_rs, DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,
2565                                         DEFAULT_RATELIMIT_BURST);
2566
2567         if (!pfn_valid(pfn))
2568                 return -ENXIO;
2569
2570         p = pfn_to_page(pfn);
2571         folio = page_folio(p);
2572
2573         mutex_lock(&mf_mutex);
2574
2575         if (hw_memory_failure) {
2576                 unpoison_pr_info("%#lx: disabled after HW memory failure\n",
2577                                  pfn, &unpoison_rs);
2578                 ret = -EOPNOTSUPP;
2579                 goto unlock_mutex;
2580         }
2581
2582         if (is_huge_zero_folio(folio)) {
2583                 unpoison_pr_info("%#lx: huge zero page is not supported\n",
2584                                  pfn, &unpoison_rs);
2585                 ret = -EOPNOTSUPP;
2586                 goto unlock_mutex;
2587         }
2588
2589         if (!PageHWPoison(p)) {
2590                 unpoison_pr_info("%#lx: page was already unpoisoned\n",
2591                                  pfn, &unpoison_rs);
2592                 goto unlock_mutex;
2593         }
2594
2595         if (folio_ref_count(folio) > 1) {
2596                 unpoison_pr_info("%#lx: someone grabs the hwpoison page\n",
2597                                  pfn, &unpoison_rs);
2598                 goto unlock_mutex;
2599         }
2600
2601         if (folio_test_slab(folio) || folio_test_pgtable(folio) ||
2602             folio_test_reserved(folio) || folio_test_offline(folio))
2603                 goto unlock_mutex;
2604
2605         if (folio_mapped(folio)) {
2606                 unpoison_pr_info("%#lx: someone maps the hwpoison page\n",
2607                                  pfn, &unpoison_rs);
2608                 goto unlock_mutex;
2609         }
2610
2611         if (folio_mapping(folio)) {
2612                 unpoison_pr_info("%#lx: the hwpoison page has non-NULL mapping\n",
2613                                  pfn, &unpoison_rs);
2614                 goto unlock_mutex;
2615         }
2616
2617         ghp = get_hwpoison_page(p, MF_UNPOISON);
2618         if (!ghp) {
2619                 if (folio_test_hugetlb(folio)) {
2620                         huge = true;
2621                         count = folio_free_raw_hwp(folio, false);
2622                         if (count == 0)
2623                                 goto unlock_mutex;
2624                 }
2625                 ret = folio_test_clear_hwpoison(folio) ? 0 : -EBUSY;
2626         } else if (ghp < 0) {
2627                 if (ghp == -EHWPOISON) {
2628                         ret = put_page_back_buddy(p) ? 0 : -EBUSY;
2629                 } else {
2630                         ret = ghp;
2631                         unpoison_pr_info("%#lx: failed to grab page\n",
2632                                          pfn, &unpoison_rs);
2633                 }
2634         } else {
2635                 if (folio_test_hugetlb(folio)) {
2636                         huge = true;
2637                         count = folio_free_raw_hwp(folio, false);
2638                         if (count == 0) {
2639                                 folio_put(folio);
2640                                 goto unlock_mutex;
2641                         }
2642                 }
2643
2644                 folio_put(folio);
2645                 if (TestClearPageHWPoison(p)) {
2646                         folio_put(folio);
2647                         ret = 0;
2648                 }
2649         }
2650
2651 unlock_mutex:
2652         mutex_unlock(&mf_mutex);
2653         if (!ret) {
2654                 if (!huge)
2655                         num_poisoned_pages_sub(pfn, 1);
2656                 unpoison_pr_info("%#lx: software-unpoisoned page\n",
2657                                  page_to_pfn(p), &unpoison_rs);
2658         }
2659         return ret;
2660 }
2661 EXPORT_SYMBOL(unpoison_memory);
2662
2663 #undef pr_fmt
2664 #define pr_fmt(fmt) "Soft offline: " fmt
2665
2666 /*
2667  * soft_offline_in_use_page handles hugetlb-pages and non-hugetlb pages.
2668  * If the page is a non-dirty unmapped page-cache page, it simply invalidates.
2669  * If the page is mapped, it migrates the contents over.
2670  */
2671 static int soft_offline_in_use_page(struct page *page)
2672 {
2673         long ret = 0;
2674         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
2675         struct folio *folio = page_folio(page);
2676         char const *msg_page[] = {"page", "hugepage"};
2677         bool huge = folio_test_hugetlb(folio);
2678         bool isolated;
2679         LIST_HEAD(pagelist);
2680         struct migration_target_control mtc = {
2681                 .nid = NUMA_NO_NODE,
2682                 .gfp_mask = GFP_USER | __GFP_MOVABLE | __GFP_RETRY_MAYFAIL,
2683                 .reason = MR_MEMORY_FAILURE,
2684         };
2685
2686         if (!huge && folio_test_large(folio)) {
2687                 if (try_to_split_thp_page(page, true)) {
2688                         pr_info("%#lx: thp split failed\n", pfn);
2689                         return -EBUSY;
2690                 }
2691                 folio = page_folio(page);
2692         }
2693
2694         folio_lock(folio);
2695         if (!huge)
2696                 folio_wait_writeback(folio);
2697         if (PageHWPoison(page)) {
2698                 folio_unlock(folio);
2699                 folio_put(folio);
2700                 pr_info("%#lx: page already poisoned\n", pfn);
2701                 return 0;
2702         }
2703
2704         if (!huge && folio_test_lru(folio) && !folio_test_swapcache(folio))
2705                 /*
2706                  * Try to invalidate first. This should work for
2707                  * non dirty unmapped page cache pages.
2708                  */
2709                 ret = mapping_evict_folio(folio_mapping(folio), folio);
2710         folio_unlock(folio);
2711
2712         if (ret) {
2713                 pr_info("%#lx: invalidated\n", pfn);
2714                 page_handle_poison(page, false, true);
2715                 return 0;
2716         }
2717
2718         isolated = isolate_folio_to_list(folio, &pagelist);
2719
2720         /*
2721          * If we succeed to isolate the folio, we grabbed another refcount on
2722          * the folio, so we can safely drop the one we got from get_any_page().
2723          * If we failed to isolate the folio, it means that we cannot go further
2724          * and we will return an error, so drop the reference we got from
2725          * get_any_page() as well.
2726          */
2727         folio_put(folio);
2728
2729         if (isolated) {
2730                 ret = migrate_pages(&pagelist, alloc_migration_target, NULL,
2731                         (unsigned long)&mtc, MIGRATE_SYNC, MR_MEMORY_FAILURE, NULL);
2732                 if (!ret) {
2733                         bool release = !huge;
2734
2735                         if (!page_handle_poison(page, huge, release))
2736                                 ret = -EBUSY;
2737                 } else {
2738                         if (!list_empty(&pagelist))
2739                                 putback_movable_pages(&pagelist);
2740
2741                         pr_info("%#lx: %s migration failed %ld, type %pGp\n",
2742                                 pfn, msg_page[huge], ret, &page->flags);
2743                         if (ret > 0)
2744                                 ret = -EBUSY;
2745                 }
2746         } else {
2747                 pr_info("%#lx: %s isolation failed, page count %d, type %pGp\n",
2748                         pfn, msg_page[huge], page_count(page), &page->flags);
2749                 ret = -EBUSY;
2750         }
2751         return ret;
2752 }
2753
2754 /**
2755  * soft_offline_page - Soft offline a page.
2756  * @pfn: pfn to soft-offline
2757  * @flags: flags. Same as memory_failure().
2758  *
2759  * Returns 0 on success,
2760  *         -EOPNOTSUPP for hwpoison_filter() filtered the error event, or
2761  *         disabled by /proc/sys/vm/enable_soft_offline,
2762  *         < 0 otherwise negated errno.
2763  *
2764  * Soft offline a page, by migration or invalidation,
2765  * without killing anything. This is for the case when
2766  * a page is not corrupted yet (so it's still valid to access),
2767  * but has had a number of corrected errors and is better taken
2768  * out.
2769  *
2770  * The actual policy on when to do that is maintained by
2771  * user space.
2772  *
2773  * This should never impact any application or cause data loss,
2774  * however it might take some time.
2775  *
2776  * This is not a 100% solution for all memory, but tries to be
2777  * ``good enough'' for the majority of memory.
2778  */
2779 int soft_offline_page(unsigned long pfn, int flags)
2780 {
2781         int ret;
2782         bool try_again = true;
2783         struct page *page;
2784
2785         if (!pfn_valid(pfn)) {
2786                 WARN_ON_ONCE(flags & MF_COUNT_INCREASED);
2787                 return -ENXIO;
2788         }
2789
2790         /* Only online pages can be soft-offlined (esp., not ZONE_DEVICE). */
2791         page = pfn_to_online_page(pfn);
2792         if (!page) {
2793                 put_ref_page(pfn, flags);
2794                 return -EIO;
2795         }
2796
2797         if (!sysctl_enable_soft_offline) {
2798                 pr_info_once("disabled by /proc/sys/vm/enable_soft_offline\n");
2799                 put_ref_page(pfn, flags);
2800                 return -EOPNOTSUPP;
2801         }
2802
2803         mutex_lock(&mf_mutex);
2804
2805         if (PageHWPoison(page)) {
2806                 pr_info("%#lx: page already poisoned\n", pfn);
2807                 put_ref_page(pfn, flags);
2808                 mutex_unlock(&mf_mutex);
2809                 return 0;
2810         }
2811
2812 retry:
2813         get_online_mems();
2814         ret = get_hwpoison_page(page, flags | MF_SOFT_OFFLINE);
2815         put_online_mems();
2816
2817         if (hwpoison_filter(page)) {
2818                 if (ret > 0)
2819                         put_page(page);
2820
2821                 mutex_unlock(&mf_mutex);
2822                 return -EOPNOTSUPP;
2823         }
2824
2825         if (ret > 0) {
2826                 ret = soft_offline_in_use_page(page);
2827         } else if (ret == 0) {
2828                 if (!page_handle_poison(page, true, false)) {
2829                         if (try_again) {
2830                                 try_again = false;
2831                                 flags &= ~MF_COUNT_INCREASED;
2832                                 goto retry;
2833                         }
2834                         ret = -EBUSY;
2835                 }
2836         }
2837
2838         mutex_unlock(&mf_mutex);
2839
2840         return ret;
2841 }