3cb72b579ffd3304f52579e22f61e5c1a8e6b08f
[linux-2.6-block.git] / mm / mlock.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  *      linux/mm/mlock.c
4  *
5  *  (C) Copyright 1995 Linus Torvalds
6  *  (C) Copyright 2002 Christoph Hellwig
7  */
8
9 #include <linux/capability.h>
10 #include <linux/mman.h>
11 #include <linux/mm.h>
12 #include <linux/sched/user.h>
13 #include <linux/swap.h>
14 #include <linux/swapops.h>
15 #include <linux/pagemap.h>
16 #include <linux/pagevec.h>
17 #include <linux/pagewalk.h>
18 #include <linux/mempolicy.h>
19 #include <linux/syscalls.h>
20 #include <linux/sched.h>
21 #include <linux/export.h>
22 #include <linux/rmap.h>
23 #include <linux/mmzone.h>
24 #include <linux/hugetlb.h>
25 #include <linux/memcontrol.h>
26 #include <linux/mm_inline.h>
27 #include <linux/secretmem.h>
28
29 #include "internal.h"
30
31 struct mlock_fbatch {
32         local_lock_t lock;
33         struct folio_batch fbatch;
34 };
35
36 static DEFINE_PER_CPU(struct mlock_fbatch, mlock_fbatch) = {
37         .lock = INIT_LOCAL_LOCK(lock),
38 };
39
40 bool can_do_mlock(void)
41 {
42         if (rlimit(RLIMIT_MEMLOCK) != 0)
43                 return true;
44         if (capable(CAP_IPC_LOCK))
45                 return true;
46         return false;
47 }
48 EXPORT_SYMBOL(can_do_mlock);
49
50 /*
51  * Mlocked folios are marked with the PG_mlocked flag for efficient testing
52  * in vmscan and, possibly, the fault path; and to support semi-accurate
53  * statistics.
54  *
55  * An mlocked folio [folio_test_mlocked(folio)] is unevictable.  As such, it
56  * will be ostensibly placed on the LRU "unevictable" list (actually no such
57  * list exists), rather than the [in]active lists. PG_unevictable is set to
58  * indicate the unevictable state.
59  */
60
61 static struct lruvec *__mlock_folio(struct folio *folio, struct lruvec *lruvec)
62 {
63         /* There is nothing more we can do while it's off LRU */
64         if (!folio_test_clear_lru(folio))
65                 return lruvec;
66
67         lruvec = folio_lruvec_relock_irq(folio, lruvec);
68
69         if (unlikely(folio_evictable(folio))) {
70                 /*
71                  * This is a little surprising, but quite possible: PG_mlocked
72                  * must have got cleared already by another CPU.  Could this
73                  * folio be unevictable?  I'm not sure, but move it now if so.
74                  */
75                 if (folio_test_unevictable(folio)) {
76                         lruvec_del_folio(lruvec, folio);
77                         folio_clear_unevictable(folio);
78                         lruvec_add_folio(lruvec, folio);
79
80                         __count_vm_events(UNEVICTABLE_PGRESCUED,
81                                           folio_nr_pages(folio));
82                 }
83                 goto out;
84         }
85
86         if (folio_test_unevictable(folio)) {
87                 if (folio_test_mlocked(folio))
88                         folio->mlock_count++;
89                 goto out;
90         }
91
92         lruvec_del_folio(lruvec, folio);
93         folio_clear_active(folio);
94         folio_set_unevictable(folio);
95         folio->mlock_count = !!folio_test_mlocked(folio);
96         lruvec_add_folio(lruvec, folio);
97         __count_vm_events(UNEVICTABLE_PGCULLED, folio_nr_pages(folio));
98 out:
99         folio_set_lru(folio);
100         return lruvec;
101 }
102
103 static struct lruvec *__mlock_new_folio(struct folio *folio, struct lruvec *lruvec)
104 {
105         VM_BUG_ON_FOLIO(folio_test_lru(folio), folio);
106
107         lruvec = folio_lruvec_relock_irq(folio, lruvec);
108
109         /* As above, this is a little surprising, but possible */
110         if (unlikely(folio_evictable(folio)))
111                 goto out;
112
113         folio_set_unevictable(folio);
114         folio->mlock_count = !!folio_test_mlocked(folio);
115         __count_vm_events(UNEVICTABLE_PGCULLED, folio_nr_pages(folio));
116 out:
117         lruvec_add_folio(lruvec, folio);
118         folio_set_lru(folio);
119         return lruvec;
120 }
121
122 static struct lruvec *__munlock_folio(struct folio *folio, struct lruvec *lruvec)
123 {
124         int nr_pages = folio_nr_pages(folio);
125         bool isolated = false;
126
127         if (!folio_test_clear_lru(folio))
128                 goto munlock;
129
130         isolated = true;
131         lruvec = folio_lruvec_relock_irq(folio, lruvec);
132
133         if (folio_test_unevictable(folio)) {
134                 /* Then mlock_count is maintained, but might undercount */
135                 if (folio->mlock_count)
136                         folio->mlock_count--;
137                 if (folio->mlock_count)
138                         goto out;
139         }
140         /* else assume that was the last mlock: reclaim will fix it if not */
141
142 munlock:
143         if (folio_test_clear_mlocked(folio)) {
144                 __zone_stat_mod_folio(folio, NR_MLOCK, -nr_pages);
145                 if (isolated || !folio_test_unevictable(folio))
146                         __count_vm_events(UNEVICTABLE_PGMUNLOCKED, nr_pages);
147                 else
148                         __count_vm_events(UNEVICTABLE_PGSTRANDED, nr_pages);
149         }
150
151         /* folio_evictable() has to be checked *after* clearing Mlocked */
152         if (isolated && folio_test_unevictable(folio) && folio_evictable(folio)) {
153                 lruvec_del_folio(lruvec, folio);
154                 folio_clear_unevictable(folio);
155                 lruvec_add_folio(lruvec, folio);
156                 __count_vm_events(UNEVICTABLE_PGRESCUED, nr_pages);
157         }
158 out:
159         if (isolated)
160                 folio_set_lru(folio);
161         return lruvec;
162 }
163
164 /*
165  * Flags held in the low bits of a struct folio pointer on the mlock_fbatch.
166  */
167 #define LRU_FOLIO 0x1
168 #define NEW_FOLIO 0x2
169 static inline struct folio *mlock_lru(struct folio *folio)
170 {
171         return (struct folio *)((unsigned long)folio + LRU_FOLIO);
172 }
173
174 static inline struct folio *mlock_new(struct folio *folio)
175 {
176         return (struct folio *)((unsigned long)folio + NEW_FOLIO);
177 }
178
179 /*
180  * mlock_folio_batch() is derived from folio_batch_move_lru(): perhaps that can
181  * make use of such folio pointer flags in future, but for now just keep it for
182  * mlock.  We could use three separate folio batches instead, but one feels
183  * better (munlocking a full folio batch does not need to drain mlocking folio
184  * batches first).
185  */
186 static void mlock_folio_batch(struct folio_batch *fbatch)
187 {
188         struct lruvec *lruvec = NULL;
189         unsigned long mlock;
190         struct folio *folio;
191         int i;
192
193         for (i = 0; i < folio_batch_count(fbatch); i++) {
194                 folio = fbatch->folios[i];
195                 mlock = (unsigned long)folio & (LRU_FOLIO | NEW_FOLIO);
196                 folio = (struct folio *)((unsigned long)folio - mlock);
197                 fbatch->folios[i] = folio;
198
199                 if (mlock & LRU_FOLIO)
200                         lruvec = __mlock_folio(folio, lruvec);
201                 else if (mlock & NEW_FOLIO)
202                         lruvec = __mlock_new_folio(folio, lruvec);
203                 else
204                         lruvec = __munlock_folio(folio, lruvec);
205         }
206
207         if (lruvec)
208                 unlock_page_lruvec_irq(lruvec);
209         folios_put(fbatch);
210 }
211
212 void mlock_drain_local(void)
213 {
214         struct folio_batch *fbatch;
215
216         local_lock(&mlock_fbatch.lock);
217         fbatch = this_cpu_ptr(&mlock_fbatch.fbatch);
218         if (folio_batch_count(fbatch))
219                 mlock_folio_batch(fbatch);
220         local_unlock(&mlock_fbatch.lock);
221 }
222
223 void mlock_drain_remote(int cpu)
224 {
225         struct folio_batch *fbatch;
226
227         WARN_ON_ONCE(cpu_online(cpu));
228         fbatch = &per_cpu(mlock_fbatch.fbatch, cpu);
229         if (folio_batch_count(fbatch))
230                 mlock_folio_batch(fbatch);
231 }
232
233 bool need_mlock_drain(int cpu)
234 {
235         return folio_batch_count(&per_cpu(mlock_fbatch.fbatch, cpu));
236 }
237
238 /**
239  * mlock_folio - mlock a folio already on (or temporarily off) LRU
240  * @folio: folio to be mlocked.
241  */
242 void mlock_folio(struct folio *folio)
243 {
244         struct folio_batch *fbatch;
245
246         local_lock(&mlock_fbatch.lock);
247         fbatch = this_cpu_ptr(&mlock_fbatch.fbatch);
248
249         if (!folio_test_set_mlocked(folio)) {
250                 int nr_pages = folio_nr_pages(folio);
251
252                 zone_stat_mod_folio(folio, NR_MLOCK, nr_pages);
253                 __count_vm_events(UNEVICTABLE_PGMLOCKED, nr_pages);
254         }
255
256         folio_get(folio);
257         if (!folio_batch_add(fbatch, mlock_lru(folio)) ||
258             folio_test_large(folio) || lru_cache_disabled())
259                 mlock_folio_batch(fbatch);
260         local_unlock(&mlock_fbatch.lock);
261 }
262
263 /**
264  * mlock_new_folio - mlock a newly allocated folio not yet on LRU
265  * @folio: folio to be mlocked, either normal or a THP head.
266  */
267 void mlock_new_folio(struct folio *folio)
268 {
269         struct folio_batch *fbatch;
270         int nr_pages = folio_nr_pages(folio);
271
272         local_lock(&mlock_fbatch.lock);
273         fbatch = this_cpu_ptr(&mlock_fbatch.fbatch);
274         folio_set_mlocked(folio);
275
276         zone_stat_mod_folio(folio, NR_MLOCK, nr_pages);
277         __count_vm_events(UNEVICTABLE_PGMLOCKED, nr_pages);
278
279         folio_get(folio);
280         if (!folio_batch_add(fbatch, mlock_new(folio)) ||
281             folio_test_large(folio) || lru_cache_disabled())
282                 mlock_folio_batch(fbatch);
283         local_unlock(&mlock_fbatch.lock);
284 }
285
286 /**
287  * munlock_folio - munlock a folio
288  * @folio: folio to be munlocked, either normal or a THP head.
289  */
290 void munlock_folio(struct folio *folio)
291 {
292         struct folio_batch *fbatch;
293
294         local_lock(&mlock_fbatch.lock);
295         fbatch = this_cpu_ptr(&mlock_fbatch.fbatch);
296         /*
297          * folio_test_clear_mlocked(folio) must be left to __munlock_folio(),
298          * which will check whether the folio is multiply mlocked.
299          */
300         folio_get(folio);
301         if (!folio_batch_add(fbatch, folio) ||
302             folio_test_large(folio) || lru_cache_disabled())
303                 mlock_folio_batch(fbatch);
304         local_unlock(&mlock_fbatch.lock);
305 }
306
307 static inline unsigned int folio_mlock_step(struct folio *folio,
308                 pte_t *pte, unsigned long addr, unsigned long end)
309 {
310         const fpb_t fpb_flags = FPB_IGNORE_DIRTY | FPB_IGNORE_SOFT_DIRTY;
311         unsigned int count = (end - addr) >> PAGE_SHIFT;
312         pte_t ptent = ptep_get(pte);
313
314         if (!folio_test_large(folio))
315                 return 1;
316
317         return folio_pte_batch(folio, addr, pte, ptent, count, fpb_flags, NULL,
318                                NULL, NULL);
319 }
320
321 static inline bool allow_mlock_munlock(struct folio *folio,
322                 struct vm_area_struct *vma, unsigned long start,
323                 unsigned long end, unsigned int step)
324 {
325         /*
326          * For unlock, allow munlock large folio which is partially
327          * mapped to VMA. As it's possible that large folio is
328          * mlocked and VMA is split later.
329          *
330          * During memory pressure, such kind of large folio can
331          * be split. And the pages are not in VM_LOCKed VMA
332          * can be reclaimed.
333          */
334         if (!(vma->vm_flags & VM_LOCKED))
335                 return true;
336
337         /* folio_within_range() cannot take KSM, but any small folio is OK */
338         if (!folio_test_large(folio))
339                 return true;
340
341         /* folio not in range [start, end), skip mlock */
342         if (!folio_within_range(folio, vma, start, end))
343                 return false;
344
345         /* folio is not fully mapped, skip mlock */
346         if (step != folio_nr_pages(folio))
347                 return false;
348
349         return true;
350 }
351
352 static int mlock_pte_range(pmd_t *pmd, unsigned long addr,
353                            unsigned long end, struct mm_walk *walk)
354
355 {
356         struct vm_area_struct *vma = walk->vma;
357         spinlock_t *ptl;
358         pte_t *start_pte, *pte;
359         pte_t ptent;
360         struct folio *folio;
361         unsigned int step = 1;
362         unsigned long start = addr;
363
364         ptl = pmd_trans_huge_lock(pmd, vma);
365         if (ptl) {
366                 if (!pmd_present(*pmd))
367                         goto out;
368                 if (is_huge_zero_pmd(*pmd))
369                         goto out;
370                 folio = pmd_folio(*pmd);
371                 if (folio_is_zone_device(folio))
372                         goto out;
373                 if (vma->vm_flags & VM_LOCKED)
374                         mlock_folio(folio);
375                 else
376                         munlock_folio(folio);
377                 goto out;
378         }
379
380         start_pte = pte_offset_map_lock(vma->vm_mm, pmd, addr, &ptl);
381         if (!start_pte) {
382                 walk->action = ACTION_AGAIN;
383                 return 0;
384         }
385
386         for (pte = start_pte; addr != end; pte++, addr += PAGE_SIZE) {
387                 ptent = ptep_get(pte);
388                 if (!pte_present(ptent))
389                         continue;
390                 folio = vm_normal_folio(vma, addr, ptent);
391                 if (!folio || folio_is_zone_device(folio))
392                         continue;
393
394                 step = folio_mlock_step(folio, pte, addr, end);
395                 if (!allow_mlock_munlock(folio, vma, start, end, step))
396                         goto next_entry;
397
398                 if (vma->vm_flags & VM_LOCKED)
399                         mlock_folio(folio);
400                 else
401                         munlock_folio(folio);
402
403 next_entry:
404                 pte += step - 1;
405                 addr += (step - 1) << PAGE_SHIFT;
406         }
407         pte_unmap(start_pte);
408 out:
409         spin_unlock(ptl);
410         cond_resched();
411         return 0;
412 }
413
414 /*
415  * mlock_vma_pages_range() - mlock any pages already in the range,
416  *                           or munlock all pages in the range.
417  * @vma - vma containing range to be mlock()ed or munlock()ed
418  * @start - start address in @vma of the range
419  * @end - end of range in @vma
420  * @newflags - the new set of flags for @vma.
421  *
422  * Called for mlock(), mlock2() and mlockall(), to set @vma VM_LOCKED;
423  * called for munlock() and munlockall(), to clear VM_LOCKED from @vma.
424  */
425 static void mlock_vma_pages_range(struct vm_area_struct *vma,
426         unsigned long start, unsigned long end, vm_flags_t newflags)
427 {
428         static const struct mm_walk_ops mlock_walk_ops = {
429                 .pmd_entry = mlock_pte_range,
430                 .walk_lock = PGWALK_WRLOCK_VERIFY,
431         };
432
433         /*
434          * There is a slight chance that concurrent page migration,
435          * or page reclaim finding a page of this now-VM_LOCKED vma,
436          * will call mlock_vma_folio() and raise page's mlock_count:
437          * double counting, leaving the page unevictable indefinitely.
438          * Communicate this danger to mlock_vma_folio() with VM_IO,
439          * which is a VM_SPECIAL flag not allowed on VM_LOCKED vmas.
440          * mmap_lock is held in write mode here, so this weird
441          * combination should not be visible to other mmap_lock users;
442          * but WRITE_ONCE so rmap walkers must see VM_IO if VM_LOCKED.
443          */
444         if (newflags & VM_LOCKED)
445                 newflags |= VM_IO;
446         vma_start_write(vma);
447         vm_flags_reset_once(vma, newflags);
448
449         lru_add_drain();
450         walk_page_range(vma->vm_mm, start, end, &mlock_walk_ops, NULL);
451         lru_add_drain();
452
453         if (newflags & VM_IO) {
454                 newflags &= ~VM_IO;
455                 vm_flags_reset_once(vma, newflags);
456         }
457 }
458
459 /*
460  * mlock_fixup  - handle mlock[all]/munlock[all] requests.
461  *
462  * Filters out "special" vmas -- VM_LOCKED never gets set for these, and
463  * munlock is a no-op.  However, for some special vmas, we go ahead and
464  * populate the ptes.
465  *
466  * For vmas that pass the filters, merge/split as appropriate.
467  */
468 static int mlock_fixup(struct vma_iterator *vmi, struct vm_area_struct *vma,
469                struct vm_area_struct **prev, unsigned long start,
470                unsigned long end, vm_flags_t newflags)
471 {
472         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
473         int nr_pages;
474         int ret = 0;
475         vm_flags_t oldflags = vma->vm_flags;
476
477         if (newflags == oldflags || (oldflags & VM_SPECIAL) ||
478             is_vm_hugetlb_page(vma) || vma == get_gate_vma(current->mm) ||
479             vma_is_dax(vma) || vma_is_secretmem(vma) || (oldflags & VM_DROPPABLE))
480                 /* don't set VM_LOCKED or VM_LOCKONFAULT and don't count */
481                 goto out;
482
483         vma = vma_modify_flags(vmi, *prev, vma, start, end, newflags);
484         if (IS_ERR(vma)) {
485                 ret = PTR_ERR(vma);
486                 goto out;
487         }
488
489         /*
490          * Keep track of amount of locked VM.
491          */
492         nr_pages = (end - start) >> PAGE_SHIFT;
493         if (!(newflags & VM_LOCKED))
494                 nr_pages = -nr_pages;
495         else if (oldflags & VM_LOCKED)
496                 nr_pages = 0;
497         mm->locked_vm += nr_pages;
498
499         /*
500          * vm_flags is protected by the mmap_lock held in write mode.
501          * It's okay if try_to_unmap_one unmaps a page just after we
502          * set VM_LOCKED, populate_vma_page_range will bring it back.
503          */
504         if ((newflags & VM_LOCKED) && (oldflags & VM_LOCKED)) {
505                 /* No work to do, and mlocking twice would be wrong */
506                 vma_start_write(vma);
507                 vm_flags_reset(vma, newflags);
508         } else {
509                 mlock_vma_pages_range(vma, start, end, newflags);
510         }
511 out:
512         *prev = vma;
513         return ret;
514 }
515
516 static int apply_vma_lock_flags(unsigned long start, size_t len,
517                                 vm_flags_t flags)
518 {
519         unsigned long nstart, end, tmp;
520         struct vm_area_struct *vma, *prev;
521         VMA_ITERATOR(vmi, current->mm, start);
522
523         VM_BUG_ON(offset_in_page(start));
524         VM_BUG_ON(len != PAGE_ALIGN(len));
525         end = start + len;
526         if (end < start)
527                 return -EINVAL;
528         if (end == start)
529                 return 0;
530         vma = vma_iter_load(&vmi);
531         if (!vma)
532                 return -ENOMEM;
533
534         prev = vma_prev(&vmi);
535         if (start > vma->vm_start)
536                 prev = vma;
537
538         nstart = start;
539         tmp = vma->vm_start;
540         for_each_vma_range(vmi, vma, end) {
541                 int error;
542                 vm_flags_t newflags;
543
544                 if (vma->vm_start != tmp)
545                         return -ENOMEM;
546
547                 newflags = vma->vm_flags & ~VM_LOCKED_MASK;
548                 newflags |= flags;
549                 /* Here we know that  vma->vm_start <= nstart < vma->vm_end. */
550                 tmp = vma->vm_end;
551                 if (tmp > end)
552                         tmp = end;
553                 error = mlock_fixup(&vmi, vma, &prev, nstart, tmp, newflags);
554                 if (error)
555                         return error;
556                 tmp = vma_iter_end(&vmi);
557                 nstart = tmp;
558         }
559
560         if (tmp < end)
561                 return -ENOMEM;
562
563         return 0;
564 }
565
566 /*
567  * Go through vma areas and sum size of mlocked
568  * vma pages, as return value.
569  * Note deferred memory locking case(mlock2(,,MLOCK_ONFAULT)
570  * is also counted.
571  * Return value: previously mlocked page counts
572  */
573 static unsigned long count_mm_mlocked_page_nr(struct mm_struct *mm,
574                 unsigned long start, size_t len)
575 {
576         struct vm_area_struct *vma;
577         unsigned long count = 0;
578         unsigned long end;
579         VMA_ITERATOR(vmi, mm, start);
580
581         /* Don't overflow past ULONG_MAX */
582         if (unlikely(ULONG_MAX - len < start))
583                 end = ULONG_MAX;
584         else
585                 end = start + len;
586
587         for_each_vma_range(vmi, vma, end) {
588                 if (vma->vm_flags & VM_LOCKED) {
589                         if (start > vma->vm_start)
590                                 count -= (start - vma->vm_start);
591                         if (end < vma->vm_end) {
592                                 count += end - vma->vm_start;
593                                 break;
594                         }
595                         count += vma->vm_end - vma->vm_start;
596                 }
597         }
598
599         return count >> PAGE_SHIFT;
600 }
601
602 /*
603  * convert get_user_pages() return value to posix mlock() error
604  */
605 static int __mlock_posix_error_return(long retval)
606 {
607         if (retval == -EFAULT)
608                 retval = -ENOMEM;
609         else if (retval == -ENOMEM)
610                 retval = -EAGAIN;
611         return retval;
612 }
613
614 static __must_check int do_mlock(unsigned long start, size_t len, vm_flags_t flags)
615 {
616         unsigned long locked;
617         unsigned long lock_limit;
618         int error = -ENOMEM;
619
620         start = untagged_addr(start);
621
622         if (!can_do_mlock())
623                 return -EPERM;
624
625         len = PAGE_ALIGN(len + (offset_in_page(start)));
626         start &= PAGE_MASK;
627
628         lock_limit = rlimit(RLIMIT_MEMLOCK);
629         lock_limit >>= PAGE_SHIFT;
630         locked = len >> PAGE_SHIFT;
631
632         if (mmap_write_lock_killable(current->mm))
633                 return -EINTR;
634
635         locked += current->mm->locked_vm;
636         if ((locked > lock_limit) && (!capable(CAP_IPC_LOCK))) {
637                 /*
638                  * It is possible that the regions requested intersect with
639                  * previously mlocked areas, that part area in "mm->locked_vm"
640                  * should not be counted to new mlock increment count. So check
641                  * and adjust locked count if necessary.
642                  */
643                 locked -= count_mm_mlocked_page_nr(current->mm,
644                                 start, len);
645         }
646
647         /* check against resource limits */
648         if ((locked <= lock_limit) || capable(CAP_IPC_LOCK))
649                 error = apply_vma_lock_flags(start, len, flags);
650
651         mmap_write_unlock(current->mm);
652         if (error)
653                 return error;
654
655         error = __mm_populate(start, len, 0);
656         if (error)
657                 return __mlock_posix_error_return(error);
658         return 0;
659 }
660
661 SYSCALL_DEFINE2(mlock, unsigned long, start, size_t, len)
662 {
663         return do_mlock(start, len, VM_LOCKED);
664 }
665
666 SYSCALL_DEFINE3(mlock2, unsigned long, start, size_t, len, int, flags)
667 {
668         vm_flags_t vm_flags = VM_LOCKED;
669
670         if (flags & ~MLOCK_ONFAULT)
671                 return -EINVAL;
672
673         if (flags & MLOCK_ONFAULT)
674                 vm_flags |= VM_LOCKONFAULT;
675
676         return do_mlock(start, len, vm_flags);
677 }
678
679 SYSCALL_DEFINE2(munlock, unsigned long, start, size_t, len)
680 {
681         int ret;
682
683         start = untagged_addr(start);
684
685         len = PAGE_ALIGN(len + (offset_in_page(start)));
686         start &= PAGE_MASK;
687
688         if (mmap_write_lock_killable(current->mm))
689                 return -EINTR;
690         ret = apply_vma_lock_flags(start, len, 0);
691         mmap_write_unlock(current->mm);
692
693         return ret;
694 }
695
696 /*
697  * Take the MCL_* flags passed into mlockall (or 0 if called from munlockall)
698  * and translate into the appropriate modifications to mm->def_flags and/or the
699  * flags for all current VMAs.
700  *
701  * There are a couple of subtleties with this.  If mlockall() is called multiple
702  * times with different flags, the values do not necessarily stack.  If mlockall
703  * is called once including the MCL_FUTURE flag and then a second time without
704  * it, VM_LOCKED and VM_LOCKONFAULT will be cleared from mm->def_flags.
705  */
706 static int apply_mlockall_flags(int flags)
707 {
708         VMA_ITERATOR(vmi, current->mm, 0);
709         struct vm_area_struct *vma, *prev = NULL;
710         vm_flags_t to_add = 0;
711
712         current->mm->def_flags &= ~VM_LOCKED_MASK;
713         if (flags & MCL_FUTURE) {
714                 current->mm->def_flags |= VM_LOCKED;
715
716                 if (flags & MCL_ONFAULT)
717                         current->mm->def_flags |= VM_LOCKONFAULT;
718
719                 if (!(flags & MCL_CURRENT))
720                         goto out;
721         }
722
723         if (flags & MCL_CURRENT) {
724                 to_add |= VM_LOCKED;
725                 if (flags & MCL_ONFAULT)
726                         to_add |= VM_LOCKONFAULT;
727         }
728
729         for_each_vma(vmi, vma) {
730                 int error;
731                 vm_flags_t newflags;
732
733                 newflags = vma->vm_flags & ~VM_LOCKED_MASK;
734                 newflags |= to_add;
735
736                 error = mlock_fixup(&vmi, vma, &prev, vma->vm_start, vma->vm_end,
737                                     newflags);
738                 /* Ignore errors, but prev needs fixing up. */
739                 if (error)
740                         prev = vma;
741                 cond_resched();
742         }
743 out:
744         return 0;
745 }
746
747 SYSCALL_DEFINE1(mlockall, int, flags)
748 {
749         unsigned long lock_limit;
750         int ret;
751
752         if (!flags || (flags & ~(MCL_CURRENT | MCL_FUTURE | MCL_ONFAULT)) ||
753             flags == MCL_ONFAULT)
754                 return -EINVAL;
755
756         if (!can_do_mlock())
757                 return -EPERM;
758
759         lock_limit = rlimit(RLIMIT_MEMLOCK);
760         lock_limit >>= PAGE_SHIFT;
761
762         if (mmap_write_lock_killable(current->mm))
763                 return -EINTR;
764
765         ret = -ENOMEM;
766         if (!(flags & MCL_CURRENT) || (current->mm->total_vm <= lock_limit) ||
767             capable(CAP_IPC_LOCK))
768                 ret = apply_mlockall_flags(flags);
769         mmap_write_unlock(current->mm);
770         if (!ret && (flags & MCL_CURRENT))
771                 mm_populate(0, TASK_SIZE);
772
773         return ret;
774 }
775
776 SYSCALL_DEFINE0(munlockall)
777 {
778         int ret;
779
780         if (mmap_write_lock_killable(current->mm))
781                 return -EINTR;
782         ret = apply_mlockall_flags(0);
783         mmap_write_unlock(current->mm);
784         return ret;
785 }
786
787 /*
788  * Objects with different lifetime than processes (SHM_LOCK and SHM_HUGETLB
789  * shm segments) get accounted against the user_struct instead.
790  */
791 static DEFINE_SPINLOCK(shmlock_user_lock);
792
793 int user_shm_lock(size_t size, struct ucounts *ucounts)
794 {
795         unsigned long lock_limit, locked;
796         long memlock;
797         int allowed = 0;
798
799         locked = (size + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
800         lock_limit = rlimit(RLIMIT_MEMLOCK);
801         if (lock_limit != RLIM_INFINITY)
802                 lock_limit >>= PAGE_SHIFT;
803         spin_lock(&shmlock_user_lock);
804         memlock = inc_rlimit_ucounts(ucounts, UCOUNT_RLIMIT_MEMLOCK, locked);
805
806         if ((memlock == LONG_MAX || memlock > lock_limit) && !capable(CAP_IPC_LOCK)) {
807                 dec_rlimit_ucounts(ucounts, UCOUNT_RLIMIT_MEMLOCK, locked);
808                 goto out;
809         }
810         if (!get_ucounts(ucounts)) {
811                 dec_rlimit_ucounts(ucounts, UCOUNT_RLIMIT_MEMLOCK, locked);
812                 allowed = 0;
813                 goto out;
814         }
815         allowed = 1;
816 out:
817         spin_unlock(&shmlock_user_lock);
818         return allowed;
819 }
820
821 void user_shm_unlock(size_t size, struct ucounts *ucounts)
822 {
823         spin_lock(&shmlock_user_lock);
824         dec_rlimit_ucounts(ucounts, UCOUNT_RLIMIT_MEMLOCK, (size + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT);
825         spin_unlock(&shmlock_user_lock);
826         put_ucounts(ucounts);
827 }