060b151ca2254999a58d1b73d7ecc058cde6f596
[dragonfly.git] / sys / vm / vm_page.h
1 /*
2  * Copyright (c) 1991, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  * Copyright (c) 2003-2017 The DragonFly Project.  All rights reserved.
5  *
6  * This code is derived from software contributed to Berkeley by
7  * The Mach Operating System project at Carnegie-Mellon University.
8  *
9  * This code is derived from software contributed to The DragonFly Project
10  * by Matthew Dillon <dillon@backplane.com>
11  *
12  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
13  * modification, are permitted provided that the following conditions
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34  * SUCH DAMAGE.
35  *
36  *      from: @(#)vm_page.h     8.2 (Berkeley) 12/13/93
37  *
38  *
39  * Copyright (c) 1987, 1990 Carnegie-Mellon University.
40  * All rights reserved.
41  *
42  * Authors: Avadis Tevanian, Jr., Michael Wayne Young
43  *
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53  *
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56  *  Software Distribution Coordinator  or  Software.Distribution@CS.CMU.EDU
57  *  School of Computer Science
58  *  Carnegie Mellon University
59  *  Pittsburgh PA 15213-3890
60  *
61  * any improvements or extensions that they make and grant Carnegie the
62  * rights to redistribute these changes.
63  */
64
65 /*
66  * Resident memory system definitions.
67  */
68
69 #ifndef _VM_VM_PAGE_H_
70 #define _VM_VM_PAGE_H_
71
72 #ifndef _SYS_TYPES_H_
73 #include <sys/types.h>
74 #endif
75 #ifndef _SYS_TREE_H_
76 #include <sys/tree.h>
77 #endif
78 #ifndef _MACHINE_PMAP_H_
79 #include <machine/pmap.h>
80 #endif
81 #ifndef _VM_PMAP_H_
82 #include <vm/pmap.h>
83 #endif
84 #include <machine/atomic.h>
85
86 #ifdef _KERNEL
87
88 #ifndef _SYS_SYSTM_H_
89 #include <sys/systm.h>
90 #endif
91 #ifndef _SYS_SPINLOCK_H_
92 #include <sys/spinlock.h>
93 #endif
94
95 #ifdef __x86_64__
96 #include <machine/vmparam.h>
97 #endif
98
99 #endif
100
101 /*
102  * vm_page structure
103  *
104  * hard-busy: (PBUSY_LOCKED)
105  *
106  *      Hard-busying a page allows major manipulation of the page structure.
107  *      No new soft-busies can accumulate while a page is hard-busied.  The
108  *      page busying code typically waits for all soft-busies to drop before
109  *      allowing the hard-busy.
110  *
111  * soft-busy: (PBUSY_MASK)
112  *
113  *      Soft-busying a page typically indicates I/O or read-only use of
114  *      the content.  A page can have multiple soft-busies on it.  New
115  *      soft-busies block on any hard-busied page (wait for the hard-busy
116  *      to go away).
117  *
118  * hold_count
119  *
120  *      This prevents a page from being freed.  This does not prevent any
121  *      other operation.  The page may still be disassociated from its
122  *      object and essentially scrapped.  It just won't be reused while
123  *      a non-zero hold_count is present.
124  *
125  * wire_count
126  *
127  *      This indicates that the page has been wired into memory somewhere
128  *      (typically a buffer cache buffer, or a user wire).  The pageout
129  *      daemon will skip wired pages.
130  */
131 TAILQ_HEAD(pglist, vm_page);
132
133 struct vm_object;
134
135 int rb_vm_page_compare(struct vm_page *, struct vm_page *);
136
137 struct vm_page_rb_tree;
138 RB_PROTOTYPE2(vm_page_rb_tree, vm_page, rb_entry,
139               rb_vm_page_compare, vm_pindex_t);
140 RB_HEAD(vm_page_rb_tree, vm_page);
141
142 struct vm_page {
143         TAILQ_ENTRY(vm_page) pageq;     /* vm_page_queues[] list (P)    */
144         RB_ENTRY(vm_page) rb_entry;     /* Red-Black tree based at object */
145         struct spinlock spin;
146         struct vm_object *object;       /* which object am I in (O,P)*/
147         vm_pindex_t pindex;             /* offset into object (O,P) */
148         vm_paddr_t phys_addr;           /* physical address of page */
149         struct md_page md;              /* machine dependant stuff */
150         uint16_t queue;                 /* page queue index */
151         uint16_t pc;                    /* page color */
152         uint8_t act_count;              /* page usage count */
153         uint8_t pat_mode;               /* hardware page attribute */
154         uint8_t valid;                  /* map of valid DEV_BSIZE chunks */
155         uint8_t dirty;                  /* map of dirty DEV_BSIZE chunks */
156         uint32_t flags;                 /* see below */
157         uint32_t wire_count;            /* wired down maps refs (P) */
158         uint32_t busy_count;            /* soft-busy and hard-busy */
159         int     hold_count;             /* page hold count */
160         int     ku_pagecnt;             /* kmalloc helper */
161 #ifdef VM_PAGE_DEBUG
162         const char *busy_func;
163         int     busy_line;
164 #endif
165 };
166
167 #define PBUSY_LOCKED            0x80000000U
168 #define PBUSY_WANTED            0x40000000U
169 #define PBUSY_SWAPINPROG        0x20000000U
170 #define PBUSY_MASK              0x1FFFFFFFU
171
172 #ifndef __VM_PAGE_T_DEFINED__
173 #define __VM_PAGE_T_DEFINED__
174 typedef struct vm_page *vm_page_t;
175 #endif
176
177 /*
178  * Page coloring parameters.  We use generous parameters designed to
179  * statistically spread pages over available cpu cache space.  This has
180  * become less important over time as cache associativity is higher
181  * in modern times but we still use the core algorithm to help reduce
182  * lock contention between cpus.
183  *
184  * Page coloring cannot be disabled.
185  *
186  * In today's world of many-core systems, we must be able to provide enough VM
187  * page queues for each logical cpu thread to cover the L1/L2/L3 cache set
188  * associativity.  If we don't, the cpu caches will not be properly utilized.
189  *
190  * Using 2048 allows 8-way set-assoc with 256 logical cpus, but seems to
191  * have a number of downsides when queues are assymetrically starved.
192  *
193  * Using 1024 allows 4-way set-assoc with 256 logical cpus, and more with
194  * fewer cpus.
195  */
196 #define PQ_PRIME1 31    /* Prime number somewhat less than PQ_HASH_SIZE */
197 #define PQ_PRIME2 23    /* Prime number somewhat less than PQ_HASH_SIZE */
198 #define PQ_L2_SIZE 1024 /* Must be enough for maximal ncpus x hw set-assoc */
199 #define PQ_L2_MASK      (PQ_L2_SIZE - 1)
200
201 #define PQ_NONE         0
202 #define PQ_FREE         (1 + 0*PQ_L2_SIZE)
203 #define PQ_INACTIVE     (1 + 1*PQ_L2_SIZE)
204 #define PQ_ACTIVE       (1 + 2*PQ_L2_SIZE)
205 #define PQ_CACHE        (1 + 3*PQ_L2_SIZE)
206 #define PQ_HOLD         (1 + 4*PQ_L2_SIZE)
207 #define PQ_COUNT        (1 + 5*PQ_L2_SIZE)
208
209 /*
210  * Scan support
211  */
212 struct vm_map;
213
214 struct rb_vm_page_scan_info {
215         vm_pindex_t     start_pindex;
216         vm_pindex_t     end_pindex;
217         int             limit;
218         int             desired;
219         int             error;
220         int             pagerflags;
221         int             count;
222         int             unused01;
223         vm_offset_t     addr;
224         struct vm_map_entry *entry;
225         struct vm_object *object;
226         struct vm_object *dest_object;
227         struct vm_page  *mpte;
228         struct pmap     *pmap;
229         struct vm_map   *map;
230 };
231
232 int rb_vm_page_scancmp(struct vm_page *, void *);
233
234 struct vpgqueues {
235         struct spinlock spin;
236         struct pglist pl;
237         long    lcnt;
238         long    adds;           /* heuristic, add operations */
239         int     cnt_offset;     /* offset into vmstats structure (int) */
240         int     lastq;          /* heuristic, skip empty queues */
241 } __aligned(64);
242
243 extern struct vpgqueues vm_page_queues[PQ_COUNT];
244
245 /*
246  * These are the flags defined for vm_page.
247  *
248  *  PG_UNMANAGED (used by OBJT_PHYS) indicates that the page is
249  *  not under PV management but otherwise should be treated as a
250  *  normal page.  Pages not under PV management cannot be paged out
251  *  via the object/vm_page_t because there is no knowledge of their
252  *  pte mappings, nor can they be removed from their objects via 
253  *  the object, and such pages are also not on any PQ queue.  The
254  *  PG_MAPPED and PG_WRITEABLE flags are not applicable.
255  *
256  *  PG_MAPPED only applies to managed pages, indicating whether the page
257  *  MIGHT be mapped onto one or more pmaps.  A page might still be mapped to
258  *  special pmaps in an unmanaged fashion, for example when mapped into a
259  *  buffer cache buffer, without setting PG_MAPPED.
260  *
261  *  PG_MAPPED can only be tested for NOT being set after a pmap_mapped_sync()
262  *  called made while the page is hard-busied
263  *
264  *  PG_WRITEABLE indicates that there may be a writeable managed pmap entry
265  *  somewhere, and that the page can be dirtied by hardware at any time
266  *  and may have to be tested for that.  The modified bit in unmanaged
267  *  mappings or in the special clean map is not tested.
268  *
269  *  PG_WRITEABLE can only be tested for NOT being set after a
270  *  pmap_mapped_sync() called made while the page is hard-busied.
271  *
272  *  PG_SWAPPED indicates that the page is backed by a swap block.  Any
273  *  VM object type other than OBJT_DEFAULT can have swap-backed pages now.
274  */
275 #define PG_UNUSED0001   0x00000001
276 #define PG_UNUSED0002   0x00000002
277 #define PG_WINATCFLS    0x00000004      /* flush dirty page on inactive q */
278 #define PG_FICTITIOUS   0x00000008      /* physical page doesn't exist (O) */
279 #define PG_WRITEABLE    0x00000010      /* page may be writeable */
280 #define PG_MAPPED       0x00000020      /* page may be mapped (managed) */
281 #define PG_UNUSED0040   0x00000040
282 #define PG_REFERENCED   0x00000080      /* page has been referenced */
283 #define PG_CLEANCHK     0x00000100      /* page will be checked for cleaning */
284 #define PG_UNUSED0200   0x00000200
285 #define PG_NOSYNC       0x00000400      /* do not collect for syncer */
286 #define PG_UNMANAGED    0x00000800      /* No PV management for page */
287 #define PG_MARKER       0x00001000      /* special queue marker page */
288 #define PG_RAM          0x00002000      /* read ahead mark */
289 #define PG_SWAPPED      0x00004000      /* backed by swap */
290 #define PG_NOTMETA      0x00008000      /* do not back with swap */
291 #define PG_UNUSED10000  0x00010000
292 #define PG_UNUSED20000  0x00020000
293 #define PG_NEED_COMMIT  0x00040000      /* clean page requires commit */
294
295 #define PG_KEEP_NEWPAGE_MASK    (0)
296
297 /*
298  * Misc constants.
299  */
300
301 #define ACT_DECLINE             1
302 #define ACT_ADVANCE             3
303 #define ACT_INIT                5
304 #define ACT_MAX                 64
305
306 #ifdef VM_PAGE_DEBUG
307 #define VM_PAGE_DEBUG_EXT(name) name ## _debug
308 #define VM_PAGE_DEBUG_ARGS      , const char *func, int lineno
309 #else
310 #define VM_PAGE_DEBUG_EXT(name) name
311 #define VM_PAGE_DEBUG_ARGS
312 #endif
313
314 #ifdef _KERNEL
315 /*
316  * Each pageable resident page falls into one of four lists:
317  *
318  *      free
319  *              Available for allocation now.
320  *
321  * The following are all LRU sorted:
322  *
323  *      cache
324  *              Almost available for allocation. Still in an
325  *              object, but clean and immediately freeable at
326  *              non-interrupt times.
327  *
328  *      inactive
329  *              Low activity, candidates for reclamation.
330  *              This is the list of pages that should be
331  *              paged out next.
332  *
333  *      active
334  *              Pages that are "active" i.e. they have been
335  *              recently referenced.
336  *
337  *      zero
338  *              Pages that are really free and have been pre-zeroed
339  *
340  */
341
342 extern struct vm_page *vm_page_array;   /* First resident page in table */
343 extern vm_pindex_t vm_page_array_size;  /* number of vm_page_t's */
344 extern vm_pindex_t first_page;          /* first physical page number */
345
346 #define VM_PAGE_TO_PHYS(entry)  \
347                 ((entry)->phys_addr)
348
349 #define PHYS_TO_VM_PAGE(pa)     \
350                 (&vm_page_array[atop(pa) - first_page])
351
352
353 #if PAGE_SIZE == 4096
354 #define VM_PAGE_BITS_ALL 0xff
355 #endif
356
357 /*
358  * Note: the code will always use nominally free pages from the free list
359  * before trying other flag-specified sources. 
360  *
361  * At least one of VM_ALLOC_NORMAL|VM_ALLOC_SYSTEM|VM_ALLOC_INTERRUPT 
362  * must be specified.  VM_ALLOC_RETRY may only be specified if VM_ALLOC_NORMAL
363  * is also specified.
364  */
365 #define VM_ALLOC_NORMAL         0x0001  /* ok to use cache pages */
366 #define VM_ALLOC_SYSTEM         0x0002  /* ok to exhaust most of free list */
367 #define VM_ALLOC_INTERRUPT      0x0004  /* ok to exhaust entire free list */
368 #define VM_ALLOC_ZERO           0x0008  /* req pre-zero'd memory if avail */
369 #define VM_ALLOC_QUICK          0x0010  /* like NORMAL but do not use cache */
370 #define VM_ALLOC_FORCE_ZERO     0x0020  /* zero page even if already valid */
371 #define VM_ALLOC_NULL_OK        0x0040  /* ok to return NULL on collision */
372 #define VM_ALLOC_RETRY          0x0080  /* indefinite block (vm_page_grab()) */
373 #define VM_ALLOC_USE_GD         0x0100  /* use per-gd cache */
374 #define VM_ALLOC_CPU_SPEC       0x0200
375
376 #define VM_ALLOC_CPU_SHIFT      16
377 #define VM_ALLOC_CPU(n)         (((n) << VM_ALLOC_CPU_SHIFT) | \
378                                  VM_ALLOC_CPU_SPEC)
379 #define VM_ALLOC_GETCPU(flags)  ((flags) >> VM_ALLOC_CPU_SHIFT)
380
381 void vm_page_queue_spin_lock(vm_page_t);
382 void vm_page_queues_spin_lock(u_short);
383 void vm_page_and_queue_spin_lock(vm_page_t);
384
385 void vm_page_queue_spin_unlock(vm_page_t);
386 void vm_page_queues_spin_unlock(u_short);
387 void vm_page_and_queue_spin_unlock(vm_page_t m);
388
389 void vm_page_init(vm_page_t m);
390 void vm_page_io_finish(vm_page_t m);
391 void vm_page_io_start(vm_page_t m);
392 void vm_page_need_commit(vm_page_t m);
393 void vm_page_clear_commit(vm_page_t m);
394 void vm_page_wakeup(vm_page_t m);
395 void vm_page_hold(vm_page_t);
396 void vm_page_unhold(vm_page_t);
397 void vm_page_activate (vm_page_t);
398 void vm_page_soft_activate (vm_page_t);
399
400 vm_size_t vm_contig_avail_pages(void);
401 vm_page_t vm_page_alloc (struct vm_object *, vm_pindex_t, int);
402 vm_page_t vm_page_alloc_contig(vm_paddr_t low, vm_paddr_t high,
403                      unsigned long alignment, unsigned long boundary,
404                      unsigned long size, vm_memattr_t memattr);
405
406 vm_page_t vm_page_grab (struct vm_object *, vm_pindex_t, int);
407 void vm_page_cache (vm_page_t);
408 int vm_page_try_to_cache (vm_page_t);
409 int vm_page_try_to_free (vm_page_t);
410 void vm_page_dontneed (vm_page_t);
411 void vm_page_deactivate (vm_page_t);
412 void vm_page_deactivate_locked (vm_page_t);
413 void vm_page_initfake(vm_page_t m, vm_paddr_t paddr, vm_memattr_t memattr);
414 int vm_page_insert (vm_page_t, struct vm_object *, vm_pindex_t);
415
416 vm_page_t vm_page_hash_get(vm_object_t object, vm_pindex_t pindex);
417
418 vm_page_t vm_page_lookup (struct vm_object *, vm_pindex_t);
419 vm_page_t vm_page_lookup_sbusy_try(struct vm_object *object,
420                 vm_pindex_t pindex, int pgoff, int pgbytes);
421 vm_page_t VM_PAGE_DEBUG_EXT(vm_page_lookup_busy_wait)(
422                 struct vm_object *, vm_pindex_t, int, const char *
423                 VM_PAGE_DEBUG_ARGS);
424 vm_page_t VM_PAGE_DEBUG_EXT(vm_page_lookup_busy_try)(
425                 struct vm_object *, vm_pindex_t, int, int *
426                 VM_PAGE_DEBUG_ARGS);
427 void vm_page_remove (vm_page_t);
428 void vm_page_rename (vm_page_t, struct vm_object *, vm_pindex_t);
429 void vm_page_startup (void);
430 void vm_numa_organize(vm_paddr_t ran_beg, vm_paddr_t bytes, int physid);
431 void vm_numa_organize_finalize(void);
432 void vm_page_unmanage (vm_page_t);
433 void vm_page_unwire (vm_page_t, int);
434 void vm_page_wire (vm_page_t);
435 void vm_page_unqueue (vm_page_t);
436 void vm_page_unqueue_nowakeup (vm_page_t);
437 vm_page_t vm_page_next (vm_page_t);
438 void vm_page_set_validclean (vm_page_t, int, int);
439 void vm_page_set_validdirty (vm_page_t, int, int);
440 void vm_page_set_valid (vm_page_t, int, int);
441 void vm_page_set_dirty (vm_page_t, int, int);
442 void vm_page_clear_dirty (vm_page_t, int, int);
443 void vm_page_set_invalid (vm_page_t, int, int);
444 int vm_page_is_valid (vm_page_t, int, int);
445 void vm_page_test_dirty (vm_page_t);
446 int vm_page_bits (int, int);
447 vm_page_t vm_page_list_find(int basequeue, int index);
448 void vm_page_zero_invalid(vm_page_t m, boolean_t setvalid);
449 void vm_page_free_toq(vm_page_t m);
450 void vm_page_free_contig(vm_page_t m, unsigned long size);
451 vm_page_t vm_page_free_fromq_fast(void);
452 void vm_page_dirty(vm_page_t m);
453 void vm_page_sleep_busy(vm_page_t m, int also_m_busy, const char *msg);
454 int vm_page_sbusy_try(vm_page_t m);
455 void VM_PAGE_DEBUG_EXT(vm_page_busy_wait)(vm_page_t m,
456                         int also_m_busy, const char *wmsg VM_PAGE_DEBUG_ARGS);
457 int VM_PAGE_DEBUG_EXT(vm_page_busy_try)(vm_page_t m,
458                         int also_m_busy VM_PAGE_DEBUG_ARGS);
459 u_short vm_get_pg_color(int cpuid, vm_object_t object, vm_pindex_t pindex);
460
461 #ifdef VM_PAGE_DEBUG
462
463 #define vm_page_lookup_busy_wait(object, pindex, alsob, msg)            \
464         vm_page_lookup_busy_wait_debug(object, pindex, alsob, msg,      \
465                                         __func__, __LINE__)
466
467 #define vm_page_lookup_busy_try(object, pindex, alsob, errorp)          \
468         vm_page_lookup_busy_try_debug(object, pindex, alsob, errorp,    \
469                                         __func__, __LINE__)
470
471 #define vm_page_busy_wait(m, alsob, msg)                                \
472         vm_page_busy_wait_debug(m, alsob, msg, __func__, __LINE__)
473
474 #define vm_page_busy_try(m, alsob)                                      \
475         vm_page_busy_try_debug(m, alsob, __func__, __LINE__)
476
477 #endif
478
479 #endif                          /* _KERNEL */
480 #endif                          /* !_VM_VM_PAGE_H_ */