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subr_kmem.c revision 1.47
      1  1.47      para /*	$NetBSD: subr_kmem.c,v 1.47 2013/04/16 21:13:38 para Exp $	*/
      2   1.1      yamt 
      3   1.1      yamt /*-
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     31  1.23        ad 
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     55   1.1      yamt  * SUCH DAMAGE.
     56   1.1      yamt  */
     57   1.1      yamt 
     58   1.1      yamt /*
     59   1.1      yamt  * allocator of kernel wired memory.
     60   1.1      yamt  *
     61   1.1      yamt  */
     62   1.1      yamt 
     63   1.1      yamt #include <sys/cdefs.h>
     64  1.47      para __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: subr_kmem.c,v 1.47 2013/04/16 21:13:38 para Exp $");
     65   1.1      yamt 
     66   1.1      yamt #include <sys/param.h>
     67   1.6      yamt #include <sys/callback.h>
     68   1.1      yamt #include <sys/kmem.h>
     69  1.39      para #include <sys/pool.h>
     70  1.13        ad #include <sys/debug.h>
     71  1.17        ad #include <sys/lockdebug.h>
     72  1.23        ad #include <sys/cpu.h>
     73   1.1      yamt 
     74   1.6      yamt #include <uvm/uvm_extern.h>
     75   1.6      yamt #include <uvm/uvm_map.h>
     76  1.27        ad #include <uvm/uvm_kmguard.h>
     77   1.6      yamt 
     78   1.1      yamt #include <lib/libkern/libkern.h>
     79   1.1      yamt 
     80  1.46      para struct kmem_cache_info {
     81  1.40     rmind 	size_t		kc_size;
     82  1.40     rmind 	const char *	kc_name;
     83  1.46      para };
     84  1.46      para 
     85  1.46      para static const struct kmem_cache_info kmem_cache_sizes[] = {
     86  1.39      para 	{  8, "kmem-8" },
     87  1.39      para 	{ 16, "kmem-16" },
     88  1.39      para 	{ 24, "kmem-24" },
     89  1.39      para 	{ 32, "kmem-32" },
     90  1.39      para 	{ 40, "kmem-40" },
     91  1.39      para 	{ 48, "kmem-48" },
     92  1.39      para 	{ 56, "kmem-56" },
     93  1.39      para 	{ 64, "kmem-64" },
     94  1.39      para 	{ 80, "kmem-80" },
     95  1.39      para 	{ 96, "kmem-96" },
     96  1.39      para 	{ 112, "kmem-112" },
     97  1.39      para 	{ 128, "kmem-128" },
     98  1.39      para 	{ 160, "kmem-160" },
     99  1.39      para 	{ 192, "kmem-192" },
    100  1.39      para 	{ 224, "kmem-224" },
    101  1.39      para 	{ 256, "kmem-256" },
    102  1.39      para 	{ 320, "kmem-320" },
    103  1.39      para 	{ 384, "kmem-384" },
    104  1.39      para 	{ 448, "kmem-448" },
    105  1.39      para 	{ 512, "kmem-512" },
    106  1.39      para 	{ 768, "kmem-768" },
    107  1.39      para 	{ 1024, "kmem-1024" },
    108  1.46      para 	{ 0, NULL }
    109  1.46      para };
    110  1.46      para 
    111  1.46      para static const struct kmem_cache_info kmem_cache_big_sizes[] = {
    112  1.39      para 	{ 2048, "kmem-2048" },
    113  1.39      para 	{ 4096, "kmem-4096" },
    114  1.46      para 	{ 8192, "kmem-8192" },
    115  1.46      para 	{ 16384, "kmem-16384" },
    116  1.39      para 	{ 0, NULL }
    117  1.39      para };
    118   1.1      yamt 
    119  1.39      para /*
    120  1.40     rmind  * KMEM_ALIGN is the smallest guaranteed alignment and also the
    121  1.46      para  * smallest allocateable quantum.
    122  1.46      para  * Every cache size >= CACHE_LINE_SIZE gets CACHE_LINE_SIZE alignment.
    123  1.39      para  */
    124  1.40     rmind #define	KMEM_ALIGN		8
    125  1.40     rmind #define	KMEM_SHIFT		3
    126  1.46      para #define	KMEM_MAXSIZE		1024
    127  1.40     rmind #define	KMEM_CACHE_COUNT	(KMEM_MAXSIZE >> KMEM_SHIFT)
    128   1.1      yamt 
    129  1.40     rmind static pool_cache_t kmem_cache[KMEM_CACHE_COUNT] __cacheline_aligned;
    130  1.40     rmind static size_t kmem_cache_maxidx __read_mostly;
    131  1.23        ad 
    132  1.46      para #define	KMEM_BIG_ALIGN		2048
    133  1.46      para #define	KMEM_BIG_SHIFT		11
    134  1.46      para #define	KMEM_BIG_MAXSIZE	16384
    135  1.46      para #define	KMEM_CACHE_BIG_COUNT	(KMEM_BIG_MAXSIZE >> KMEM_BIG_SHIFT)
    136  1.46      para 
    137  1.46      para static pool_cache_t kmem_cache_big[KMEM_CACHE_BIG_COUNT] __cacheline_aligned;
    138  1.46      para static size_t kmem_cache_big_maxidx __read_mostly;
    139  1.46      para 
    140  1.46      para 
    141  1.45    martin #if defined(DEBUG) && defined(_HARDKERNEL)
    142  1.44       mrg #ifndef KMEM_GUARD_DEPTH
    143  1.44       mrg #define KMEM_GUARD_DEPTH 0
    144  1.44       mrg #endif
    145  1.44       mrg int kmem_guard_depth = KMEM_GUARD_DEPTH;
    146  1.27        ad size_t kmem_guard_size;
    147  1.27        ad static struct uvm_kmguard kmem_guard;
    148  1.13        ad static void *kmem_freecheck;
    149  1.19      yamt #define	KMEM_POISON
    150  1.19      yamt #define	KMEM_REDZONE
    151  1.23        ad #define	KMEM_SIZE
    152  1.27        ad #define	KMEM_GUARD
    153  1.19      yamt #endif /* defined(DEBUG) */
    154  1.19      yamt 
    155  1.19      yamt #if defined(KMEM_POISON)
    156  1.39      para static int kmem_poison_ctor(void *, void *, int);
    157   1.4      yamt static void kmem_poison_fill(void *, size_t);
    158   1.4      yamt static void kmem_poison_check(void *, size_t);
    159  1.19      yamt #else /* defined(KMEM_POISON) */
    160  1.40     rmind #define	kmem_poison_fill(p, sz)		/* nothing */
    161  1.40     rmind #define	kmem_poison_check(p, sz)	/* nothing */
    162  1.19      yamt #endif /* defined(KMEM_POISON) */
    163  1.19      yamt 
    164  1.19      yamt #if defined(KMEM_REDZONE)
    165  1.19      yamt #define	REDZONE_SIZE	1
    166  1.19      yamt #else /* defined(KMEM_REDZONE) */
    167  1.19      yamt #define	REDZONE_SIZE	0
    168  1.19      yamt #endif /* defined(KMEM_REDZONE) */
    169   1.4      yamt 
    170  1.23        ad #if defined(KMEM_SIZE)
    171  1.40     rmind #define	SIZE_SIZE	(MAX(KMEM_ALIGN, sizeof(size_t)))
    172  1.23        ad static void kmem_size_set(void *, size_t);
    173  1.39      para static void kmem_size_check(void *, size_t);
    174  1.23        ad #else
    175  1.23        ad #define	SIZE_SIZE	0
    176  1.23        ad #define	kmem_size_set(p, sz)	/* nothing */
    177  1.23        ad #define	kmem_size_check(p, sz)	/* nothing */
    178  1.23        ad #endif
    179  1.23        ad 
    180  1.32     skrll CTASSERT(KM_SLEEP == PR_WAITOK);
    181  1.32     skrll CTASSERT(KM_NOSLEEP == PR_NOWAIT);
    182  1.32     skrll 
    183  1.46      para /*
    184  1.46      para  * kmem_intr_alloc: allocate wired memory.
    185  1.46      para  */
    186  1.46      para 
    187  1.39      para void *
    188  1.39      para kmem_intr_alloc(size_t size, km_flag_t kmflags)
    189   1.1      yamt {
    190  1.40     rmind 	size_t allocsz, index;
    191  1.39      para 	pool_cache_t pc;
    192  1.39      para 	uint8_t *p;
    193   1.1      yamt 
    194  1.39      para 	KASSERT(size > 0);
    195   1.1      yamt 
    196  1.39      para #ifdef KMEM_GUARD
    197  1.42     rmind 	if (size <= kmem_guard_size) {
    198  1.39      para 		return uvm_kmguard_alloc(&kmem_guard, size,
    199  1.39      para 		    (kmflags & KM_SLEEP) != 0);
    200   1.1      yamt 	}
    201  1.39      para #endif
    202  1.46      para 	size = kmem_roundup_size(size);
    203  1.46      para 	allocsz = size + REDZONE_SIZE + SIZE_SIZE;
    204  1.39      para 
    205  1.46      para 	if ((index = ((allocsz -1) >> KMEM_SHIFT))
    206  1.46      para 	    < kmem_cache_maxidx) {
    207  1.46      para 		pc = kmem_cache[index];
    208  1.46      para 	} else if ((index = ((allocsz - 1) >> KMEM_BIG_SHIFT))
    209  1.46      para             < kmem_cache_big_maxidx) {
    210  1.46      para 		pc = kmem_cache_big[index];
    211  1.46      para 	} else {
    212  1.40     rmind 		int ret = uvm_km_kmem_alloc(kmem_va_arena,
    213  1.43      para 		    (vsize_t)round_page(size),
    214  1.39      para 		    ((kmflags & KM_SLEEP) ? VM_SLEEP : VM_NOSLEEP)
    215  1.39      para 		     | VM_INSTANTFIT, (vmem_addr_t *)&p);
    216  1.46      para 		if (ret) {
    217  1.46      para 			return NULL;
    218  1.46      para 		}
    219  1.46      para 		FREECHECK_OUT(&kmem_freecheck, p);
    220  1.46      para 		return p;
    221   1.1      yamt 	}
    222   1.1      yamt 
    223  1.39      para 	p = pool_cache_get(pc, kmflags);
    224  1.39      para 
    225  1.39      para 	if (__predict_true(p != NULL)) {
    226  1.46      para 		kmem_poison_check(p, size);
    227  1.39      para 		FREECHECK_OUT(&kmem_freecheck, p);
    228  1.46      para 		kmem_size_set(p, size);
    229  1.47      para 
    230  1.47      para 		return p + SIZE_SIZE;
    231  1.39      para 	}
    232  1.47      para 	return p;
    233   1.1      yamt }
    234   1.1      yamt 
    235  1.46      para /*
    236  1.46      para  * kmem_intr_zalloc: allocate zeroed wired memory.
    237  1.46      para  */
    238  1.46      para 
    239  1.39      para void *
    240  1.39      para kmem_intr_zalloc(size_t size, km_flag_t kmflags)
    241  1.23        ad {
    242  1.39      para 	void *p;
    243  1.23        ad 
    244  1.39      para 	p = kmem_intr_alloc(size, kmflags);
    245  1.39      para 	if (p != NULL) {
    246  1.39      para 		memset(p, 0, size);
    247  1.39      para 	}
    248  1.39      para 	return p;
    249  1.23        ad }
    250  1.23        ad 
    251  1.46      para /*
    252  1.46      para  * kmem_intr_free: free wired memory allocated by kmem_alloc.
    253  1.46      para  */
    254  1.46      para 
    255  1.39      para void
    256  1.39      para kmem_intr_free(void *p, size_t size)
    257  1.23        ad {
    258  1.40     rmind 	size_t allocsz, index;
    259  1.39      para 	pool_cache_t pc;
    260  1.23        ad 
    261  1.39      para 	KASSERT(p != NULL);
    262  1.39      para 	KASSERT(size > 0);
    263  1.39      para 
    264  1.39      para #ifdef KMEM_GUARD
    265  1.42     rmind 	if (size <= kmem_guard_size) {
    266  1.39      para 		uvm_kmguard_free(&kmem_guard, size, p);
    267  1.39      para 		return;
    268  1.39      para 	}
    269  1.39      para #endif
    270  1.46      para 	size = kmem_roundup_size(size);
    271  1.46      para 	allocsz = size + REDZONE_SIZE + SIZE_SIZE;
    272  1.39      para 
    273  1.46      para 	if ((index = ((allocsz -1) >> KMEM_SHIFT))
    274  1.46      para 	    < kmem_cache_maxidx) {
    275  1.46      para 		pc = kmem_cache[index];
    276  1.46      para 	} else if ((index = ((allocsz - 1) >> KMEM_BIG_SHIFT))
    277  1.46      para             < kmem_cache_big_maxidx) {
    278  1.46      para 		pc = kmem_cache_big[index];
    279  1.46      para 	} else {
    280  1.46      para 		FREECHECK_IN(&kmem_freecheck, p);
    281  1.39      para 		uvm_km_kmem_free(kmem_va_arena, (vaddr_t)p,
    282  1.43      para 		    round_page(size));
    283  1.39      para 		return;
    284  1.39      para 	}
    285  1.39      para 
    286  1.46      para 	p = (uint8_t *)p - SIZE_SIZE;
    287  1.46      para 	kmem_size_check(p, size);
    288  1.39      para 	FREECHECK_IN(&kmem_freecheck, p);
    289  1.46      para 	LOCKDEBUG_MEM_CHECK(p, size);
    290  1.46      para 	kmem_poison_check((uint8_t *)p + SIZE_SIZE + size,
    291  1.46      para       	    allocsz - (SIZE_SIZE + size));
    292  1.39      para 	kmem_poison_fill(p, allocsz);
    293  1.39      para 
    294  1.39      para 	pool_cache_put(pc, p);
    295  1.23        ad }
    296  1.23        ad 
    297   1.1      yamt /* ---- kmem API */
    298   1.1      yamt 
    299   1.1      yamt /*
    300   1.1      yamt  * kmem_alloc: allocate wired memory.
    301   1.1      yamt  * => must not be called from interrupt context.
    302   1.1      yamt  */
    303   1.1      yamt 
    304   1.1      yamt void *
    305   1.1      yamt kmem_alloc(size_t size, km_flag_t kmflags)
    306   1.1      yamt {
    307  1.23        ad 
    308  1.40     rmind 	KASSERTMSG((!cpu_intr_p() && !cpu_softintr_p()),
    309  1.40     rmind 	    "kmem(9) should not be used from the interrupt context");
    310  1.39      para 	return kmem_intr_alloc(size, kmflags);
    311   1.1      yamt }
    312   1.1      yamt 
    313   1.1      yamt /*
    314  1.39      para  * kmem_zalloc: allocate zeroed wired memory.
    315   1.2      yamt  * => must not be called from interrupt context.
    316   1.2      yamt  */
    317   1.2      yamt 
    318   1.2      yamt void *
    319   1.2      yamt kmem_zalloc(size_t size, km_flag_t kmflags)
    320   1.2      yamt {
    321   1.2      yamt 
    322  1.40     rmind 	KASSERTMSG((!cpu_intr_p() && !cpu_softintr_p()),
    323  1.40     rmind 	    "kmem(9) should not be used from the interrupt context");
    324  1.39      para 	return kmem_intr_zalloc(size, kmflags);
    325   1.2      yamt }
    326   1.2      yamt 
    327   1.2      yamt /*
    328   1.1      yamt  * kmem_free: free wired memory allocated by kmem_alloc.
    329   1.1      yamt  * => must not be called from interrupt context.
    330   1.1      yamt  */
    331   1.1      yamt 
    332   1.1      yamt void
    333   1.1      yamt kmem_free(void *p, size_t size)
    334   1.1      yamt {
    335  1.23        ad 
    336  1.23        ad 	KASSERT(!cpu_intr_p());
    337  1.27        ad 	KASSERT(!cpu_softintr_p());
    338  1.39      para 	kmem_intr_free(p, size);
    339   1.1      yamt }
    340   1.1      yamt 
    341  1.46      para static size_t
    342  1.39      para kmem_create_caches(const struct kmem_cache_info *array,
    343  1.46      para     pool_cache_t alloc_table[], size_t maxsize, int shift, int ipl)
    344   1.1      yamt {
    345  1.46      para 	size_t maxidx = 0;
    346  1.46      para 	size_t table_unit = (1 << shift);
    347  1.39      para 	size_t size = table_unit;
    348  1.23        ad 	int i;
    349   1.1      yamt 
    350  1.39      para 	for (i = 0; array[i].kc_size != 0 ; i++) {
    351  1.40     rmind 		const char *name = array[i].kc_name;
    352  1.39      para 		size_t cache_size = array[i].kc_size;
    353  1.46      para 		struct pool_allocator *pa;
    354  1.40     rmind 		int flags = PR_NOALIGN;
    355  1.40     rmind 		pool_cache_t pc;
    356  1.39      para 		size_t align;
    357  1.39      para 
    358  1.39      para 		if ((cache_size & (CACHE_LINE_SIZE - 1)) == 0)
    359  1.39      para 			align = CACHE_LINE_SIZE;
    360  1.39      para 		else if ((cache_size & (PAGE_SIZE - 1)) == 0)
    361  1.39      para 			align = PAGE_SIZE;
    362  1.39      para 		else
    363  1.39      para 			align = KMEM_ALIGN;
    364  1.39      para 
    365  1.39      para 		if (cache_size < CACHE_LINE_SIZE)
    366  1.39      para 			flags |= PR_NOTOUCH;
    367  1.27        ad 
    368  1.39      para 		/* check if we reached the requested size */
    369  1.46      para 		if (cache_size > maxsize || cache_size > PAGE_SIZE) {
    370  1.23        ad 			break;
    371  1.40     rmind 		}
    372  1.46      para 		if ((cache_size >> shift) > maxidx) {
    373  1.46      para 			maxidx = cache_size >> shift;
    374  1.46      para 		}
    375  1.46      para 
    376  1.46      para 		if ((cache_size >> shift) > maxidx) {
    377  1.46      para 			maxidx = cache_size >> shift;
    378  1.40     rmind 		}
    379   1.1      yamt 
    380  1.46      para 		pa = &pool_allocator_kmem;
    381  1.39      para #if defined(KMEM_POISON)
    382  1.39      para 		pc = pool_cache_init(cache_size, align, 0, flags,
    383  1.46      para 		    name, pa, ipl,kmem_poison_ctor,
    384  1.39      para 		    NULL, (void *)cache_size);
    385  1.39      para #else /* defined(KMEM_POISON) */
    386  1.39      para 		pc = pool_cache_init(cache_size, align, 0, flags,
    387  1.46      para 		    name, pa, ipl, NULL, NULL, NULL);
    388  1.39      para #endif /* defined(KMEM_POISON) */
    389   1.1      yamt 
    390  1.39      para 		while (size <= cache_size) {
    391  1.46      para 			alloc_table[(size - 1) >> shift] = pc;
    392  1.39      para 			size += table_unit;
    393  1.39      para 		}
    394   1.1      yamt 	}
    395  1.46      para 	return maxidx;
    396   1.1      yamt }
    397   1.1      yamt 
    398  1.39      para void
    399  1.39      para kmem_init(void)
    400   1.1      yamt {
    401   1.1      yamt 
    402  1.39      para #ifdef KMEM_GUARD
    403  1.39      para 	uvm_kmguard_init(&kmem_guard, &kmem_guard_depth, &kmem_guard_size,
    404  1.42     rmind 	    kmem_va_arena);
    405  1.39      para #endif
    406  1.46      para 	kmem_cache_maxidx = kmem_create_caches(kmem_cache_sizes,
    407  1.46      para 	    kmem_cache, KMEM_MAXSIZE, KMEM_SHIFT, IPL_VM);
    408  1.46      para        	kmem_cache_big_maxidx = kmem_create_caches(kmem_cache_big_sizes,
    409  1.46      para 	    kmem_cache_big, PAGE_SIZE, KMEM_BIG_SHIFT, IPL_VM);
    410   1.1      yamt }
    411   1.4      yamt 
    412  1.39      para size_t
    413  1.39      para kmem_roundup_size(size_t size)
    414   1.7      yamt {
    415   1.7      yamt 
    416  1.39      para 	return (size + (KMEM_ALIGN - 1)) & ~(KMEM_ALIGN - 1);
    417   1.7      yamt }
    418   1.7      yamt 
    419   1.4      yamt /* ---- debug */
    420   1.4      yamt 
    421  1.19      yamt #if defined(KMEM_POISON)
    422   1.4      yamt 
    423   1.4      yamt #if defined(_LP64)
    424  1.39      para #define PRIME 0x9e37fffffffc0000UL
    425   1.4      yamt #else /* defined(_LP64) */
    426  1.39      para #define PRIME 0x9e3779b1
    427   1.4      yamt #endif /* defined(_LP64) */
    428   1.4      yamt 
    429   1.4      yamt static inline uint8_t
    430   1.4      yamt kmem_poison_pattern(const void *p)
    431   1.4      yamt {
    432   1.4      yamt 
    433  1.39      para 	return (uint8_t)(((uintptr_t)p) * PRIME
    434  1.39      para 	   >> ((sizeof(uintptr_t) - sizeof(uint8_t))) * CHAR_BIT);
    435  1.39      para }
    436  1.39      para 
    437  1.39      para static int
    438  1.39      para kmem_poison_ctor(void *arg, void *obj, int flag)
    439  1.39      para {
    440  1.39      para 	size_t sz = (size_t)arg;
    441  1.39      para 
    442  1.39      para 	kmem_poison_fill(obj, sz);
    443  1.39      para 
    444  1.39      para 	return 0;
    445   1.4      yamt }
    446   1.4      yamt 
    447   1.4      yamt static void
    448   1.4      yamt kmem_poison_fill(void *p, size_t sz)
    449   1.4      yamt {
    450   1.4      yamt 	uint8_t *cp;
    451   1.4      yamt 	const uint8_t *ep;
    452   1.4      yamt 
    453   1.4      yamt 	cp = p;
    454   1.4      yamt 	ep = cp + sz;
    455   1.4      yamt 	while (cp < ep) {
    456   1.4      yamt 		*cp = kmem_poison_pattern(cp);
    457   1.4      yamt 		cp++;
    458   1.4      yamt 	}
    459   1.4      yamt }
    460   1.4      yamt 
    461   1.4      yamt static void
    462   1.4      yamt kmem_poison_check(void *p, size_t sz)
    463   1.4      yamt {
    464   1.4      yamt 	uint8_t *cp;
    465   1.4      yamt 	const uint8_t *ep;
    466   1.4      yamt 
    467   1.4      yamt 	cp = p;
    468   1.4      yamt 	ep = cp + sz;
    469   1.4      yamt 	while (cp < ep) {
    470   1.4      yamt 		const uint8_t expected = kmem_poison_pattern(cp);
    471   1.4      yamt 
    472   1.4      yamt 		if (*cp != expected) {
    473   1.4      yamt 			panic("%s: %p: 0x%02x != 0x%02x\n",
    474  1.39      para 			   __func__, cp, *cp, expected);
    475   1.4      yamt 		}
    476   1.4      yamt 		cp++;
    477   1.4      yamt 	}
    478   1.4      yamt }
    479   1.4      yamt 
    480  1.19      yamt #endif /* defined(KMEM_POISON) */
    481  1.23        ad 
    482  1.23        ad #if defined(KMEM_SIZE)
    483  1.23        ad static void
    484  1.23        ad kmem_size_set(void *p, size_t sz)
    485  1.23        ad {
    486  1.46      para 
    487  1.46      para 	memcpy(p, &sz, sizeof(sz));
    488  1.23        ad }
    489  1.23        ad 
    490  1.23        ad static void
    491  1.39      para kmem_size_check(void *p, size_t sz)
    492  1.23        ad {
    493  1.23        ad 	size_t psz;
    494  1.23        ad 
    495  1.46      para 	memcpy(&psz, p, sizeof(psz));
    496  1.23        ad 	if (psz != sz) {
    497  1.23        ad 		panic("kmem_free(%p, %zu) != allocated size %zu",
    498  1.46      para 		    (const uint8_t *)p + SIZE_SIZE, sz, psz);
    499  1.23        ad 	}
    500  1.23        ad }
    501  1.23        ad #endif	/* defined(KMEM_SIZE) */
    502  1.33      haad 
    503  1.33      haad /*
    504  1.33      haad  * Used to dynamically allocate string with kmem accordingly to format.
    505  1.33      haad  */
    506  1.33      haad char *
    507  1.33      haad kmem_asprintf(const char *fmt, ...)
    508  1.33      haad {
    509  1.38  christos 	int size, len;
    510  1.38  christos 	va_list va;
    511  1.33      haad 	char *str;
    512  1.33      haad 
    513  1.33      haad 	va_start(va, fmt);
    514  1.38  christos 	len = vsnprintf(NULL, 0, fmt, va);
    515  1.33      haad 	va_end(va);
    516  1.33      haad 
    517  1.38  christos 	str = kmem_alloc(len + 1, KM_SLEEP);
    518  1.33      haad 
    519  1.38  christos 	va_start(va, fmt);
    520  1.38  christos 	size = vsnprintf(str, len + 1, fmt, va);
    521  1.38  christos 	va_end(va);
    522  1.38  christos 
    523  1.38  christos 	KASSERT(size == len);
    524  1.33      haad 
    525  1.33      haad 	return str;
    526  1.33      haad }
    527