subr_vmem.c revision 1.24.4.9 1 1.24.4.9 yamt /* $NetBSD: subr_vmem.c,v 1.24.4.9 2008/02/04 09:24:17 yamt Exp $ */
2 1.24.4.2 yamt
3 1.24.4.2 yamt /*-
4 1.24.4.2 yamt * Copyright (c)2006 YAMAMOTO Takashi,
5 1.24.4.2 yamt * All rights reserved.
6 1.24.4.2 yamt *
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9 1.24.4.2 yamt * are met:
10 1.24.4.2 yamt * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11 1.24.4.2 yamt * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
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15 1.24.4.2 yamt *
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21 1.24.4.2 yamt * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
22 1.24.4.2 yamt * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
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26 1.24.4.2 yamt * SUCH DAMAGE.
27 1.24.4.2 yamt */
28 1.24.4.2 yamt
29 1.24.4.2 yamt /*
30 1.24.4.2 yamt * reference:
31 1.24.4.2 yamt * - Magazines and Vmem: Extending the Slab Allocator
32 1.24.4.2 yamt * to Many CPUs and Arbitrary Resources
33 1.24.4.2 yamt * http://www.usenix.org/event/usenix01/bonwick.html
34 1.24.4.2 yamt *
35 1.24.4.2 yamt * todo:
36 1.24.4.2 yamt * - decide how to import segments for vmem_xalloc.
37 1.24.4.2 yamt * - don't rely on malloc(9).
38 1.24.4.2 yamt */
39 1.24.4.2 yamt
40 1.24.4.2 yamt #include <sys/cdefs.h>
41 1.24.4.9 yamt __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: subr_vmem.c,v 1.24.4.9 2008/02/04 09:24:17 yamt Exp $");
42 1.24.4.2 yamt
43 1.24.4.2 yamt #define VMEM_DEBUG
44 1.24.4.2 yamt #if defined(_KERNEL)
45 1.24.4.8 yamt #include "opt_ddb.h"
46 1.24.4.2 yamt #define QCACHE
47 1.24.4.2 yamt #endif /* defined(_KERNEL) */
48 1.24.4.2 yamt
49 1.24.4.2 yamt #include <sys/param.h>
50 1.24.4.2 yamt #include <sys/hash.h>
51 1.24.4.2 yamt #include <sys/queue.h>
52 1.24.4.2 yamt
53 1.24.4.2 yamt #if defined(_KERNEL)
54 1.24.4.2 yamt #include <sys/systm.h>
55 1.24.4.4 yamt #include <sys/kernel.h> /* hz */
56 1.24.4.4 yamt #include <sys/callout.h>
57 1.24.4.2 yamt #include <sys/malloc.h>
58 1.24.4.2 yamt #include <sys/once.h>
59 1.24.4.2 yamt #include <sys/pool.h>
60 1.24.4.2 yamt #include <sys/proc.h>
61 1.24.4.2 yamt #include <sys/vmem.h>
62 1.24.4.4 yamt #include <sys/workqueue.h>
63 1.24.4.2 yamt #else /* defined(_KERNEL) */
64 1.24.4.2 yamt #include "../sys/vmem.h"
65 1.24.4.2 yamt #endif /* defined(_KERNEL) */
66 1.24.4.2 yamt
67 1.24.4.2 yamt #if defined(_KERNEL)
68 1.24.4.4 yamt #define LOCK_DECL(name) kmutex_t name
69 1.24.4.2 yamt #else /* defined(_KERNEL) */
70 1.24.4.2 yamt #include <errno.h>
71 1.24.4.2 yamt #include <assert.h>
72 1.24.4.2 yamt #include <stdlib.h>
73 1.24.4.2 yamt
74 1.24.4.2 yamt #define KASSERT(a) assert(a)
75 1.24.4.4 yamt #define LOCK_DECL(name) /* nothing */
76 1.24.4.4 yamt #define mutex_init(a, b, c) /* nothing */
77 1.24.4.4 yamt #define mutex_destroy(a) /* nothing */
78 1.24.4.4 yamt #define mutex_enter(a) /* nothing */
79 1.24.4.4 yamt #define mutex_exit(a) /* nothing */
80 1.24.4.4 yamt #define mutex_owned(a) /* nothing */
81 1.24.4.2 yamt #define ASSERT_SLEEPABLE(lk, msg) /* nothing */
82 1.24.4.4 yamt #define IPL_VM 0
83 1.24.4.2 yamt #endif /* defined(_KERNEL) */
84 1.24.4.2 yamt
85 1.24.4.2 yamt struct vmem;
86 1.24.4.2 yamt struct vmem_btag;
87 1.24.4.2 yamt
88 1.24.4.2 yamt #if defined(VMEM_DEBUG)
89 1.24.4.2 yamt void vmem_dump(const vmem_t *);
90 1.24.4.2 yamt #endif /* defined(VMEM_DEBUG) */
91 1.24.4.2 yamt
92 1.24.4.2 yamt #define VMEM_MAXORDER (sizeof(vmem_size_t) * CHAR_BIT)
93 1.24.4.4 yamt
94 1.24.4.4 yamt #define VMEM_HASHSIZE_MIN 1 /* XXX */
95 1.24.4.4 yamt #define VMEM_HASHSIZE_MAX 8192 /* XXX */
96 1.24.4.4 yamt #define VMEM_HASHSIZE_INIT VMEM_HASHSIZE_MIN
97 1.24.4.2 yamt
98 1.24.4.2 yamt #define VM_FITMASK (VM_BESTFIT | VM_INSTANTFIT)
99 1.24.4.2 yamt
100 1.24.4.2 yamt CIRCLEQ_HEAD(vmem_seglist, vmem_btag);
101 1.24.4.2 yamt LIST_HEAD(vmem_freelist, vmem_btag);
102 1.24.4.2 yamt LIST_HEAD(vmem_hashlist, vmem_btag);
103 1.24.4.2 yamt
104 1.24.4.2 yamt #if defined(QCACHE)
105 1.24.4.2 yamt #define VMEM_QCACHE_IDX_MAX 32
106 1.24.4.2 yamt
107 1.24.4.2 yamt #define QC_NAME_MAX 16
108 1.24.4.2 yamt
109 1.24.4.2 yamt struct qcache {
110 1.24.4.6 yamt pool_cache_t qc_cache;
111 1.24.4.2 yamt vmem_t *qc_vmem;
112 1.24.4.2 yamt char qc_name[QC_NAME_MAX];
113 1.24.4.2 yamt };
114 1.24.4.2 yamt typedef struct qcache qcache_t;
115 1.24.4.6 yamt #define QC_POOL_TO_QCACHE(pool) ((qcache_t *)(pool->pr_qcache))
116 1.24.4.2 yamt #endif /* defined(QCACHE) */
117 1.24.4.2 yamt
118 1.24.4.2 yamt /* vmem arena */
119 1.24.4.2 yamt struct vmem {
120 1.24.4.4 yamt LOCK_DECL(vm_lock);
121 1.24.4.2 yamt vmem_addr_t (*vm_allocfn)(vmem_t *, vmem_size_t, vmem_size_t *,
122 1.24.4.2 yamt vm_flag_t);
123 1.24.4.2 yamt void (*vm_freefn)(vmem_t *, vmem_addr_t, vmem_size_t);
124 1.24.4.2 yamt vmem_t *vm_source;
125 1.24.4.2 yamt struct vmem_seglist vm_seglist;
126 1.24.4.2 yamt struct vmem_freelist vm_freelist[VMEM_MAXORDER];
127 1.24.4.2 yamt size_t vm_hashsize;
128 1.24.4.2 yamt size_t vm_nbusytag;
129 1.24.4.2 yamt struct vmem_hashlist *vm_hashlist;
130 1.24.4.2 yamt size_t vm_quantum_mask;
131 1.24.4.2 yamt int vm_quantum_shift;
132 1.24.4.2 yamt const char *vm_name;
133 1.24.4.4 yamt LIST_ENTRY(vmem) vm_alllist;
134 1.24.4.2 yamt
135 1.24.4.2 yamt #if defined(QCACHE)
136 1.24.4.2 yamt /* quantum cache */
137 1.24.4.2 yamt size_t vm_qcache_max;
138 1.24.4.2 yamt struct pool_allocator vm_qcache_allocator;
139 1.24.4.2 yamt qcache_t vm_qcache_store[VMEM_QCACHE_IDX_MAX];
140 1.24.4.2 yamt qcache_t *vm_qcache[VMEM_QCACHE_IDX_MAX];
141 1.24.4.2 yamt #endif /* defined(QCACHE) */
142 1.24.4.2 yamt };
143 1.24.4.2 yamt
144 1.24.4.4 yamt #define VMEM_LOCK(vm) mutex_enter(&vm->vm_lock)
145 1.24.4.4 yamt #define VMEM_TRYLOCK(vm) mutex_tryenter(&vm->vm_lock)
146 1.24.4.4 yamt #define VMEM_UNLOCK(vm) mutex_exit(&vm->vm_lock)
147 1.24.4.7 yamt #define VMEM_LOCK_INIT(vm, ipl) mutex_init(&vm->vm_lock, MUTEX_DEFAULT, ipl)
148 1.24.4.4 yamt #define VMEM_LOCK_DESTROY(vm) mutex_destroy(&vm->vm_lock)
149 1.24.4.4 yamt #define VMEM_ASSERT_LOCKED(vm) KASSERT(mutex_owned(&vm->vm_lock))
150 1.24.4.2 yamt
151 1.24.4.2 yamt /* boundary tag */
152 1.24.4.2 yamt struct vmem_btag {
153 1.24.4.2 yamt CIRCLEQ_ENTRY(vmem_btag) bt_seglist;
154 1.24.4.2 yamt union {
155 1.24.4.2 yamt LIST_ENTRY(vmem_btag) u_freelist; /* BT_TYPE_FREE */
156 1.24.4.2 yamt LIST_ENTRY(vmem_btag) u_hashlist; /* BT_TYPE_BUSY */
157 1.24.4.2 yamt } bt_u;
158 1.24.4.2 yamt #define bt_hashlist bt_u.u_hashlist
159 1.24.4.2 yamt #define bt_freelist bt_u.u_freelist
160 1.24.4.2 yamt vmem_addr_t bt_start;
161 1.24.4.2 yamt vmem_size_t bt_size;
162 1.24.4.2 yamt int bt_type;
163 1.24.4.2 yamt };
164 1.24.4.2 yamt
165 1.24.4.2 yamt #define BT_TYPE_SPAN 1
166 1.24.4.2 yamt #define BT_TYPE_SPAN_STATIC 2
167 1.24.4.2 yamt #define BT_TYPE_FREE 3
168 1.24.4.2 yamt #define BT_TYPE_BUSY 4
169 1.24.4.2 yamt #define BT_ISSPAN_P(bt) ((bt)->bt_type <= BT_TYPE_SPAN_STATIC)
170 1.24.4.2 yamt
171 1.24.4.2 yamt #define BT_END(bt) ((bt)->bt_start + (bt)->bt_size)
172 1.24.4.2 yamt
173 1.24.4.2 yamt typedef struct vmem_btag bt_t;
174 1.24.4.2 yamt
175 1.24.4.2 yamt /* ---- misc */
176 1.24.4.2 yamt
177 1.24.4.2 yamt #define VMEM_ALIGNUP(addr, align) \
178 1.24.4.2 yamt (-(-(addr) & -(align)))
179 1.24.4.2 yamt #define VMEM_CROSS_P(addr1, addr2, boundary) \
180 1.24.4.2 yamt ((((addr1) ^ (addr2)) & -(boundary)) != 0)
181 1.24.4.2 yamt
182 1.24.4.2 yamt #define ORDER2SIZE(order) ((vmem_size_t)1 << (order))
183 1.24.4.2 yamt
184 1.24.4.2 yamt static int
185 1.24.4.2 yamt calc_order(vmem_size_t size)
186 1.24.4.2 yamt {
187 1.24.4.2 yamt vmem_size_t target;
188 1.24.4.2 yamt int i;
189 1.24.4.2 yamt
190 1.24.4.2 yamt KASSERT(size != 0);
191 1.24.4.2 yamt
192 1.24.4.2 yamt i = 0;
193 1.24.4.2 yamt target = size >> 1;
194 1.24.4.2 yamt while (ORDER2SIZE(i) <= target) {
195 1.24.4.2 yamt i++;
196 1.24.4.2 yamt }
197 1.24.4.2 yamt
198 1.24.4.2 yamt KASSERT(ORDER2SIZE(i) <= size);
199 1.24.4.2 yamt KASSERT(size < ORDER2SIZE(i + 1) || ORDER2SIZE(i + 1) < ORDER2SIZE(i));
200 1.24.4.2 yamt
201 1.24.4.2 yamt return i;
202 1.24.4.2 yamt }
203 1.24.4.2 yamt
204 1.24.4.2 yamt #if defined(_KERNEL)
205 1.24.4.2 yamt static MALLOC_DEFINE(M_VMEM, "vmem", "vmem");
206 1.24.4.2 yamt #endif /* defined(_KERNEL) */
207 1.24.4.2 yamt
208 1.24.4.2 yamt static void *
209 1.24.4.2 yamt xmalloc(size_t sz, vm_flag_t flags)
210 1.24.4.2 yamt {
211 1.24.4.2 yamt
212 1.24.4.2 yamt #if defined(_KERNEL)
213 1.24.4.2 yamt return malloc(sz, M_VMEM,
214 1.24.4.2 yamt M_CANFAIL | ((flags & VM_SLEEP) ? M_WAITOK : M_NOWAIT));
215 1.24.4.2 yamt #else /* defined(_KERNEL) */
216 1.24.4.2 yamt return malloc(sz);
217 1.24.4.2 yamt #endif /* defined(_KERNEL) */
218 1.24.4.2 yamt }
219 1.24.4.2 yamt
220 1.24.4.2 yamt static void
221 1.24.4.2 yamt xfree(void *p)
222 1.24.4.2 yamt {
223 1.24.4.2 yamt
224 1.24.4.2 yamt #if defined(_KERNEL)
225 1.24.4.2 yamt return free(p, M_VMEM);
226 1.24.4.2 yamt #else /* defined(_KERNEL) */
227 1.24.4.2 yamt return free(p);
228 1.24.4.2 yamt #endif /* defined(_KERNEL) */
229 1.24.4.2 yamt }
230 1.24.4.2 yamt
231 1.24.4.2 yamt /* ---- boundary tag */
232 1.24.4.2 yamt
233 1.24.4.2 yamt #if defined(_KERNEL)
234 1.24.4.6 yamt static struct pool_cache bt_cache;
235 1.24.4.2 yamt #endif /* defined(_KERNEL) */
236 1.24.4.2 yamt
237 1.24.4.2 yamt static bt_t *
238 1.24.4.2 yamt bt_alloc(vmem_t *vm, vm_flag_t flags)
239 1.24.4.2 yamt {
240 1.24.4.2 yamt bt_t *bt;
241 1.24.4.2 yamt
242 1.24.4.2 yamt #if defined(_KERNEL)
243 1.24.4.6 yamt bt = pool_cache_get(&bt_cache,
244 1.24.4.2 yamt (flags & VM_SLEEP) != 0 ? PR_WAITOK : PR_NOWAIT);
245 1.24.4.2 yamt #else /* defined(_KERNEL) */
246 1.24.4.2 yamt bt = malloc(sizeof *bt);
247 1.24.4.2 yamt #endif /* defined(_KERNEL) */
248 1.24.4.2 yamt
249 1.24.4.2 yamt return bt;
250 1.24.4.2 yamt }
251 1.24.4.2 yamt
252 1.24.4.2 yamt static void
253 1.24.4.2 yamt bt_free(vmem_t *vm, bt_t *bt)
254 1.24.4.2 yamt {
255 1.24.4.2 yamt
256 1.24.4.2 yamt #if defined(_KERNEL)
257 1.24.4.6 yamt pool_cache_put(&bt_cache, bt);
258 1.24.4.2 yamt #else /* defined(_KERNEL) */
259 1.24.4.2 yamt free(bt);
260 1.24.4.2 yamt #endif /* defined(_KERNEL) */
261 1.24.4.2 yamt }
262 1.24.4.2 yamt
263 1.24.4.2 yamt /*
264 1.24.4.2 yamt * freelist[0] ... [1, 1]
265 1.24.4.2 yamt * freelist[1] ... [2, 3]
266 1.24.4.2 yamt * freelist[2] ... [4, 7]
267 1.24.4.2 yamt * freelist[3] ... [8, 15]
268 1.24.4.2 yamt * :
269 1.24.4.2 yamt * freelist[n] ... [(1 << n), (1 << (n + 1)) - 1]
270 1.24.4.2 yamt * :
271 1.24.4.2 yamt */
272 1.24.4.2 yamt
273 1.24.4.2 yamt static struct vmem_freelist *
274 1.24.4.2 yamt bt_freehead_tofree(vmem_t *vm, vmem_size_t size)
275 1.24.4.2 yamt {
276 1.24.4.2 yamt const vmem_size_t qsize = size >> vm->vm_quantum_shift;
277 1.24.4.2 yamt int idx;
278 1.24.4.2 yamt
279 1.24.4.2 yamt KASSERT((size & vm->vm_quantum_mask) == 0);
280 1.24.4.2 yamt KASSERT(size != 0);
281 1.24.4.2 yamt
282 1.24.4.2 yamt idx = calc_order(qsize);
283 1.24.4.2 yamt KASSERT(idx >= 0);
284 1.24.4.2 yamt KASSERT(idx < VMEM_MAXORDER);
285 1.24.4.2 yamt
286 1.24.4.2 yamt return &vm->vm_freelist[idx];
287 1.24.4.2 yamt }
288 1.24.4.2 yamt
289 1.24.4.2 yamt static struct vmem_freelist *
290 1.24.4.2 yamt bt_freehead_toalloc(vmem_t *vm, vmem_size_t size, vm_flag_t strat)
291 1.24.4.2 yamt {
292 1.24.4.2 yamt const vmem_size_t qsize = size >> vm->vm_quantum_shift;
293 1.24.4.2 yamt int idx;
294 1.24.4.2 yamt
295 1.24.4.2 yamt KASSERT((size & vm->vm_quantum_mask) == 0);
296 1.24.4.2 yamt KASSERT(size != 0);
297 1.24.4.2 yamt
298 1.24.4.2 yamt idx = calc_order(qsize);
299 1.24.4.2 yamt if (strat == VM_INSTANTFIT && ORDER2SIZE(idx) != qsize) {
300 1.24.4.2 yamt idx++;
301 1.24.4.2 yamt /* check too large request? */
302 1.24.4.2 yamt }
303 1.24.4.2 yamt KASSERT(idx >= 0);
304 1.24.4.2 yamt KASSERT(idx < VMEM_MAXORDER);
305 1.24.4.2 yamt
306 1.24.4.2 yamt return &vm->vm_freelist[idx];
307 1.24.4.2 yamt }
308 1.24.4.2 yamt
309 1.24.4.2 yamt /* ---- boundary tag hash */
310 1.24.4.2 yamt
311 1.24.4.2 yamt static struct vmem_hashlist *
312 1.24.4.2 yamt bt_hashhead(vmem_t *vm, vmem_addr_t addr)
313 1.24.4.2 yamt {
314 1.24.4.2 yamt struct vmem_hashlist *list;
315 1.24.4.2 yamt unsigned int hash;
316 1.24.4.2 yamt
317 1.24.4.2 yamt hash = hash32_buf(&addr, sizeof(addr), HASH32_BUF_INIT);
318 1.24.4.2 yamt list = &vm->vm_hashlist[hash % vm->vm_hashsize];
319 1.24.4.2 yamt
320 1.24.4.2 yamt return list;
321 1.24.4.2 yamt }
322 1.24.4.2 yamt
323 1.24.4.2 yamt static bt_t *
324 1.24.4.2 yamt bt_lookupbusy(vmem_t *vm, vmem_addr_t addr)
325 1.24.4.2 yamt {
326 1.24.4.2 yamt struct vmem_hashlist *list;
327 1.24.4.2 yamt bt_t *bt;
328 1.24.4.2 yamt
329 1.24.4.2 yamt list = bt_hashhead(vm, addr);
330 1.24.4.2 yamt LIST_FOREACH(bt, list, bt_hashlist) {
331 1.24.4.2 yamt if (bt->bt_start == addr) {
332 1.24.4.2 yamt break;
333 1.24.4.2 yamt }
334 1.24.4.2 yamt }
335 1.24.4.2 yamt
336 1.24.4.2 yamt return bt;
337 1.24.4.2 yamt }
338 1.24.4.2 yamt
339 1.24.4.2 yamt static void
340 1.24.4.2 yamt bt_rembusy(vmem_t *vm, bt_t *bt)
341 1.24.4.2 yamt {
342 1.24.4.2 yamt
343 1.24.4.2 yamt KASSERT(vm->vm_nbusytag > 0);
344 1.24.4.2 yamt vm->vm_nbusytag--;
345 1.24.4.2 yamt LIST_REMOVE(bt, bt_hashlist);
346 1.24.4.2 yamt }
347 1.24.4.2 yamt
348 1.24.4.2 yamt static void
349 1.24.4.2 yamt bt_insbusy(vmem_t *vm, bt_t *bt)
350 1.24.4.2 yamt {
351 1.24.4.2 yamt struct vmem_hashlist *list;
352 1.24.4.2 yamt
353 1.24.4.2 yamt KASSERT(bt->bt_type == BT_TYPE_BUSY);
354 1.24.4.2 yamt
355 1.24.4.2 yamt list = bt_hashhead(vm, bt->bt_start);
356 1.24.4.2 yamt LIST_INSERT_HEAD(list, bt, bt_hashlist);
357 1.24.4.2 yamt vm->vm_nbusytag++;
358 1.24.4.2 yamt }
359 1.24.4.2 yamt
360 1.24.4.2 yamt /* ---- boundary tag list */
361 1.24.4.2 yamt
362 1.24.4.2 yamt static void
363 1.24.4.2 yamt bt_remseg(vmem_t *vm, bt_t *bt)
364 1.24.4.2 yamt {
365 1.24.4.2 yamt
366 1.24.4.2 yamt CIRCLEQ_REMOVE(&vm->vm_seglist, bt, bt_seglist);
367 1.24.4.2 yamt }
368 1.24.4.2 yamt
369 1.24.4.2 yamt static void
370 1.24.4.2 yamt bt_insseg(vmem_t *vm, bt_t *bt, bt_t *prev)
371 1.24.4.2 yamt {
372 1.24.4.2 yamt
373 1.24.4.2 yamt CIRCLEQ_INSERT_AFTER(&vm->vm_seglist, prev, bt, bt_seglist);
374 1.24.4.2 yamt }
375 1.24.4.2 yamt
376 1.24.4.2 yamt static void
377 1.24.4.2 yamt bt_insseg_tail(vmem_t *vm, bt_t *bt)
378 1.24.4.2 yamt {
379 1.24.4.2 yamt
380 1.24.4.2 yamt CIRCLEQ_INSERT_TAIL(&vm->vm_seglist, bt, bt_seglist);
381 1.24.4.2 yamt }
382 1.24.4.2 yamt
383 1.24.4.2 yamt static void
384 1.24.4.2 yamt bt_remfree(vmem_t *vm, bt_t *bt)
385 1.24.4.2 yamt {
386 1.24.4.2 yamt
387 1.24.4.2 yamt KASSERT(bt->bt_type == BT_TYPE_FREE);
388 1.24.4.2 yamt
389 1.24.4.2 yamt LIST_REMOVE(bt, bt_freelist);
390 1.24.4.2 yamt }
391 1.24.4.2 yamt
392 1.24.4.2 yamt static void
393 1.24.4.2 yamt bt_insfree(vmem_t *vm, bt_t *bt)
394 1.24.4.2 yamt {
395 1.24.4.2 yamt struct vmem_freelist *list;
396 1.24.4.2 yamt
397 1.24.4.2 yamt list = bt_freehead_tofree(vm, bt->bt_size);
398 1.24.4.2 yamt LIST_INSERT_HEAD(list, bt, bt_freelist);
399 1.24.4.2 yamt }
400 1.24.4.2 yamt
401 1.24.4.2 yamt /* ---- vmem internal functions */
402 1.24.4.2 yamt
403 1.24.4.4 yamt #if defined(_KERNEL)
404 1.24.4.4 yamt static kmutex_t vmem_list_lock;
405 1.24.4.4 yamt static LIST_HEAD(, vmem) vmem_list = LIST_HEAD_INITIALIZER(vmem_list);
406 1.24.4.4 yamt #endif /* defined(_KERNEL) */
407 1.24.4.4 yamt
408 1.24.4.2 yamt #if defined(QCACHE)
409 1.24.4.2 yamt static inline vm_flag_t
410 1.24.4.2 yamt prf_to_vmf(int prflags)
411 1.24.4.2 yamt {
412 1.24.4.2 yamt vm_flag_t vmflags;
413 1.24.4.2 yamt
414 1.24.4.2 yamt KASSERT((prflags & ~(PR_LIMITFAIL | PR_WAITOK | PR_NOWAIT)) == 0);
415 1.24.4.2 yamt if ((prflags & PR_WAITOK) != 0) {
416 1.24.4.2 yamt vmflags = VM_SLEEP;
417 1.24.4.2 yamt } else {
418 1.24.4.2 yamt vmflags = VM_NOSLEEP;
419 1.24.4.2 yamt }
420 1.24.4.2 yamt return vmflags;
421 1.24.4.2 yamt }
422 1.24.4.2 yamt
423 1.24.4.2 yamt static inline int
424 1.24.4.2 yamt vmf_to_prf(vm_flag_t vmflags)
425 1.24.4.2 yamt {
426 1.24.4.2 yamt int prflags;
427 1.24.4.2 yamt
428 1.24.4.2 yamt if ((vmflags & VM_SLEEP) != 0) {
429 1.24.4.2 yamt prflags = PR_WAITOK;
430 1.24.4.2 yamt } else {
431 1.24.4.2 yamt prflags = PR_NOWAIT;
432 1.24.4.2 yamt }
433 1.24.4.2 yamt return prflags;
434 1.24.4.2 yamt }
435 1.24.4.2 yamt
436 1.24.4.2 yamt static size_t
437 1.24.4.2 yamt qc_poolpage_size(size_t qcache_max)
438 1.24.4.2 yamt {
439 1.24.4.2 yamt int i;
440 1.24.4.2 yamt
441 1.24.4.2 yamt for (i = 0; ORDER2SIZE(i) <= qcache_max * 3; i++) {
442 1.24.4.2 yamt /* nothing */
443 1.24.4.2 yamt }
444 1.24.4.2 yamt return ORDER2SIZE(i);
445 1.24.4.2 yamt }
446 1.24.4.2 yamt
447 1.24.4.2 yamt static void *
448 1.24.4.2 yamt qc_poolpage_alloc(struct pool *pool, int prflags)
449 1.24.4.2 yamt {
450 1.24.4.2 yamt qcache_t *qc = QC_POOL_TO_QCACHE(pool);
451 1.24.4.2 yamt vmem_t *vm = qc->qc_vmem;
452 1.24.4.2 yamt
453 1.24.4.2 yamt return (void *)vmem_alloc(vm, pool->pr_alloc->pa_pagesz,
454 1.24.4.2 yamt prf_to_vmf(prflags) | VM_INSTANTFIT);
455 1.24.4.2 yamt }
456 1.24.4.2 yamt
457 1.24.4.2 yamt static void
458 1.24.4.2 yamt qc_poolpage_free(struct pool *pool, void *addr)
459 1.24.4.2 yamt {
460 1.24.4.2 yamt qcache_t *qc = QC_POOL_TO_QCACHE(pool);
461 1.24.4.2 yamt vmem_t *vm = qc->qc_vmem;
462 1.24.4.2 yamt
463 1.24.4.2 yamt vmem_free(vm, (vmem_addr_t)addr, pool->pr_alloc->pa_pagesz);
464 1.24.4.2 yamt }
465 1.24.4.2 yamt
466 1.24.4.2 yamt static void
467 1.24.4.4 yamt qc_init(vmem_t *vm, size_t qcache_max, int ipl)
468 1.24.4.2 yamt {
469 1.24.4.2 yamt qcache_t *prevqc;
470 1.24.4.2 yamt struct pool_allocator *pa;
471 1.24.4.2 yamt int qcache_idx_max;
472 1.24.4.2 yamt int i;
473 1.24.4.2 yamt
474 1.24.4.2 yamt KASSERT((qcache_max & vm->vm_quantum_mask) == 0);
475 1.24.4.2 yamt if (qcache_max > (VMEM_QCACHE_IDX_MAX << vm->vm_quantum_shift)) {
476 1.24.4.2 yamt qcache_max = VMEM_QCACHE_IDX_MAX << vm->vm_quantum_shift;
477 1.24.4.2 yamt }
478 1.24.4.2 yamt vm->vm_qcache_max = qcache_max;
479 1.24.4.2 yamt pa = &vm->vm_qcache_allocator;
480 1.24.4.2 yamt memset(pa, 0, sizeof(*pa));
481 1.24.4.2 yamt pa->pa_alloc = qc_poolpage_alloc;
482 1.24.4.2 yamt pa->pa_free = qc_poolpage_free;
483 1.24.4.2 yamt pa->pa_pagesz = qc_poolpage_size(qcache_max);
484 1.24.4.2 yamt
485 1.24.4.2 yamt qcache_idx_max = qcache_max >> vm->vm_quantum_shift;
486 1.24.4.2 yamt prevqc = NULL;
487 1.24.4.2 yamt for (i = qcache_idx_max; i > 0; i--) {
488 1.24.4.2 yamt qcache_t *qc = &vm->vm_qcache_store[i - 1];
489 1.24.4.2 yamt size_t size = i << vm->vm_quantum_shift;
490 1.24.4.2 yamt
491 1.24.4.2 yamt qc->qc_vmem = vm;
492 1.24.4.2 yamt snprintf(qc->qc_name, sizeof(qc->qc_name), "%s-%zu",
493 1.24.4.2 yamt vm->vm_name, size);
494 1.24.4.6 yamt qc->qc_cache = pool_cache_init(size,
495 1.24.4.6 yamt ORDER2SIZE(vm->vm_quantum_shift), 0,
496 1.24.4.6 yamt PR_NOALIGN | PR_NOTOUCH /* XXX */,
497 1.24.4.6 yamt qc->qc_name, pa, ipl, NULL, NULL, NULL);
498 1.24.4.6 yamt KASSERT(qc->qc_cache != NULL); /* XXX */
499 1.24.4.2 yamt if (prevqc != NULL &&
500 1.24.4.6 yamt qc->qc_cache->pc_pool.pr_itemsperpage ==
501 1.24.4.6 yamt prevqc->qc_cache->pc_pool.pr_itemsperpage) {
502 1.24.4.6 yamt pool_cache_destroy(qc->qc_cache);
503 1.24.4.2 yamt vm->vm_qcache[i - 1] = prevqc;
504 1.24.4.4 yamt continue;
505 1.24.4.2 yamt }
506 1.24.4.6 yamt qc->qc_cache->pc_pool.pr_qcache = qc;
507 1.24.4.2 yamt vm->vm_qcache[i - 1] = qc;
508 1.24.4.2 yamt prevqc = qc;
509 1.24.4.2 yamt }
510 1.24.4.2 yamt }
511 1.24.4.2 yamt
512 1.24.4.2 yamt static void
513 1.24.4.2 yamt qc_destroy(vmem_t *vm)
514 1.24.4.2 yamt {
515 1.24.4.2 yamt const qcache_t *prevqc;
516 1.24.4.2 yamt int i;
517 1.24.4.2 yamt int qcache_idx_max;
518 1.24.4.2 yamt
519 1.24.4.2 yamt qcache_idx_max = vm->vm_qcache_max >> vm->vm_quantum_shift;
520 1.24.4.2 yamt prevqc = NULL;
521 1.24.4.2 yamt for (i = 0; i < qcache_idx_max; i++) {
522 1.24.4.2 yamt qcache_t *qc = vm->vm_qcache[i];
523 1.24.4.2 yamt
524 1.24.4.2 yamt if (prevqc == qc) {
525 1.24.4.2 yamt continue;
526 1.24.4.2 yamt }
527 1.24.4.6 yamt pool_cache_destroy(qc->qc_cache);
528 1.24.4.2 yamt prevqc = qc;
529 1.24.4.2 yamt }
530 1.24.4.2 yamt }
531 1.24.4.2 yamt
532 1.24.4.3 yamt static bool
533 1.24.4.2 yamt qc_reap(vmem_t *vm)
534 1.24.4.2 yamt {
535 1.24.4.2 yamt const qcache_t *prevqc;
536 1.24.4.2 yamt int i;
537 1.24.4.2 yamt int qcache_idx_max;
538 1.24.4.3 yamt bool didsomething = false;
539 1.24.4.2 yamt
540 1.24.4.2 yamt qcache_idx_max = vm->vm_qcache_max >> vm->vm_quantum_shift;
541 1.24.4.2 yamt prevqc = NULL;
542 1.24.4.2 yamt for (i = 0; i < qcache_idx_max; i++) {
543 1.24.4.2 yamt qcache_t *qc = vm->vm_qcache[i];
544 1.24.4.2 yamt
545 1.24.4.2 yamt if (prevqc == qc) {
546 1.24.4.2 yamt continue;
547 1.24.4.2 yamt }
548 1.24.4.6 yamt if (pool_cache_reclaim(qc->qc_cache) != 0) {
549 1.24.4.3 yamt didsomething = true;
550 1.24.4.2 yamt }
551 1.24.4.2 yamt prevqc = qc;
552 1.24.4.2 yamt }
553 1.24.4.2 yamt
554 1.24.4.2 yamt return didsomething;
555 1.24.4.2 yamt }
556 1.24.4.2 yamt #endif /* defined(QCACHE) */
557 1.24.4.2 yamt
558 1.24.4.2 yamt #if defined(_KERNEL)
559 1.24.4.2 yamt static int
560 1.24.4.2 yamt vmem_init(void)
561 1.24.4.2 yamt {
562 1.24.4.2 yamt
563 1.24.4.4 yamt mutex_init(&vmem_list_lock, MUTEX_DEFAULT, IPL_NONE);
564 1.24.4.6 yamt pool_cache_bootstrap(&bt_cache, sizeof(bt_t), 0, 0, 0, "vmembt",
565 1.24.4.6 yamt NULL, IPL_VM, NULL, NULL, NULL);
566 1.24.4.2 yamt return 0;
567 1.24.4.2 yamt }
568 1.24.4.2 yamt #endif /* defined(_KERNEL) */
569 1.24.4.2 yamt
570 1.24.4.2 yamt static vmem_addr_t
571 1.24.4.2 yamt vmem_add1(vmem_t *vm, vmem_addr_t addr, vmem_size_t size, vm_flag_t flags,
572 1.24.4.2 yamt int spanbttype)
573 1.24.4.2 yamt {
574 1.24.4.2 yamt bt_t *btspan;
575 1.24.4.2 yamt bt_t *btfree;
576 1.24.4.2 yamt
577 1.24.4.2 yamt KASSERT((flags & (VM_SLEEP|VM_NOSLEEP)) != 0);
578 1.24.4.2 yamt KASSERT((~flags & (VM_SLEEP|VM_NOSLEEP)) != 0);
579 1.24.4.2 yamt
580 1.24.4.2 yamt btspan = bt_alloc(vm, flags);
581 1.24.4.2 yamt if (btspan == NULL) {
582 1.24.4.2 yamt return VMEM_ADDR_NULL;
583 1.24.4.2 yamt }
584 1.24.4.2 yamt btfree = bt_alloc(vm, flags);
585 1.24.4.2 yamt if (btfree == NULL) {
586 1.24.4.2 yamt bt_free(vm, btspan);
587 1.24.4.2 yamt return VMEM_ADDR_NULL;
588 1.24.4.2 yamt }
589 1.24.4.2 yamt
590 1.24.4.2 yamt btspan->bt_type = spanbttype;
591 1.24.4.2 yamt btspan->bt_start = addr;
592 1.24.4.2 yamt btspan->bt_size = size;
593 1.24.4.2 yamt
594 1.24.4.2 yamt btfree->bt_type = BT_TYPE_FREE;
595 1.24.4.2 yamt btfree->bt_start = addr;
596 1.24.4.2 yamt btfree->bt_size = size;
597 1.24.4.2 yamt
598 1.24.4.2 yamt VMEM_LOCK(vm);
599 1.24.4.2 yamt bt_insseg_tail(vm, btspan);
600 1.24.4.2 yamt bt_insseg(vm, btfree, btspan);
601 1.24.4.2 yamt bt_insfree(vm, btfree);
602 1.24.4.2 yamt VMEM_UNLOCK(vm);
603 1.24.4.2 yamt
604 1.24.4.2 yamt return addr;
605 1.24.4.2 yamt }
606 1.24.4.2 yamt
607 1.24.4.4 yamt static void
608 1.24.4.4 yamt vmem_destroy1(vmem_t *vm)
609 1.24.4.4 yamt {
610 1.24.4.4 yamt
611 1.24.4.4 yamt #if defined(QCACHE)
612 1.24.4.4 yamt qc_destroy(vm);
613 1.24.4.4 yamt #endif /* defined(QCACHE) */
614 1.24.4.4 yamt if (vm->vm_hashlist != NULL) {
615 1.24.4.4 yamt int i;
616 1.24.4.4 yamt
617 1.24.4.4 yamt for (i = 0; i < vm->vm_hashsize; i++) {
618 1.24.4.4 yamt bt_t *bt;
619 1.24.4.4 yamt
620 1.24.4.4 yamt while ((bt = LIST_FIRST(&vm->vm_hashlist[i])) != NULL) {
621 1.24.4.4 yamt KASSERT(bt->bt_type == BT_TYPE_SPAN_STATIC);
622 1.24.4.4 yamt bt_free(vm, bt);
623 1.24.4.4 yamt }
624 1.24.4.4 yamt }
625 1.24.4.4 yamt xfree(vm->vm_hashlist);
626 1.24.4.4 yamt }
627 1.24.4.4 yamt VMEM_LOCK_DESTROY(vm);
628 1.24.4.4 yamt xfree(vm);
629 1.24.4.4 yamt }
630 1.24.4.4 yamt
631 1.24.4.2 yamt static int
632 1.24.4.2 yamt vmem_import(vmem_t *vm, vmem_size_t size, vm_flag_t flags)
633 1.24.4.2 yamt {
634 1.24.4.2 yamt vmem_addr_t addr;
635 1.24.4.2 yamt
636 1.24.4.2 yamt if (vm->vm_allocfn == NULL) {
637 1.24.4.2 yamt return EINVAL;
638 1.24.4.2 yamt }
639 1.24.4.2 yamt
640 1.24.4.2 yamt addr = (*vm->vm_allocfn)(vm->vm_source, size, &size, flags);
641 1.24.4.2 yamt if (addr == VMEM_ADDR_NULL) {
642 1.24.4.2 yamt return ENOMEM;
643 1.24.4.2 yamt }
644 1.24.4.2 yamt
645 1.24.4.2 yamt if (vmem_add1(vm, addr, size, flags, BT_TYPE_SPAN) == VMEM_ADDR_NULL) {
646 1.24.4.2 yamt (*vm->vm_freefn)(vm->vm_source, addr, size);
647 1.24.4.2 yamt return ENOMEM;
648 1.24.4.2 yamt }
649 1.24.4.2 yamt
650 1.24.4.2 yamt return 0;
651 1.24.4.2 yamt }
652 1.24.4.2 yamt
653 1.24.4.2 yamt static int
654 1.24.4.2 yamt vmem_rehash(vmem_t *vm, size_t newhashsize, vm_flag_t flags)
655 1.24.4.2 yamt {
656 1.24.4.2 yamt bt_t *bt;
657 1.24.4.2 yamt int i;
658 1.24.4.2 yamt struct vmem_hashlist *newhashlist;
659 1.24.4.2 yamt struct vmem_hashlist *oldhashlist;
660 1.24.4.2 yamt size_t oldhashsize;
661 1.24.4.2 yamt
662 1.24.4.2 yamt KASSERT(newhashsize > 0);
663 1.24.4.2 yamt
664 1.24.4.2 yamt newhashlist =
665 1.24.4.2 yamt xmalloc(sizeof(struct vmem_hashlist *) * newhashsize, flags);
666 1.24.4.2 yamt if (newhashlist == NULL) {
667 1.24.4.2 yamt return ENOMEM;
668 1.24.4.2 yamt }
669 1.24.4.2 yamt for (i = 0; i < newhashsize; i++) {
670 1.24.4.2 yamt LIST_INIT(&newhashlist[i]);
671 1.24.4.2 yamt }
672 1.24.4.2 yamt
673 1.24.4.4 yamt if (!VMEM_TRYLOCK(vm)) {
674 1.24.4.4 yamt xfree(newhashlist);
675 1.24.4.4 yamt return EBUSY;
676 1.24.4.4 yamt }
677 1.24.4.2 yamt oldhashlist = vm->vm_hashlist;
678 1.24.4.2 yamt oldhashsize = vm->vm_hashsize;
679 1.24.4.2 yamt vm->vm_hashlist = newhashlist;
680 1.24.4.2 yamt vm->vm_hashsize = newhashsize;
681 1.24.4.2 yamt if (oldhashlist == NULL) {
682 1.24.4.2 yamt VMEM_UNLOCK(vm);
683 1.24.4.2 yamt return 0;
684 1.24.4.2 yamt }
685 1.24.4.2 yamt for (i = 0; i < oldhashsize; i++) {
686 1.24.4.2 yamt while ((bt = LIST_FIRST(&oldhashlist[i])) != NULL) {
687 1.24.4.2 yamt bt_rembusy(vm, bt); /* XXX */
688 1.24.4.2 yamt bt_insbusy(vm, bt);
689 1.24.4.2 yamt }
690 1.24.4.2 yamt }
691 1.24.4.2 yamt VMEM_UNLOCK(vm);
692 1.24.4.2 yamt
693 1.24.4.2 yamt xfree(oldhashlist);
694 1.24.4.2 yamt
695 1.24.4.2 yamt return 0;
696 1.24.4.2 yamt }
697 1.24.4.2 yamt
698 1.24.4.2 yamt /*
699 1.24.4.2 yamt * vmem_fit: check if a bt can satisfy the given restrictions.
700 1.24.4.2 yamt */
701 1.24.4.2 yamt
702 1.24.4.2 yamt static vmem_addr_t
703 1.24.4.2 yamt vmem_fit(const bt_t *bt, vmem_size_t size, vmem_size_t align, vmem_size_t phase,
704 1.24.4.2 yamt vmem_size_t nocross, vmem_addr_t minaddr, vmem_addr_t maxaddr)
705 1.24.4.2 yamt {
706 1.24.4.2 yamt vmem_addr_t start;
707 1.24.4.2 yamt vmem_addr_t end;
708 1.24.4.2 yamt
709 1.24.4.2 yamt KASSERT(bt->bt_size >= size);
710 1.24.4.2 yamt
711 1.24.4.2 yamt /*
712 1.24.4.2 yamt * XXX assumption: vmem_addr_t and vmem_size_t are
713 1.24.4.2 yamt * unsigned integer of the same size.
714 1.24.4.2 yamt */
715 1.24.4.2 yamt
716 1.24.4.2 yamt start = bt->bt_start;
717 1.24.4.2 yamt if (start < minaddr) {
718 1.24.4.2 yamt start = minaddr;
719 1.24.4.2 yamt }
720 1.24.4.2 yamt end = BT_END(bt);
721 1.24.4.2 yamt if (end > maxaddr - 1) {
722 1.24.4.2 yamt end = maxaddr - 1;
723 1.24.4.2 yamt }
724 1.24.4.2 yamt if (start >= end) {
725 1.24.4.2 yamt return VMEM_ADDR_NULL;
726 1.24.4.2 yamt }
727 1.24.4.2 yamt
728 1.24.4.2 yamt start = VMEM_ALIGNUP(start - phase, align) + phase;
729 1.24.4.2 yamt if (start < bt->bt_start) {
730 1.24.4.2 yamt start += align;
731 1.24.4.2 yamt }
732 1.24.4.2 yamt if (VMEM_CROSS_P(start, start + size - 1, nocross)) {
733 1.24.4.2 yamt KASSERT(align < nocross);
734 1.24.4.2 yamt start = VMEM_ALIGNUP(start - phase, nocross) + phase;
735 1.24.4.2 yamt }
736 1.24.4.2 yamt if (start < end && end - start >= size) {
737 1.24.4.2 yamt KASSERT((start & (align - 1)) == phase);
738 1.24.4.2 yamt KASSERT(!VMEM_CROSS_P(start, start + size - 1, nocross));
739 1.24.4.2 yamt KASSERT(minaddr <= start);
740 1.24.4.2 yamt KASSERT(maxaddr == 0 || start + size <= maxaddr);
741 1.24.4.2 yamt KASSERT(bt->bt_start <= start);
742 1.24.4.2 yamt KASSERT(start + size <= BT_END(bt));
743 1.24.4.2 yamt return start;
744 1.24.4.2 yamt }
745 1.24.4.2 yamt return VMEM_ADDR_NULL;
746 1.24.4.2 yamt }
747 1.24.4.2 yamt
748 1.24.4.2 yamt /* ---- vmem API */
749 1.24.4.2 yamt
750 1.24.4.2 yamt /*
751 1.24.4.2 yamt * vmem_create: create an arena.
752 1.24.4.2 yamt *
753 1.24.4.2 yamt * => must not be called from interrupt context.
754 1.24.4.2 yamt */
755 1.24.4.2 yamt
756 1.24.4.2 yamt vmem_t *
757 1.24.4.2 yamt vmem_create(const char *name, vmem_addr_t base, vmem_size_t size,
758 1.24.4.2 yamt vmem_size_t quantum,
759 1.24.4.2 yamt vmem_addr_t (*allocfn)(vmem_t *, vmem_size_t, vmem_size_t *, vm_flag_t),
760 1.24.4.2 yamt void (*freefn)(vmem_t *, vmem_addr_t, vmem_size_t),
761 1.24.4.4 yamt vmem_t *source, vmem_size_t qcache_max, vm_flag_t flags,
762 1.24.4.4 yamt int ipl)
763 1.24.4.2 yamt {
764 1.24.4.2 yamt vmem_t *vm;
765 1.24.4.2 yamt int i;
766 1.24.4.2 yamt #if defined(_KERNEL)
767 1.24.4.2 yamt static ONCE_DECL(control);
768 1.24.4.2 yamt #endif /* defined(_KERNEL) */
769 1.24.4.2 yamt
770 1.24.4.2 yamt KASSERT((flags & (VM_SLEEP|VM_NOSLEEP)) != 0);
771 1.24.4.2 yamt KASSERT((~flags & (VM_SLEEP|VM_NOSLEEP)) != 0);
772 1.24.4.2 yamt
773 1.24.4.2 yamt #if defined(_KERNEL)
774 1.24.4.2 yamt if (RUN_ONCE(&control, vmem_init)) {
775 1.24.4.2 yamt return NULL;
776 1.24.4.2 yamt }
777 1.24.4.2 yamt #endif /* defined(_KERNEL) */
778 1.24.4.2 yamt vm = xmalloc(sizeof(*vm), flags);
779 1.24.4.2 yamt if (vm == NULL) {
780 1.24.4.2 yamt return NULL;
781 1.24.4.2 yamt }
782 1.24.4.2 yamt
783 1.24.4.4 yamt VMEM_LOCK_INIT(vm, ipl);
784 1.24.4.2 yamt vm->vm_name = name;
785 1.24.4.2 yamt vm->vm_quantum_mask = quantum - 1;
786 1.24.4.2 yamt vm->vm_quantum_shift = calc_order(quantum);
787 1.24.4.2 yamt KASSERT(ORDER2SIZE(vm->vm_quantum_shift) == quantum);
788 1.24.4.2 yamt vm->vm_allocfn = allocfn;
789 1.24.4.2 yamt vm->vm_freefn = freefn;
790 1.24.4.2 yamt vm->vm_source = source;
791 1.24.4.2 yamt vm->vm_nbusytag = 0;
792 1.24.4.2 yamt #if defined(QCACHE)
793 1.24.4.4 yamt qc_init(vm, qcache_max, ipl);
794 1.24.4.2 yamt #endif /* defined(QCACHE) */
795 1.24.4.2 yamt
796 1.24.4.2 yamt CIRCLEQ_INIT(&vm->vm_seglist);
797 1.24.4.2 yamt for (i = 0; i < VMEM_MAXORDER; i++) {
798 1.24.4.2 yamt LIST_INIT(&vm->vm_freelist[i]);
799 1.24.4.2 yamt }
800 1.24.4.2 yamt vm->vm_hashlist = NULL;
801 1.24.4.2 yamt if (vmem_rehash(vm, VMEM_HASHSIZE_INIT, flags)) {
802 1.24.4.4 yamt vmem_destroy1(vm);
803 1.24.4.2 yamt return NULL;
804 1.24.4.2 yamt }
805 1.24.4.2 yamt
806 1.24.4.2 yamt if (size != 0) {
807 1.24.4.2 yamt if (vmem_add(vm, base, size, flags) == 0) {
808 1.24.4.4 yamt vmem_destroy1(vm);
809 1.24.4.2 yamt return NULL;
810 1.24.4.2 yamt }
811 1.24.4.2 yamt }
812 1.24.4.2 yamt
813 1.24.4.4 yamt #if defined(_KERNEL)
814 1.24.4.4 yamt mutex_enter(&vmem_list_lock);
815 1.24.4.4 yamt LIST_INSERT_HEAD(&vmem_list, vm, vm_alllist);
816 1.24.4.4 yamt mutex_exit(&vmem_list_lock);
817 1.24.4.4 yamt #endif /* defined(_KERNEL) */
818 1.24.4.4 yamt
819 1.24.4.2 yamt return vm;
820 1.24.4.2 yamt }
821 1.24.4.2 yamt
822 1.24.4.2 yamt void
823 1.24.4.2 yamt vmem_destroy(vmem_t *vm)
824 1.24.4.2 yamt {
825 1.24.4.2 yamt
826 1.24.4.4 yamt #if defined(_KERNEL)
827 1.24.4.4 yamt mutex_enter(&vmem_list_lock);
828 1.24.4.4 yamt LIST_REMOVE(vm, vm_alllist);
829 1.24.4.4 yamt mutex_exit(&vmem_list_lock);
830 1.24.4.4 yamt #endif /* defined(_KERNEL) */
831 1.24.4.2 yamt
832 1.24.4.4 yamt vmem_destroy1(vm);
833 1.24.4.2 yamt }
834 1.24.4.2 yamt
835 1.24.4.2 yamt vmem_size_t
836 1.24.4.2 yamt vmem_roundup_size(vmem_t *vm, vmem_size_t size)
837 1.24.4.2 yamt {
838 1.24.4.2 yamt
839 1.24.4.2 yamt return (size + vm->vm_quantum_mask) & ~vm->vm_quantum_mask;
840 1.24.4.2 yamt }
841 1.24.4.2 yamt
842 1.24.4.2 yamt /*
843 1.24.4.2 yamt * vmem_alloc:
844 1.24.4.2 yamt *
845 1.24.4.2 yamt * => caller must ensure appropriate spl,
846 1.24.4.2 yamt * if the arena can be accessed from interrupt context.
847 1.24.4.2 yamt */
848 1.24.4.2 yamt
849 1.24.4.2 yamt vmem_addr_t
850 1.24.4.8 yamt vmem_alloc(vmem_t *vm, vmem_size_t size, vm_flag_t flags)
851 1.24.4.2 yamt {
852 1.24.4.2 yamt const vm_flag_t strat __unused = flags & VM_FITMASK;
853 1.24.4.2 yamt
854 1.24.4.2 yamt KASSERT((flags & (VM_SLEEP|VM_NOSLEEP)) != 0);
855 1.24.4.2 yamt KASSERT((~flags & (VM_SLEEP|VM_NOSLEEP)) != 0);
856 1.24.4.2 yamt
857 1.24.4.2 yamt KASSERT(size > 0);
858 1.24.4.2 yamt KASSERT(strat == VM_BESTFIT || strat == VM_INSTANTFIT);
859 1.24.4.2 yamt if ((flags & VM_SLEEP) != 0) {
860 1.24.4.2 yamt ASSERT_SLEEPABLE(NULL, __func__);
861 1.24.4.2 yamt }
862 1.24.4.2 yamt
863 1.24.4.2 yamt #if defined(QCACHE)
864 1.24.4.2 yamt if (size <= vm->vm_qcache_max) {
865 1.24.4.8 yamt int qidx = (size + vm->vm_quantum_mask) >> vm->vm_quantum_shift;
866 1.24.4.2 yamt qcache_t *qc = vm->vm_qcache[qidx - 1];
867 1.24.4.2 yamt
868 1.24.4.6 yamt return (vmem_addr_t)pool_cache_get(qc->qc_cache,
869 1.24.4.2 yamt vmf_to_prf(flags));
870 1.24.4.2 yamt }
871 1.24.4.2 yamt #endif /* defined(QCACHE) */
872 1.24.4.2 yamt
873 1.24.4.8 yamt return vmem_xalloc(vm, size, 0, 0, 0, 0, 0, flags);
874 1.24.4.2 yamt }
875 1.24.4.2 yamt
876 1.24.4.2 yamt vmem_addr_t
877 1.24.4.2 yamt vmem_xalloc(vmem_t *vm, vmem_size_t size0, vmem_size_t align, vmem_size_t phase,
878 1.24.4.2 yamt vmem_size_t nocross, vmem_addr_t minaddr, vmem_addr_t maxaddr,
879 1.24.4.2 yamt vm_flag_t flags)
880 1.24.4.2 yamt {
881 1.24.4.2 yamt struct vmem_freelist *list;
882 1.24.4.2 yamt struct vmem_freelist *first;
883 1.24.4.2 yamt struct vmem_freelist *end;
884 1.24.4.2 yamt bt_t *bt;
885 1.24.4.2 yamt bt_t *btnew;
886 1.24.4.2 yamt bt_t *btnew2;
887 1.24.4.2 yamt const vmem_size_t size = vmem_roundup_size(vm, size0);
888 1.24.4.2 yamt vm_flag_t strat = flags & VM_FITMASK;
889 1.24.4.2 yamt vmem_addr_t start;
890 1.24.4.2 yamt
891 1.24.4.2 yamt KASSERT(size0 > 0);
892 1.24.4.2 yamt KASSERT(size > 0);
893 1.24.4.2 yamt KASSERT(strat == VM_BESTFIT || strat == VM_INSTANTFIT);
894 1.24.4.2 yamt if ((flags & VM_SLEEP) != 0) {
895 1.24.4.2 yamt ASSERT_SLEEPABLE(NULL, __func__);
896 1.24.4.2 yamt }
897 1.24.4.2 yamt KASSERT((align & vm->vm_quantum_mask) == 0);
898 1.24.4.2 yamt KASSERT((align & (align - 1)) == 0);
899 1.24.4.2 yamt KASSERT((phase & vm->vm_quantum_mask) == 0);
900 1.24.4.2 yamt KASSERT((nocross & vm->vm_quantum_mask) == 0);
901 1.24.4.2 yamt KASSERT((nocross & (nocross - 1)) == 0);
902 1.24.4.2 yamt KASSERT((align == 0 && phase == 0) || phase < align);
903 1.24.4.2 yamt KASSERT(nocross == 0 || nocross >= size);
904 1.24.4.2 yamt KASSERT(maxaddr == 0 || minaddr < maxaddr);
905 1.24.4.2 yamt KASSERT(!VMEM_CROSS_P(phase, phase + size - 1, nocross));
906 1.24.4.2 yamt
907 1.24.4.2 yamt if (align == 0) {
908 1.24.4.2 yamt align = vm->vm_quantum_mask + 1;
909 1.24.4.2 yamt }
910 1.24.4.2 yamt btnew = bt_alloc(vm, flags);
911 1.24.4.2 yamt if (btnew == NULL) {
912 1.24.4.2 yamt return VMEM_ADDR_NULL;
913 1.24.4.2 yamt }
914 1.24.4.2 yamt btnew2 = bt_alloc(vm, flags); /* XXX not necessary if no restrictions */
915 1.24.4.2 yamt if (btnew2 == NULL) {
916 1.24.4.2 yamt bt_free(vm, btnew);
917 1.24.4.2 yamt return VMEM_ADDR_NULL;
918 1.24.4.2 yamt }
919 1.24.4.2 yamt
920 1.24.4.2 yamt retry_strat:
921 1.24.4.2 yamt first = bt_freehead_toalloc(vm, size, strat);
922 1.24.4.2 yamt end = &vm->vm_freelist[VMEM_MAXORDER];
923 1.24.4.2 yamt retry:
924 1.24.4.2 yamt bt = NULL;
925 1.24.4.2 yamt VMEM_LOCK(vm);
926 1.24.4.2 yamt if (strat == VM_INSTANTFIT) {
927 1.24.4.2 yamt for (list = first; list < end; list++) {
928 1.24.4.2 yamt bt = LIST_FIRST(list);
929 1.24.4.2 yamt if (bt != NULL) {
930 1.24.4.2 yamt start = vmem_fit(bt, size, align, phase,
931 1.24.4.2 yamt nocross, minaddr, maxaddr);
932 1.24.4.2 yamt if (start != VMEM_ADDR_NULL) {
933 1.24.4.2 yamt goto gotit;
934 1.24.4.2 yamt }
935 1.24.4.2 yamt }
936 1.24.4.2 yamt }
937 1.24.4.2 yamt } else { /* VM_BESTFIT */
938 1.24.4.2 yamt for (list = first; list < end; list++) {
939 1.24.4.2 yamt LIST_FOREACH(bt, list, bt_freelist) {
940 1.24.4.2 yamt if (bt->bt_size >= size) {
941 1.24.4.2 yamt start = vmem_fit(bt, size, align, phase,
942 1.24.4.2 yamt nocross, minaddr, maxaddr);
943 1.24.4.2 yamt if (start != VMEM_ADDR_NULL) {
944 1.24.4.2 yamt goto gotit;
945 1.24.4.2 yamt }
946 1.24.4.2 yamt }
947 1.24.4.2 yamt }
948 1.24.4.2 yamt }
949 1.24.4.2 yamt }
950 1.24.4.2 yamt VMEM_UNLOCK(vm);
951 1.24.4.2 yamt #if 1
952 1.24.4.2 yamt if (strat == VM_INSTANTFIT) {
953 1.24.4.2 yamt strat = VM_BESTFIT;
954 1.24.4.2 yamt goto retry_strat;
955 1.24.4.2 yamt }
956 1.24.4.2 yamt #endif
957 1.24.4.2 yamt if (align != vm->vm_quantum_mask + 1 || phase != 0 ||
958 1.24.4.2 yamt nocross != 0 || minaddr != 0 || maxaddr != 0) {
959 1.24.4.2 yamt
960 1.24.4.2 yamt /*
961 1.24.4.2 yamt * XXX should try to import a region large enough to
962 1.24.4.2 yamt * satisfy restrictions?
963 1.24.4.2 yamt */
964 1.24.4.2 yamt
965 1.24.4.2 yamt goto fail;
966 1.24.4.2 yamt }
967 1.24.4.2 yamt if (vmem_import(vm, size, flags) == 0) {
968 1.24.4.2 yamt goto retry;
969 1.24.4.2 yamt }
970 1.24.4.2 yamt /* XXX */
971 1.24.4.2 yamt fail:
972 1.24.4.2 yamt bt_free(vm, btnew);
973 1.24.4.2 yamt bt_free(vm, btnew2);
974 1.24.4.2 yamt return VMEM_ADDR_NULL;
975 1.24.4.2 yamt
976 1.24.4.2 yamt gotit:
977 1.24.4.2 yamt KASSERT(bt->bt_type == BT_TYPE_FREE);
978 1.24.4.2 yamt KASSERT(bt->bt_size >= size);
979 1.24.4.2 yamt bt_remfree(vm, bt);
980 1.24.4.2 yamt if (bt->bt_start != start) {
981 1.24.4.2 yamt btnew2->bt_type = BT_TYPE_FREE;
982 1.24.4.2 yamt btnew2->bt_start = bt->bt_start;
983 1.24.4.2 yamt btnew2->bt_size = start - bt->bt_start;
984 1.24.4.2 yamt bt->bt_start = start;
985 1.24.4.2 yamt bt->bt_size -= btnew2->bt_size;
986 1.24.4.2 yamt bt_insfree(vm, btnew2);
987 1.24.4.2 yamt bt_insseg(vm, btnew2, CIRCLEQ_PREV(bt, bt_seglist));
988 1.24.4.2 yamt btnew2 = NULL;
989 1.24.4.2 yamt }
990 1.24.4.2 yamt KASSERT(bt->bt_start == start);
991 1.24.4.2 yamt if (bt->bt_size != size && bt->bt_size - size > vm->vm_quantum_mask) {
992 1.24.4.2 yamt /* split */
993 1.24.4.2 yamt btnew->bt_type = BT_TYPE_BUSY;
994 1.24.4.2 yamt btnew->bt_start = bt->bt_start;
995 1.24.4.2 yamt btnew->bt_size = size;
996 1.24.4.2 yamt bt->bt_start = bt->bt_start + size;
997 1.24.4.2 yamt bt->bt_size -= size;
998 1.24.4.2 yamt bt_insfree(vm, bt);
999 1.24.4.2 yamt bt_insseg(vm, btnew, CIRCLEQ_PREV(bt, bt_seglist));
1000 1.24.4.2 yamt bt_insbusy(vm, btnew);
1001 1.24.4.2 yamt VMEM_UNLOCK(vm);
1002 1.24.4.2 yamt } else {
1003 1.24.4.2 yamt bt->bt_type = BT_TYPE_BUSY;
1004 1.24.4.2 yamt bt_insbusy(vm, bt);
1005 1.24.4.2 yamt VMEM_UNLOCK(vm);
1006 1.24.4.2 yamt bt_free(vm, btnew);
1007 1.24.4.2 yamt btnew = bt;
1008 1.24.4.2 yamt }
1009 1.24.4.2 yamt if (btnew2 != NULL) {
1010 1.24.4.2 yamt bt_free(vm, btnew2);
1011 1.24.4.2 yamt }
1012 1.24.4.2 yamt KASSERT(btnew->bt_size >= size);
1013 1.24.4.2 yamt btnew->bt_type = BT_TYPE_BUSY;
1014 1.24.4.2 yamt
1015 1.24.4.2 yamt return btnew->bt_start;
1016 1.24.4.2 yamt }
1017 1.24.4.2 yamt
1018 1.24.4.2 yamt /*
1019 1.24.4.2 yamt * vmem_free:
1020 1.24.4.2 yamt *
1021 1.24.4.2 yamt * => caller must ensure appropriate spl,
1022 1.24.4.2 yamt * if the arena can be accessed from interrupt context.
1023 1.24.4.2 yamt */
1024 1.24.4.2 yamt
1025 1.24.4.2 yamt void
1026 1.24.4.2 yamt vmem_free(vmem_t *vm, vmem_addr_t addr, vmem_size_t size)
1027 1.24.4.2 yamt {
1028 1.24.4.2 yamt
1029 1.24.4.2 yamt KASSERT(addr != VMEM_ADDR_NULL);
1030 1.24.4.2 yamt KASSERT(size > 0);
1031 1.24.4.2 yamt
1032 1.24.4.2 yamt #if defined(QCACHE)
1033 1.24.4.2 yamt if (size <= vm->vm_qcache_max) {
1034 1.24.4.2 yamt int qidx = (size + vm->vm_quantum_mask) >> vm->vm_quantum_shift;
1035 1.24.4.2 yamt qcache_t *qc = vm->vm_qcache[qidx - 1];
1036 1.24.4.2 yamt
1037 1.24.4.6 yamt return pool_cache_put(qc->qc_cache, (void *)addr);
1038 1.24.4.2 yamt }
1039 1.24.4.2 yamt #endif /* defined(QCACHE) */
1040 1.24.4.2 yamt
1041 1.24.4.2 yamt vmem_xfree(vm, addr, size);
1042 1.24.4.2 yamt }
1043 1.24.4.2 yamt
1044 1.24.4.2 yamt void
1045 1.24.4.2 yamt vmem_xfree(vmem_t *vm, vmem_addr_t addr, vmem_size_t size)
1046 1.24.4.2 yamt {
1047 1.24.4.2 yamt bt_t *bt;
1048 1.24.4.2 yamt bt_t *t;
1049 1.24.4.2 yamt
1050 1.24.4.2 yamt KASSERT(addr != VMEM_ADDR_NULL);
1051 1.24.4.2 yamt KASSERT(size > 0);
1052 1.24.4.2 yamt
1053 1.24.4.2 yamt VMEM_LOCK(vm);
1054 1.24.4.2 yamt
1055 1.24.4.2 yamt bt = bt_lookupbusy(vm, addr);
1056 1.24.4.2 yamt KASSERT(bt != NULL);
1057 1.24.4.2 yamt KASSERT(bt->bt_start == addr);
1058 1.24.4.2 yamt KASSERT(bt->bt_size == vmem_roundup_size(vm, size) ||
1059 1.24.4.2 yamt bt->bt_size - vmem_roundup_size(vm, size) <= vm->vm_quantum_mask);
1060 1.24.4.2 yamt KASSERT(bt->bt_type == BT_TYPE_BUSY);
1061 1.24.4.2 yamt bt_rembusy(vm, bt);
1062 1.24.4.2 yamt bt->bt_type = BT_TYPE_FREE;
1063 1.24.4.2 yamt
1064 1.24.4.2 yamt /* coalesce */
1065 1.24.4.2 yamt t = CIRCLEQ_NEXT(bt, bt_seglist);
1066 1.24.4.2 yamt if (t != NULL && t->bt_type == BT_TYPE_FREE) {
1067 1.24.4.2 yamt KASSERT(BT_END(bt) == t->bt_start);
1068 1.24.4.2 yamt bt_remfree(vm, t);
1069 1.24.4.2 yamt bt_remseg(vm, t);
1070 1.24.4.2 yamt bt->bt_size += t->bt_size;
1071 1.24.4.2 yamt bt_free(vm, t);
1072 1.24.4.2 yamt }
1073 1.24.4.2 yamt t = CIRCLEQ_PREV(bt, bt_seglist);
1074 1.24.4.2 yamt if (t != NULL && t->bt_type == BT_TYPE_FREE) {
1075 1.24.4.2 yamt KASSERT(BT_END(t) == bt->bt_start);
1076 1.24.4.2 yamt bt_remfree(vm, t);
1077 1.24.4.2 yamt bt_remseg(vm, t);
1078 1.24.4.2 yamt bt->bt_size += t->bt_size;
1079 1.24.4.2 yamt bt->bt_start = t->bt_start;
1080 1.24.4.2 yamt bt_free(vm, t);
1081 1.24.4.2 yamt }
1082 1.24.4.2 yamt
1083 1.24.4.2 yamt t = CIRCLEQ_PREV(bt, bt_seglist);
1084 1.24.4.2 yamt KASSERT(t != NULL);
1085 1.24.4.2 yamt KASSERT(BT_ISSPAN_P(t) || t->bt_type == BT_TYPE_BUSY);
1086 1.24.4.2 yamt if (vm->vm_freefn != NULL && t->bt_type == BT_TYPE_SPAN &&
1087 1.24.4.2 yamt t->bt_size == bt->bt_size) {
1088 1.24.4.2 yamt vmem_addr_t spanaddr;
1089 1.24.4.2 yamt vmem_size_t spansize;
1090 1.24.4.2 yamt
1091 1.24.4.2 yamt KASSERT(t->bt_start == bt->bt_start);
1092 1.24.4.2 yamt spanaddr = bt->bt_start;
1093 1.24.4.2 yamt spansize = bt->bt_size;
1094 1.24.4.2 yamt bt_remseg(vm, bt);
1095 1.24.4.2 yamt bt_free(vm, bt);
1096 1.24.4.2 yamt bt_remseg(vm, t);
1097 1.24.4.2 yamt bt_free(vm, t);
1098 1.24.4.2 yamt VMEM_UNLOCK(vm);
1099 1.24.4.2 yamt (*vm->vm_freefn)(vm->vm_source, spanaddr, spansize);
1100 1.24.4.2 yamt } else {
1101 1.24.4.2 yamt bt_insfree(vm, bt);
1102 1.24.4.2 yamt VMEM_UNLOCK(vm);
1103 1.24.4.2 yamt }
1104 1.24.4.2 yamt }
1105 1.24.4.2 yamt
1106 1.24.4.2 yamt /*
1107 1.24.4.2 yamt * vmem_add:
1108 1.24.4.2 yamt *
1109 1.24.4.2 yamt * => caller must ensure appropriate spl,
1110 1.24.4.2 yamt * if the arena can be accessed from interrupt context.
1111 1.24.4.2 yamt */
1112 1.24.4.2 yamt
1113 1.24.4.2 yamt vmem_addr_t
1114 1.24.4.2 yamt vmem_add(vmem_t *vm, vmem_addr_t addr, vmem_size_t size, vm_flag_t flags)
1115 1.24.4.2 yamt {
1116 1.24.4.2 yamt
1117 1.24.4.2 yamt return vmem_add1(vm, addr, size, flags, BT_TYPE_SPAN_STATIC);
1118 1.24.4.2 yamt }
1119 1.24.4.2 yamt
1120 1.24.4.2 yamt /*
1121 1.24.4.2 yamt * vmem_reap: reap unused resources.
1122 1.24.4.2 yamt *
1123 1.24.4.3 yamt * => return true if we successfully reaped something.
1124 1.24.4.2 yamt */
1125 1.24.4.2 yamt
1126 1.24.4.3 yamt bool
1127 1.24.4.2 yamt vmem_reap(vmem_t *vm)
1128 1.24.4.2 yamt {
1129 1.24.4.3 yamt bool didsomething = false;
1130 1.24.4.2 yamt
1131 1.24.4.2 yamt #if defined(QCACHE)
1132 1.24.4.2 yamt didsomething = qc_reap(vm);
1133 1.24.4.2 yamt #endif /* defined(QCACHE) */
1134 1.24.4.2 yamt return didsomething;
1135 1.24.4.2 yamt }
1136 1.24.4.2 yamt
1137 1.24.4.4 yamt /* ---- rehash */
1138 1.24.4.4 yamt
1139 1.24.4.4 yamt #if defined(_KERNEL)
1140 1.24.4.4 yamt static struct callout vmem_rehash_ch;
1141 1.24.4.4 yamt static int vmem_rehash_interval;
1142 1.24.4.4 yamt static struct workqueue *vmem_rehash_wq;
1143 1.24.4.4 yamt static struct work vmem_rehash_wk;
1144 1.24.4.4 yamt
1145 1.24.4.4 yamt static void
1146 1.24.4.4 yamt vmem_rehash_all(struct work *wk, void *dummy)
1147 1.24.4.4 yamt {
1148 1.24.4.4 yamt vmem_t *vm;
1149 1.24.4.4 yamt
1150 1.24.4.4 yamt KASSERT(wk == &vmem_rehash_wk);
1151 1.24.4.4 yamt mutex_enter(&vmem_list_lock);
1152 1.24.4.4 yamt LIST_FOREACH(vm, &vmem_list, vm_alllist) {
1153 1.24.4.4 yamt size_t desired;
1154 1.24.4.4 yamt size_t current;
1155 1.24.4.4 yamt
1156 1.24.4.4 yamt if (!VMEM_TRYLOCK(vm)) {
1157 1.24.4.4 yamt continue;
1158 1.24.4.4 yamt }
1159 1.24.4.4 yamt desired = vm->vm_nbusytag;
1160 1.24.4.4 yamt current = vm->vm_hashsize;
1161 1.24.4.4 yamt VMEM_UNLOCK(vm);
1162 1.24.4.4 yamt
1163 1.24.4.4 yamt if (desired > VMEM_HASHSIZE_MAX) {
1164 1.24.4.4 yamt desired = VMEM_HASHSIZE_MAX;
1165 1.24.4.4 yamt } else if (desired < VMEM_HASHSIZE_MIN) {
1166 1.24.4.4 yamt desired = VMEM_HASHSIZE_MIN;
1167 1.24.4.4 yamt }
1168 1.24.4.4 yamt if (desired > current * 2 || desired * 2 < current) {
1169 1.24.4.4 yamt vmem_rehash(vm, desired, VM_NOSLEEP);
1170 1.24.4.4 yamt }
1171 1.24.4.4 yamt }
1172 1.24.4.4 yamt mutex_exit(&vmem_list_lock);
1173 1.24.4.4 yamt
1174 1.24.4.4 yamt callout_schedule(&vmem_rehash_ch, vmem_rehash_interval);
1175 1.24.4.4 yamt }
1176 1.24.4.4 yamt
1177 1.24.4.4 yamt static void
1178 1.24.4.4 yamt vmem_rehash_all_kick(void *dummy)
1179 1.24.4.4 yamt {
1180 1.24.4.4 yamt
1181 1.24.4.4 yamt workqueue_enqueue(vmem_rehash_wq, &vmem_rehash_wk, NULL);
1182 1.24.4.4 yamt }
1183 1.24.4.4 yamt
1184 1.24.4.4 yamt void
1185 1.24.4.4 yamt vmem_rehash_start(void)
1186 1.24.4.4 yamt {
1187 1.24.4.4 yamt int error;
1188 1.24.4.4 yamt
1189 1.24.4.4 yamt error = workqueue_create(&vmem_rehash_wq, "vmem_rehash",
1190 1.24.4.9 yamt vmem_rehash_all, NULL, PRI_VM, IPL_SOFTCLOCK, WQ_MPSAFE);
1191 1.24.4.4 yamt if (error) {
1192 1.24.4.4 yamt panic("%s: workqueue_create %d\n", __func__, error);
1193 1.24.4.4 yamt }
1194 1.24.4.9 yamt callout_init(&vmem_rehash_ch, CALLOUT_MPSAFE);
1195 1.24.4.4 yamt callout_setfunc(&vmem_rehash_ch, vmem_rehash_all_kick, NULL);
1196 1.24.4.4 yamt
1197 1.24.4.4 yamt vmem_rehash_interval = hz * 10;
1198 1.24.4.4 yamt callout_schedule(&vmem_rehash_ch, vmem_rehash_interval);
1199 1.24.4.4 yamt }
1200 1.24.4.4 yamt #endif /* defined(_KERNEL) */
1201 1.24.4.4 yamt
1202 1.24.4.2 yamt /* ---- debug */
1203 1.24.4.2 yamt
1204 1.24.4.8 yamt #if defined(DDB)
1205 1.24.4.8 yamt static bt_t *
1206 1.24.4.8 yamt vmem_whatis_lookup(vmem_t *vm, uintptr_t addr)
1207 1.24.4.8 yamt {
1208 1.24.4.8 yamt bt_t *bt;
1209 1.24.4.8 yamt
1210 1.24.4.8 yamt CIRCLEQ_FOREACH(bt, &vm->vm_seglist, bt_seglist) {
1211 1.24.4.8 yamt if (BT_ISSPAN_P(bt)) {
1212 1.24.4.8 yamt continue;
1213 1.24.4.8 yamt }
1214 1.24.4.8 yamt if (bt->bt_start <= addr && addr < BT_END(bt)) {
1215 1.24.4.8 yamt return bt;
1216 1.24.4.8 yamt }
1217 1.24.4.8 yamt }
1218 1.24.4.8 yamt
1219 1.24.4.8 yamt return NULL;
1220 1.24.4.8 yamt }
1221 1.24.4.8 yamt
1222 1.24.4.8 yamt void
1223 1.24.4.8 yamt vmem_whatis(uintptr_t addr, void (*pr)(const char *, ...))
1224 1.24.4.8 yamt {
1225 1.24.4.8 yamt vmem_t *vm;
1226 1.24.4.8 yamt
1227 1.24.4.8 yamt LIST_FOREACH(vm, &vmem_list, vm_alllist) {
1228 1.24.4.8 yamt bt_t *bt;
1229 1.24.4.8 yamt
1230 1.24.4.8 yamt bt = vmem_whatis_lookup(vm, addr);
1231 1.24.4.8 yamt if (bt == NULL) {
1232 1.24.4.8 yamt continue;
1233 1.24.4.8 yamt }
1234 1.24.4.8 yamt (*pr)("%p is %p+%zu in VMEM '%s' (%s)\n",
1235 1.24.4.8 yamt (void *)addr, (void *)bt->bt_start,
1236 1.24.4.8 yamt (size_t)(addr - bt->bt_start), vm->vm_name,
1237 1.24.4.8 yamt (bt->bt_type == BT_TYPE_BUSY) ? "allocated" : "free");
1238 1.24.4.8 yamt }
1239 1.24.4.8 yamt }
1240 1.24.4.8 yamt #endif /* defined(DDB) */
1241 1.24.4.8 yamt
1242 1.24.4.2 yamt #if defined(VMEM_DEBUG)
1243 1.24.4.2 yamt
1244 1.24.4.2 yamt #if !defined(_KERNEL)
1245 1.24.4.2 yamt #include <stdio.h>
1246 1.24.4.2 yamt #endif /* !defined(_KERNEL) */
1247 1.24.4.2 yamt
1248 1.24.4.2 yamt void bt_dump(const bt_t *);
1249 1.24.4.2 yamt
1250 1.24.4.2 yamt void
1251 1.24.4.2 yamt bt_dump(const bt_t *bt)
1252 1.24.4.2 yamt {
1253 1.24.4.2 yamt
1254 1.24.4.2 yamt printf("\t%p: %" PRIu64 ", %" PRIu64 ", %d\n",
1255 1.24.4.2 yamt bt, (uint64_t)bt->bt_start, (uint64_t)bt->bt_size,
1256 1.24.4.2 yamt bt->bt_type);
1257 1.24.4.2 yamt }
1258 1.24.4.2 yamt
1259 1.24.4.2 yamt void
1260 1.24.4.2 yamt vmem_dump(const vmem_t *vm)
1261 1.24.4.2 yamt {
1262 1.24.4.2 yamt const bt_t *bt;
1263 1.24.4.2 yamt int i;
1264 1.24.4.2 yamt
1265 1.24.4.2 yamt printf("vmem %p '%s'\n", vm, vm->vm_name);
1266 1.24.4.2 yamt CIRCLEQ_FOREACH(bt, &vm->vm_seglist, bt_seglist) {
1267 1.24.4.2 yamt bt_dump(bt);
1268 1.24.4.2 yamt }
1269 1.24.4.2 yamt
1270 1.24.4.2 yamt for (i = 0; i < VMEM_MAXORDER; i++) {
1271 1.24.4.2 yamt const struct vmem_freelist *fl = &vm->vm_freelist[i];
1272 1.24.4.2 yamt
1273 1.24.4.2 yamt if (LIST_EMPTY(fl)) {
1274 1.24.4.2 yamt continue;
1275 1.24.4.2 yamt }
1276 1.24.4.2 yamt
1277 1.24.4.2 yamt printf("freelist[%d]\n", i);
1278 1.24.4.2 yamt LIST_FOREACH(bt, fl, bt_freelist) {
1279 1.24.4.2 yamt bt_dump(bt);
1280 1.24.4.2 yamt if (bt->bt_size) {
1281 1.24.4.2 yamt }
1282 1.24.4.2 yamt }
1283 1.24.4.2 yamt }
1284 1.24.4.2 yamt }
1285 1.24.4.2 yamt
1286 1.24.4.2 yamt #if !defined(_KERNEL)
1287 1.24.4.2 yamt
1288 1.24.4.2 yamt int
1289 1.24.4.2 yamt main()
1290 1.24.4.2 yamt {
1291 1.24.4.2 yamt vmem_t *vm;
1292 1.24.4.2 yamt vmem_addr_t p;
1293 1.24.4.2 yamt struct reg {
1294 1.24.4.2 yamt vmem_addr_t p;
1295 1.24.4.2 yamt vmem_size_t sz;
1296 1.24.4.3 yamt bool x;
1297 1.24.4.2 yamt } *reg = NULL;
1298 1.24.4.2 yamt int nreg = 0;
1299 1.24.4.2 yamt int nalloc = 0;
1300 1.24.4.2 yamt int nfree = 0;
1301 1.24.4.2 yamt vmem_size_t total = 0;
1302 1.24.4.2 yamt #if 1
1303 1.24.4.2 yamt vm_flag_t strat = VM_INSTANTFIT;
1304 1.24.4.2 yamt #else
1305 1.24.4.2 yamt vm_flag_t strat = VM_BESTFIT;
1306 1.24.4.2 yamt #endif
1307 1.24.4.2 yamt
1308 1.24.4.2 yamt vm = vmem_create("test", VMEM_ADDR_NULL, 0, 1,
1309 1.24.4.4 yamt NULL, NULL, NULL, 0, VM_SLEEP);
1310 1.24.4.2 yamt if (vm == NULL) {
1311 1.24.4.2 yamt printf("vmem_create\n");
1312 1.24.4.2 yamt exit(EXIT_FAILURE);
1313 1.24.4.2 yamt }
1314 1.24.4.2 yamt vmem_dump(vm);
1315 1.24.4.2 yamt
1316 1.24.4.2 yamt p = vmem_add(vm, 100, 200, VM_SLEEP);
1317 1.24.4.2 yamt p = vmem_add(vm, 2000, 1, VM_SLEEP);
1318 1.24.4.2 yamt p = vmem_add(vm, 40000, 0x10000000>>12, VM_SLEEP);
1319 1.24.4.2 yamt p = vmem_add(vm, 10000, 10000, VM_SLEEP);
1320 1.24.4.2 yamt p = vmem_add(vm, 500, 1000, VM_SLEEP);
1321 1.24.4.2 yamt vmem_dump(vm);
1322 1.24.4.2 yamt for (;;) {
1323 1.24.4.2 yamt struct reg *r;
1324 1.24.4.2 yamt int t = rand() % 100;
1325 1.24.4.2 yamt
1326 1.24.4.2 yamt if (t > 45) {
1327 1.24.4.2 yamt /* alloc */
1328 1.24.4.2 yamt vmem_size_t sz = rand() % 500 + 1;
1329 1.24.4.3 yamt bool x;
1330 1.24.4.2 yamt vmem_size_t align, phase, nocross;
1331 1.24.4.2 yamt vmem_addr_t minaddr, maxaddr;
1332 1.24.4.2 yamt
1333 1.24.4.2 yamt if (t > 70) {
1334 1.24.4.3 yamt x = true;
1335 1.24.4.2 yamt /* XXX */
1336 1.24.4.2 yamt align = 1 << (rand() % 15);
1337 1.24.4.2 yamt phase = rand() % 65536;
1338 1.24.4.2 yamt nocross = 1 << (rand() % 15);
1339 1.24.4.2 yamt if (align <= phase) {
1340 1.24.4.2 yamt phase = 0;
1341 1.24.4.2 yamt }
1342 1.24.4.2 yamt if (VMEM_CROSS_P(phase, phase + sz - 1,
1343 1.24.4.2 yamt nocross)) {
1344 1.24.4.2 yamt nocross = 0;
1345 1.24.4.2 yamt }
1346 1.24.4.2 yamt minaddr = rand() % 50000;
1347 1.24.4.2 yamt maxaddr = rand() % 70000;
1348 1.24.4.2 yamt if (minaddr > maxaddr) {
1349 1.24.4.2 yamt minaddr = 0;
1350 1.24.4.2 yamt maxaddr = 0;
1351 1.24.4.2 yamt }
1352 1.24.4.2 yamt printf("=== xalloc %" PRIu64
1353 1.24.4.2 yamt " align=%" PRIu64 ", phase=%" PRIu64
1354 1.24.4.2 yamt ", nocross=%" PRIu64 ", min=%" PRIu64
1355 1.24.4.2 yamt ", max=%" PRIu64 "\n",
1356 1.24.4.2 yamt (uint64_t)sz,
1357 1.24.4.2 yamt (uint64_t)align,
1358 1.24.4.2 yamt (uint64_t)phase,
1359 1.24.4.2 yamt (uint64_t)nocross,
1360 1.24.4.2 yamt (uint64_t)minaddr,
1361 1.24.4.2 yamt (uint64_t)maxaddr);
1362 1.24.4.2 yamt p = vmem_xalloc(vm, sz, align, phase, nocross,
1363 1.24.4.2 yamt minaddr, maxaddr, strat|VM_SLEEP);
1364 1.24.4.2 yamt } else {
1365 1.24.4.3 yamt x = false;
1366 1.24.4.2 yamt printf("=== alloc %" PRIu64 "\n", (uint64_t)sz);
1367 1.24.4.2 yamt p = vmem_alloc(vm, sz, strat|VM_SLEEP);
1368 1.24.4.2 yamt }
1369 1.24.4.2 yamt printf("-> %" PRIu64 "\n", (uint64_t)p);
1370 1.24.4.2 yamt vmem_dump(vm);
1371 1.24.4.2 yamt if (p == VMEM_ADDR_NULL) {
1372 1.24.4.2 yamt if (x) {
1373 1.24.4.2 yamt continue;
1374 1.24.4.2 yamt }
1375 1.24.4.2 yamt break;
1376 1.24.4.2 yamt }
1377 1.24.4.2 yamt nreg++;
1378 1.24.4.2 yamt reg = realloc(reg, sizeof(*reg) * nreg);
1379 1.24.4.2 yamt r = ®[nreg - 1];
1380 1.24.4.2 yamt r->p = p;
1381 1.24.4.2 yamt r->sz = sz;
1382 1.24.4.2 yamt r->x = x;
1383 1.24.4.2 yamt total += sz;
1384 1.24.4.2 yamt nalloc++;
1385 1.24.4.2 yamt } else if (nreg != 0) {
1386 1.24.4.2 yamt /* free */
1387 1.24.4.2 yamt r = ®[rand() % nreg];
1388 1.24.4.2 yamt printf("=== free %" PRIu64 ", %" PRIu64 "\n",
1389 1.24.4.2 yamt (uint64_t)r->p, (uint64_t)r->sz);
1390 1.24.4.2 yamt if (r->x) {
1391 1.24.4.2 yamt vmem_xfree(vm, r->p, r->sz);
1392 1.24.4.2 yamt } else {
1393 1.24.4.2 yamt vmem_free(vm, r->p, r->sz);
1394 1.24.4.2 yamt }
1395 1.24.4.2 yamt total -= r->sz;
1396 1.24.4.2 yamt vmem_dump(vm);
1397 1.24.4.2 yamt *r = reg[nreg - 1];
1398 1.24.4.2 yamt nreg--;
1399 1.24.4.2 yamt nfree++;
1400 1.24.4.2 yamt }
1401 1.24.4.2 yamt printf("total=%" PRIu64 "\n", (uint64_t)total);
1402 1.24.4.2 yamt }
1403 1.24.4.2 yamt fprintf(stderr, "total=%" PRIu64 ", nalloc=%d, nfree=%d\n",
1404 1.24.4.2 yamt (uint64_t)total, nalloc, nfree);
1405 1.24.4.2 yamt exit(EXIT_SUCCESS);
1406 1.24.4.2 yamt }
1407 1.24.4.2 yamt #endif /* !defined(_KERNEL) */
1408 1.24.4.2 yamt #endif /* defined(VMEM_DEBUG) */
1409