description/memory: node_reclaim

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Cheng Jian
2021-07-27 22:42:48 +08:00
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+37 -6
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@@ -422,7 +422,7 @@ Mel Gorman 发现了这一问题, 开发了 [Calculate pcp->high based on zone s
| 时间 | 作者 | 特性 | 描述 | 是否合入主线 | 链接 |
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| 2018/11/23 | Mel Gorman | [Fragmentation avoidance improvements v5](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/1016503) | 优化调度器的路径, 减少对 rq->lock 的争抢, 实现 lockless. | v5 ☑ 5.0-rc1 | [PatchWork v6](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/1016503) |
| 2018/11/23 | Mel Gorman | [Fragmentation avoidance improvements v5](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/1016503) | 伙伴系统页面分配时的反碎片化. | v5 ☑ 5.0-rc1 | [PatchWork v6](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/1016503) |
@@ -690,7 +690,7 @@ https://lore.kernel.org/patchwork/cover/668967
| 2021/03/24 | "Matthew Wilcox (Oracle)" <willy@infradead.org> | [vmalloc: Improve vmalloc(4MB) performance](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/1401688) | 加速 4MB vmalloc 分配. | v2 ☑ 5.13-rc1 | [PatchWork v2](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/1401688) |
| 2006/04/21 | Nick Piggin <npiggin@suse.de> | [mm: introduce remap_vmalloc_range](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/55978) | 添加 remap_vmalloc_range()、vmalloc_user() 和 vmalloc_32_user(), 这样驱动程序就可以有一个很好的接口来重新映射vmalloc内存. | v2 ☑ 2.6.18-rc1 | [PatchWork v2](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/55972)<br>*-*-*-*-*-*-*-* <br>[PatchWork v2](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/55978) |
| 2013/05/23 | HATAYAMA Daisuke <d.hatayama@jp.fujitsu.com> | [kdump, vmcore: support mmap() on /proc/vmcore](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/381217) | NA | v8 ☑ 3.11-rc1 | [PatchWork v8,0/9](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/381217) |
| 2017/01/02 | Michal Hocko <mhocko@kernel.org> | [mm: introduce kv[mz]alloc helpers](https://patchwork.kernel.org/project/linux-security-module/patch/20170102133700.1734-1-mhocko@kernel.org) | 实现 kvmalloc()/kvzalloc(). | v8 ☑ 3.11-rc1 | [PatchWork](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/381217)<br>*-*-*-*-*-*-*-* <br>[commit](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=a7c3e901a46ff54c016d040847eda598a9e3e653) |
| 2017/01/02 | Michal Hocko <mhocko@suse.com> | [kvmalloc](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/755798/) | 实现 kvmalloc()/kvzalloc(). | v8 ☑ 3.11-rc1 | [PatchWork](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/381217)<br>*-*-*-*-*-*-*-* <br>[commit](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=a7c3e901a46ff54c016d040847eda598a9e3e653) |
| 2021/03/09 | Topi Miettinen <toiwoton@gmail.com> | [mm/vmalloc: randomize vmalloc() allocations](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/1392280) | vmalloc() 随机分配. 内核中使用 vmalloc() 分配的内存映射是按可预测的顺序排列的, 并且紧密地向低地址填充, 除了从 vmalloc 区域的顶部开始的 per-cpu 区域. 有了新的内核引导参数 'randomize_vmalloc = 1', 整个区域被随机使用, 使得分配更难以预测, 更难让攻击者猜测. 此外, 模块和 BPF 代码位置是随机的(在它们专用的很小的区域内), 如果启用了 CONFIG_VMAP_STACK, 内核栈位置也是随机的. | v4 ☐ | [PatchWork](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/1392280) |
@@ -1006,6 +1006,9 @@ Mel Gorman 观察到, 所有使用的内存页有三种情形:
## 4.1 内存回收机制
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### 4.1.1 快速内存回收机制 `node_reclaim()`
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快速内存回收机制 `node_reclaim()` 在内存分配的快速路径进行, 因此一直是优化的重点.
| 时间 | 作者 | 特性 | 描述 | 是否合入主线 | 链接 |
@@ -1017,8 +1020,18 @@ Mel Gorman 观察到, 所有使用的内存页有三种情形:
| 2006/01/18 | Christoph Lameter <clameter@sgi.com> | [mm, numa: reclaim from all nodes within reclaim distance](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/326889) | NA | v1 ☑ v2.6.16-rc2 | [PatchWork](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/326889)<br>*-*-*-*-*-*-*-* <br>[PatchWork fix](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/328345)<br>*-*-*-*-*-*-*-* <br>[commit](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=957f822a0ab95e88b146638bad6209bbc315bedd) |
| 2009/06/11 | Mel Gorman <mel@csn.ul.ie> | [Fix malloc() stall in zone_reclaim() and bring behaviour more in line with expectations V3](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/159963) | NA | v1 ☑ v2.6.16-rc2 | [PatchWork](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/159963) |
| 2014/04/08 | Mel Gorman <mel@csn.ul.ie> | [Disable zone_reclaim_mode by default v2](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/454625) | NA | v2 ☑ 3.16-rc1 | [PatchWork](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/454625) |
| 2015/09/21 | Mel Gorman <mgorman@techsingularity.net> | [remove zonelist cache and high-order watermark checking v4](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/599755) | 引入分区列表缓存(zonelist cache/zlc)是为了跳过最近已知已满的区域. 这避免了昂贵的操作, 如cpuset检查、水印计算和zone_reclaim. 今天的情况不同了, zlc的复杂性更难证明. <br>1. cpuset检查是no-ops, 除非一个cpuset是活动的, 而且通常是非常便宜的.<br>2. zone_reclaim在默认情况下是禁用的, 我怀疑这是zlc想要避免的成本的主要来源. 当启用该功能时, 它将成为节点满时导致暂停的主要原因, 并且让所有其他用户都承受开销是不明智的.<br>3. 对于高阶分配请求, 水印检查的计算代价是昂贵的. 本系列的后续补丁将减少水印检查的成本.<br>4. 最重要的问题是, 在当前的实现中, THP分配失败可能会导致order-0分配的区域被填满, 并导致回退到远程节点.<br>因此这个补丁尝试删除了 zlc, 这带来了诸多好处. | v1 ☑ 4.4-rc1 | [PatchWork v1](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/599762), [关注 commit](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=f77cf4e4cc9d40310a7224a1a67c733aeec78836) |
| 2016/04/20 | Dave Hansen <dave.hansen@linux.intel.com> | [OOM detection rework](https://lwn.net/Articles/668126) | 只要还存在可回收的页框, 内核就有充分的理由不启动 OOM Killer. 因此 zone_reclaimable 允许多次重新扫描可回收列表, 并在页面被释放时进行重试. 但是问题在于, 由于多种原因, 我们并不知道内核需要花费多长的时间才可以完成对这些理论上"可回收"的内存页框的实际回收动作. 一种可以预见的情况是, 在回收单个页框时, 分配器会进入无休止的重试, 而那个回收的页框也无法被用于当前的分配请求. 最终的结果是分配尝试一直无法成功, 这导致了内核被挂起, 而且还无法触发 OOM 的处理. 这个补丁更改了 OOM 检测逻辑, 并将其从 shrink_zone() 中提取出来, shrink_zone 太底层, 不适合任何高层决策, 这个决策更适合放在 __alloc_pages_slowpath(), 因为它知道已经做了多少次尝试, 以及到目前为止的进展情况, 因此更适合实现这个逻辑. 新的启发式是在 __alloc_pages_slowpath() 中调用的 should_reclaim_retry() 实现的. 它试图更有确定性, 更容易遵循. 它建立在一个假设上, 即只有当当前可回收的内存+空闲页面允许当前分配请求成功(按照__zone_watermark_ok)时, 重试才有意义, 至少对于可用分区列表中的一个区域. | v6 ☑ 4.7-rc1 | [PatchWork v5,1/11](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/664978)<br>*-*-*-*-*-*-*-* <br>[PatchWork v6,10/14](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/670859))<br>*-*-*-*-*-*-*-* <br>[关注 commit](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=0a0337e0d1d134465778a16f5cbea95086e8e9e0) |
| 2016/06/13 | Minchan Kim <minchan@kernel.org> | [mm: per-process reclaim](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/688097) | 这个补丁允许用户空间主动回收进程的页面, 通过把手 "/proc/PID/reclaim" 有效地管理内存, 这样平台可以在任何时候回收任何进程. 一个有用的用例是避免在android中为了获得空闲内存而杀死进程, 这是非常糟糕的体验, 因为当我在享受游戏的同时切换电话后, 我失去了我所拥有的最好的游戏分数, 以及由于冷启动而导致的缓慢启动. 因为冷启动需要加载大量资源数据, 有些游戏需要 15~20 秒, 而成功启动只需要1~5秒. 通过使用新的管理策略来回收perproc, 我们可以大大减少冷启动(即. (171-72), 从而大大减少了应用启动. 该特性的另一个有用功能是方便切换, 这对于测试切换压力和工作负载很有用. | v2 ☑ 3.16-rc1 | [PatchWork](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/688097) |
| 2016/05/31 | Minchan Kim <minchan@kernel.org> | [Support non-lru page migration](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/683233) | 到目前为止, 我们只允许对 LRU 页面进行迁移, 这足以生成高阶页面. 但是最近, 嵌入式系统以及终端等设备使用了大量不可移动的页面(如zram、GPU内存), 因此我们看到了一些关于小高阶分配问题的报道. 问题主要是由<br>1. zram 和 GPU 驱动造成的碎片. 在内存压力下, 它们的页面被分散到所有的页块中, 无法进行迁移, 内存规整也不能很好地工作, 所以收缩业务所有的页面, 使得系统非常慢.<br>2. 另一个问题是他们不能使用CMA内存空间, 所以当OOM kill发生时, 我可以在CMA区域看到很多空闲页面, 这不是内存效率. 我们的产品有很大的CMA内存, 虽然CMA中有很大的空闲空间, 但是过多的回收区域来分配GPU和zram页面, 很容易使系统变得很慢. 之前为了解决这个问题, 我们做了几项努力(例如, 增强压缩算法、SLUB回退到0阶页、保留内存、vmalloc等), 但如果系统中存在大量不可移动页, 则从长远来看, 它们的解决方案是无效的. 因此尝试了当前这种方案. | v23.16-rc1 | [PatchWork](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/683233) |
| 2016/07/08 | Mel Gorman <mgorman@techsingularity.net> | [Move LRU page reclaim from zones to nodes v9](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/696428) | 将 LRU 页面的回收从 ZONE 切换到 NODE. 当前我们关注的是快速内存回收从 zone_reclaim() 切换到了 node_reclaim. | v9[4.8-rc1](https://kernelnewbies.org/Linux_4.8#Memory_management) | [PatchWork v21](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/696428), [关注 commit](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=a5f5f91da6ad647fb0cc7fce0e17343c0d1c5a9a) |
| 2016/05/31 | Minchan Kim <minchan@kernel.org> | [Support non-lru page migration](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/683233) | 支持非lru页面迁移,主要解决zram和GPU驱动程序造成的碎片问题<br>到目前为止, 我们只允许对 LRU 页面进行迁移, 这足以生成高阶页面. 但是最近, 嵌入式系统以及终端等设备使用了大量不可移动的页面(如zram、GPU内存), 因此我们看到了一些关于小高阶分配问题的报道. 问题主要是由<br>1. zram 和 GPU 驱动造成的碎片. 在内存压力下, 它们的页面被分散到所有的页块中, 无法进行迁移, 内存规整也不能很好地工作, 所以收缩业务所有的页面, 使得系统非常慢.<br>2. 另一个问题是他们不能使用CMA内存空间, 所以当OOM kill发生时, 我可以在CMA区域看到很多空闲页面, 这不是内存效率. 我们的产品有很大的CMA内存, 虽然CMA中有很大的空闲空间, 但是过多的回收区域来分配GPU和zram页面, 很容易使系统变得很慢. 之前为了解决这个问题, 我们做了几项努力(例如, 增强压缩算法、SLUB回退到0阶页、保留内存、vmalloc等), 但如果系统中存在大量不可移动页, 则从长远来看, 它们的解决方案是无效的. 因此尝试了当前这种方案. | v2 ☑ [4.8-rc1](https://kernelnewbies.org/Linux_4.8#Memory_management) | [PatchWork](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/683233) |
| 2021/01/26 | Dave Hansen <dave.hansen@linux.intel.com> | [mm/vmscan: replace implicit RECLAIM_ZONE checks with explicit checks](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/1266424) | 后来作为 [Migrate Pages in lieu of discard](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/1370630) 的前几个补丁, 但是由于逻辑跟这组补丁无关, 被直接先合入. 引入 node_reclaim_mode() 替代了原来的 `node_reclaim_mode == 0` 判断条件. | v1 ☑ 5.13-rc1 | [PatchWork v1](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/1266424), [关注 commit](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=202e35db5e71) |
### 4.1.2 快速内存回收机制 `node_reclaim()`
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## 4.2 LRU
@@ -1209,6 +1222,8 @@ swappiness 参数值可设置范围在 `0~100` 之间.
| 2007/10/16 | Andrea Arcangeli <andrea@suse.de> | [make swappiness safer to use](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=4106f83a9f86afc423557d0d92ebf4b3f36728c1) | Swappiness 不是一个安全的sysctl.<br>1. 将它设置为0会挂起系统. 这是一种极端情况, 但即使将其设置为10或更低, 也会浪费大量cpu而没有取得很大进展.<br>2. 有一些客户想要使用swappiness, 但由于当前实现的原因, 他们不能使用(如果你改变它, 系统停止交换, 它真的停止交换, 如果你真的必须交换一些东西, 任何事情都不能正常工作).<br>这个补丁来自Kurt Garloff使swappiness使用更安全, 并且没有更多巨大的cpu占用或低swappiness值引起的挂起. 计算 swap_tendency 时考虑活动和非活动页面的不平衡比例 $\frac {NR_ACTIVE}{NR_INACTIVE + 1} \times \frac {vm\_swappiness + 1}{100} \times \frac {mapped\_ratio}{100}$. | v1 ☑ [2.6.24](https://kernelnewbies.org/Linux_3.16#Memory_management) | [PatchWork v3](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=4106f83a9f86afc423557d0d92ebf4b3f36728c1) |
| 2007/11/26 | KAMEZAWA Hiroyuki <kamezawa.hiroyu@jp.fujitsu.com> | [per-zone and reclaim enhancements for memory controller take 3 [8/10] modifies vmscan.c for isolate globa/cgroup lru activity](https://lkml.org/lkml/2007/11/26/366) | 隔离全局和 cgroup 内存回收, 防止 cgroup 内存回收影响全局内存回收. per-zone 的页面回收感知 MEMCG 的其中一个补丁. 将原本 swap_tendency 和 reclaim_mapped 的处理流程分离新一个新函数 calc_reclaim_mapped() 中.<br>当使用内存控制器时, 有2级内存回收.<br>1. 区域内存回收, 因为系统/zone 内内存短缺.<br>2. cgroup 内存回收, 因为达到限制.<br>这两个可以通过sc->mem_cgroup参数来区分. 这个补丁试图使内存cgroup回收程序避免影响系统/区域内存回收. 这个补丁插入if (scan_global_lru()) 并钩子到 memory_cgroup回收支持函数. | v3 ☑ [2.6.25-rc1](https://elixir.bootlin.com/linux/v2.6.25/source/mm/vmscan.c#L1057) | [PatchWork v3](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/98041), [commit](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=1cfb419b394ba82745c54ff05436d598ecc2dbd5) |
| 2008/06/11 | Rik van Riel <riel@redhat.com> | [VM pageout scalability improvements (V12)](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/118966) | 这里我们关心的是它将 LRU 中匿名页和文件页分开成两个链表进行管理时引入的平衡策略, 用于平衡我们扫描匿名列表和扫描文件列表的数量. 引入 [get_scan_ratio()](https://elixir.bootlin.com/linux/v2.6.28/source/mm/vmscan.c#L1332) 来确定确定对匿名页 LRU 列表和文件页 LRU 列表的扫描力度. 每一组 LRU 列表的相对值是通过查看我们已经旋转回活动列表而不是驱逐的页面的部分来确定的. %[0] 指定对匿名页 LRUs 施加多大压力, 而 %[1] 确定对文件 LRUs 施加多大压力. | v12 ☑ [2.6.28-rc1](https://kernelnewbies.org/Linux_2_6_28#Various_core) | [PatchWork v2](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/118966), [关键 commit](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=4f98a2fee8acdb4ac84545df98cccecfd130f8db) |
| 2008/12/01 | KOSAKI Motohiro <kosaki.motohiro@jp.fujitsu.com> | [memcg: split-lru feature for memcg take2](https://lkml.org/lkml/2008/12/1/99) | NA | v2 ☑ [2.6.29-rc1](https://kernelnewbies.org/Linux_2_6_29#Memory_controller_swap_management_and_other_improvements) | [LKML](https://lkml.org/lkml/2008/12/1/99), [PatchWork](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/136809) |
| 2008/12/02 | KOSAKI Motohiro <kosaki.motohiro@jp.fujitsu.com> | [memcg: swappiness](https://lkml.org/lkml/2008/12/2/21) | 引入 per-memcg 的 swappiness, 可以用来对 per-memcg 进行精确控制. | v2 ☑ [2.6.29-rc1](https://kernelnewbies.org/Linux_2_6_29#Memory_controller_swap_management_and_other_improvements) | [LKML](https://lkml.org/lkml/2008/12/2/21), [PatchWork](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/136809) |
### 4.2.6 页面老化(active 与 inactive 链表拆分)
@@ -1252,7 +1267,8 @@ active 头(热烈使用中) > active 尾 > inactive 头 > inactive 尾(被驱逐
| 时间 | 作者 | 特性 | 描述 | 是否合入主线 | 链接 |
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| 2002/10/31 | Andrew Morton <akpm@digeo.com> | [MM balancing (Rik Riel)](https://github.com/gatieme/linux-history/commit/1fc53b2209b58e786c102e55ee682c12ffb4c794) | 优化高压力 SWAP 下的性能, 为了防止匿名页过早的被释放, 在匿名页创建后先将他们加入到 active LRU list. | 2.5.46 | [HISTORY COMMIT1 228c3d15a70](https://github.com/gatieme/linux-history/commit/228c3d15a7020c3587a2c356657099c73f9eb76b)<br>*-*-*-*-*-*-*-*<br>[HISTORY COMMIT2 33709b5c802](https://github.com/gatieme/linux-history/commit/33709b5c8022486197ed2345eed18bbeb14a2251)<br>*-*-*-*-*-*-*-*<br>[HISTORY COMMIT3 a5bef68d6c8](https://github.com/gatieme/linux-history/commit/a5bef68d6c85d26344dd31b4c342e5a365e68326)<br>*-*-*-*-*-*-*-*<br> |
| 2016/07/29 | Minchan Kim <minchan@kernel.org> | [mm: move swap-in anonymous page into active list](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/702045) | 将交换的匿名页面放到 active LRU list 中. | v5 ☑ [4.8-rc1](https://kernelnewbies.org/Linux_4.8#Memory_management) | [Patchwork v7](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/702045), [commit](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=1a8018fb4c6976559c3f04bcf760822381be501d) |
| 2016/07/20 | Mel Gorman <mgorman@techsingularity.net><br>Minchan Kim <minchan@kernel.org> | [Candidate fixes for premature OOM kills with node-lru v1](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/699587) | NA | v5 ☑ [4.8-rc1](https://kernelnewbies.org/Linux_4.8#Memory_management) | [Patchwork v1](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/699587)<br>*-*-*-*-*-*-*-*<br>[Patchwork v1](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/699874)<br>*-*-*-*-*-*-*-*<br>[关注 commit](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=1a8018fb4c6976559c3f04bcf760822381be501d) |
| 2016/07/29 | Minchan Kim <minchan@kernel.org> | [mm: move swap-in anonymous page into active list](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/702045) | 将被换入的匿名页面(swapin)放到 active LRU list 中. | v5 ☑ [4.8-rc1](https://kernelnewbies.org/Linux_4.8#Memory_management) | [Patchwork v7](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/702045), [commit](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=1a8018fb4c6976559c3f04bcf760822381be501d) |
| 2020/04/03 | Joonsoo Kim <iamjoonsoo.kim@lge.com> | [workingset protection/detection on the anonymous LRU list](https://lwn.net/Articles/815342) | 实现对匿名 LRU 页面列表的工作集保护和检测. 在这里我们关心的是它将新创建或交换的匿名页面放到 inactive LRU list 中, 只有当它们被足够引用时才会被提升到活动列表. | v5 ☑ [5.9-rc1](https://kernelnewbies.org/Linux_5.9#Memory_management) | [Patchwork v7](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/1278082)<br>*-*-*-*-*-*-*-*<br>[ZhiHu](https://zhuanlan.zhihu.com/p/113220105)<br>*-*-*-*-*-*-*-*<br>[关键 commit](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=b518154e59aab3ad0780a169c5cc84bd4ee4357e) |
2.6.31-rc1 合入了对只引用了一次的文件页面的处理, 极大地减少了一次性使用的映射文件页的生存期. 在此之前 VM 的实现中假设一个未激活的(处在 inactive LRU list 上)、映射的和引用的文件页面正在使用, 并将其提升到活动列表. 目前每个映射文件页面都是这样开始的, 因此当工作负载创建只在短时间内访问和使用的此类页面时, 就会出现问题. 这将造成 active list 中充斥大量这样的页面, 在进行页面回收时, VM 很快就会在寻找合格的回收候选对象时遇到麻烦. 结果是引起长时间的分配延迟和错误页面的回收. 补丁 [commit 645747462435 ("vmscan: detect mapped file pages used only once")](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=645747462435d84c6c6a64269ed49cc3015f753d) 通过重用 PG_referenced 页面标志(用于未映射的文件页面)来实现一个使用检测, 来发现这些只引用了一次的页面. 该检测随着 LRU 列表循环的速度(即内存压力)而变化. 如果扫描程序遇到这些页面, 则设置该标志, 并在非活动列表上再次循环该页面. 只有当它返回另一个页表引用时, 它才能被激活. 否则它将被回收. 这有效地将使用过一次的映射文件页的最小生命周期从一个完整的内存周期更改为一个非活动的列表周期, 从而允许它在线性流(如文件读取)中发生, 而不会影响系统的整体性能.
@@ -1634,12 +1650,16 @@ Linux内核的一大特色就是支持最多的文件系统, 并拥有一个虚
它的实现是在系统启动时, 按照用户指定需求的最大大页个数, 每个页的大小. 预留如此多个数的大. . 用户在程序中可以使用 **mmap()** 系统调用或共享内存的方式访问这些大页, 例子网上很多, 或者参考官方文档:[hugetlbpage.txt [LWN.net]](https://link.zhihu.com/?target=https%3A//lwn.net/Articles/375098) . 当然, 现在也存在一些用户态工具, 可以帮助用户更便捷地使用. 具体可参考此文章: [Huge pages part 2: Interfaces [LWN.net]](https://link.zhihu.com/?target=https%3A//lwn.net/Articles/375096)
### 7.1.1 improve thp collapse rate
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| 时间 | 作者 | 特性 | 描述 | 是否合入主线 | 链接 |
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| 2021/05/10 | Muchun Song <songmuchun@bytedance.com> | [Free some vmemmap pages of HugeTLB page](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/1422994) | madvise 支持页面延迟回收(MADV_FREE)的早期尝试 | v23 ☑ 4.5-rc1 | [PatchWork RFC](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/1422994) |
| 2015/01/29 | Ebru Akagunduz <ebru.akagunduz@gmail.com> | [mm: incorporate read-only pages into transparent huge pages](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/538503) | 允许 THP 转换只读 pte, 就像 do_swap_page 在读取错误后留下的那些pte. 当在 2MB 范围内存在最多数量为 khugepaged_max_ptes_none 的 pte_none ptes 时, THP可以将4kB的页面压缩为一个 THP. 这个补丁增加了对只读页面的大页支持. 该补丁使用一个程序进行测试, 该程序分配了800MB的内存, 对其进行写入, 然后休眠. 迫使系统通过触摸其他内存来交换除190MB外的所有程序. 然后, 测试程序对其内存进行混合的读写操作, 并将内存交换回来. 没有补丁的情况下, 只有没有被换出的内存保留在 THP 中, 这相当于程序内存的 24%, 这个百分比并没有随着时间的推移而增加. 有了这个补丁, 经过 5分钟的等待, khugepageage 将 60% 的程序内存还原为 THP. | v4 ☑ [4.0-rc1](https://kernelnewbies.org/Linux_4.0#Memory_management) | [PatchWork v4](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/538503), [commit](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=10359213d05acf804558bda7cc9b8422a828d1cd) |
| 2015/02/11 | Ebru Akagunduz <ebru.akagunduz@gmail.com> | [mm: incorporate zero pages into transparent huge pages](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/541944) | 通过大页允许零页面, 该补丁提高了 THP 的大页转换率. 目前, 当在 2MB 范围内存在最多数量为 khugepaged_max_ptes_none 的 pte_none ptes 时, THP可以将4kB的页面压缩为一个 THP. 这个补丁支持了将零页映射为大页. 该补丁使用一个程序进行测试, 该程序分配了800MB的内存, 并执行交错读写操作, 其模式导致大约2MB的区域首先看到读访问, 从而导致影射了较多的 零pfn映射. 没有补丁的情况下, 只有 50% 的程序被压缩成THP, 并且百分比不会随着时间的推移而增加. 有了这个补丁, 等待10分钟后, khugepage 转换了 99% 的程序内存. | v2 ☑ [4.1-rc1](https://kernelnewbies.org/Linux_4.1#Memory_management) | [PatchWork v2](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/541944), [commit](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=ca0984caa8235762dc4e22c1c47ae6719dcc4064) |
| 2015/09/14 | Ebru Akagunduz <ebru.akagunduz@gmail.com> | [mm: make swapin readahead to gain more thp performance](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/597392) | 支持在对匿名页 swapin 的时候 readahead 及逆行大页的转换.<br>当 khugepaged 扫描页面时, 交换区中可能有一些页面. 有了这个补丁, 当 2MB 范围内 swap_ptes 的数目达到 max_ptes_swap 时, THP 可以将 4kB 页面转换成一个 THP 的大页.<br>这个补丁用来处理那些在被调出内存后访问大部分(但不是全部)内存的程序的. 补丁合入后, 这些程序不会在内存换出(swapout)后将内存转换成到 THPs 中, 而会在内存从交换分区读入(swapin)时进行转换.<br>测试使用了用一个测试程序, 该程序分配了 400B 的内存, 写入内存, 然后休眠. 然后强制将所有页面都换出. 之后, 测试程序通过对该内存区域进行写曹祖, 但是它在该区域的每 20 页中跳过一页.<br>1. 如果没有补丁, 系统就不能在 readahead 中交换. THP率为程序内存的65%, 不随时间变化.<br>2. 有了这个补丁, 经过10分钟的等待, khugepaged已经崩溃了程序99%的内存. | v2 ☑ [4.8-rc1](https://kernelnewbies.org/Linux_4.8#Memory_management) | [PatchWork RFC,v5,0/3](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/597392) |
这一功能的主要使用者是数据库程序.
@@ -1963,16 +1983,17 @@ git://github.com/glommer/linux.git kmemcg-slab
| 2020/12/20 | Shakeel Butt <shakeelb@google.com> | [inotify, memcg: account inotify instances to kmemcg](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/1355497) | 目前 sysctl inotify/max_user_instances 用于限制系统的 inotify 实例数量. 对于运行多个工作负载的系统, 每个用户的命名空间 sysctl max_inotify_instances 可以用于进一步划分 inotify 实例. 但是, 没有简单的方法可以对 inotify 实例设置合理的系统级别最大限制, 并在工作负载之间对其进行进一步分区. 该补丁通过将 inotify 实例分配给 memcg, 管理员可以简单地将 max_user_instances 设置为 INT_MAX, 并让作业的 memcg 限制它们的 inotify 实例. | v2 ☑ [5.12-rc1](https://kernelnewbies.org/Linux_5.12#Memory_management) | [PatchWork v7](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/1355497), [COMMIT](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=ac7b79fd190b02e7151bc7d2b9da692f537657f3) |
## 9.4 memcg LRU list
## 9.4 memcg LRU
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| 时间 | 作者 | 特性 | 描述 | 是否合入主线 | 链接 |
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| 2007/12/27 | Kamezawa Hiroyuki <kamezawa.hiroyu@jp.fujitsu.com> | [per-zone and reclaim enhancements for memory controller take 3](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/98042) | per-zone LRU for memcg, 其中引入了 mem_cgroup_per_zone, mem_cgroup_per_node 等结构 | v7 ☑ 2.6.25-rc1 | [PatchWork v7](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/98042) |
| 2011/12/08 | Johannes Weiner <jweiner@redhat.com> | [memcg naturalization -rc5](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/273527) | 引入 per-memcg lru, 消除重复的 LRU 列表, 全 LRU 不再存在, page 只存在于 per-memcg LRU list 中.<br>该补丁引入了 lruvec 结构 | v5 ☑ [3.3-rv1](https://kernelnewbies.org/Linux_3.3#Memory_management) | [PatchWork v5](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/273527), [LWN](https://lwn.net/Articles/443241) |
| 2011/12/08 | Johannes Weiner <jweiner@redhat.com> | [memcg naturalization -rc5](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/273527) | 引入 per-memcg lru, 消除重复的 LRU 列表, 全 LRU 不再存在, page 只存在于 per-memcg LRU list 中.<br>它使传统的页面回收能够从每个memcg LRU列表中查找页面, 从而消除了双LRU模式(除了每个memcg区域外, 每个全局区域)和系统中每个页面所需的额外列表头. <br>该补丁引入了 lruvec 结构. | v5 ☑ [3.3-rv1](https://kernelnewbies.org/Linux_3.3#Memory_management) | [PatchWork v5](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/273527), [LWN](https://lwn.net/Articles/443241) |
| 2012/02/20 | Hugh Dickins <hughd@google.com> | [mm/memcg: per-memcg per-zone lru locking](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/288055) | per-memcg lru lock | v1 ☐ | [PatchWork v1](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/288055) |
| 2020/12/05 | Alex Shi <alex.shi@linux.alibaba.com> | [per memcg lru lock](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/1333353) | per memcg LRU lock | v21 ☑ [5.11](https://kernelnewbies.org/Linux_5.11#Memory_management) | [PatchWork v21](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/1333353) |
| 2011/05/26 | KAMEZAWA Hiroyuki <kamezawa.hiroyu@jp.fujitsu.com> | [memcg async reclaim](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/251835) | 实现 MEMCG 的异步回收机制(Asynchronous memory reclaim)<br>1. 当使用 memc g时, 应用程序可以看到由 memcg 限制引起的内存回收延迟. 一般来说, 这是不可避免的. 有一类应用程序, 它使用许多干净的文件缓存并执行一些交互式工作.<br>2. 如果内核能够帮助后台回收内存, 那么应用程序的延迟就会在一定程度上被隐藏(这取决于应用程序的睡眠方式). 这组补丁程序添加了控制开关 memory.async_control 启用异步回收. 采用动态计算的方法计算了边缘的大小. 该值被确定为减少应用程序达到限制的机会.<br>使用了新引入的 WQ_IDLEPRI 类型(使用 SCHED_IDLE 调度策略)的 kworker(memcg_async_shrinker) 来完整回收的操作. 通过使用SCHED_IDLE, 系统繁忙的时候异步内存回收只能消耗 0.3% 的 CPU, 但如果cpu空闲, 可以使用很多cpu。 | v3 ☐ | [PatchWork RFC,v3,0/10](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/251835) |
@@ -1995,6 +2016,8 @@ git://github.com/glommer/linux.git kmemcg-slab
| 2008/07/04 | KAMEZAWA Hiroyuki <kamezawa.hiroyu@jp.fujitsu.com> | [memcg: shmem swap cache](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/121475) | memcg swapin 的延迟统计, 对memcg进行了修改, 使其在交换时直接对交换页统计, 而不是在出错时统计, 这可能要晚得多, 或者根本不会发生. | v1 ☑ 2.6.26-rc8-mm1 | [PatchWork RFC](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/121270)<br>*-*-*-*-*-*-*-* <br>[PatchWork v2](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/121475)<br>*-*-*-*-*-*-*-* <br>[PatchWork v2](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/https://lore.kernel.org/patchwork/patch/121475), [COMMIT](https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=d13d144309d2e5a3e6ad978b16c1d0226ddc9231) |
| 2008/07/14 | KAMEZAWA Hiroyuki <kamezawa.hiroyu@jp.fujitsu.com> | [memcg: handle tmpfs' swapcache](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/122556) | memcg swapin 的延迟统计, 对memcg进行了修改, 使其在交换时直接对交换页统计, 而不是在出错时统计, 这可能要晚得多, 或者根本不会发生. | v1 ☐ | [PatchWork v2](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/122556)) |
| 2008/11/14 | KAMEZAWA Hiroyuki <kamezawa.hiroyu@jp.fujitsu.com> | [memcg : add swap controller](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/134928) | NA | v1 ☑ 2.6.29-rc1 | [PatchWork v2](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/134928)) |
| 2008/12/01 | KOSAKI Motohiro <kosaki.motohiro@jp.fujitsu.com> | [memcg: split-lru feature for memcg take2](https://lkml.org/lkml/2008/12/1/99) | NA | v2 ☑ [2.6.29-rc1](https://kernelnewbies.org/Linux_2_6_29#Memory_controller_swap_management_and_other_improvements) | [LKML](https://lkml.org/lkml/2008/12/1/99), [PatchWork](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/136809) |
| 2008/12/02 | KOSAKI Motohiro <kosaki.motohiro@jp.fujitsu.com> | [memcg: swappiness](https://lkml.org/lkml/2008/12/2/21) | 引入 per-memcg 的 swappiness, 可以用来对 per-memcg 进行精确控制. | v2 ☑ [2.6.29-rc1](https://kernelnewbies.org/Linux_2_6_29#Memory_controller_swap_management_and_other_improvements) | [LKML](https://lkml.org/lkml/2008/12/2/21), [PatchWork](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/136809) |
| 2009/06/02 | KAMEZAWA Hiroyuki <kamezawa.hiroyu@jp.fujitsu.com> | [memcg fix swap accounting](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/158520) | NA | v1 ☑ 2.6.29-rc1 | [PatchWork RFC](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/157997)<br>*-*-*-*-*-*-*-* <br>[PatchWork v2](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/158520)) |
| 2009/06/02 | KAMEZAWA Hiroyuki <kamezawa.hiroyu@jp.fujitsu.com> | [mm rss counting updates](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/182191) | NA | v1 ☑ 2.6.29-rc1 | [PatchWork v1](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/182191)) |
| 2015/12/17 | Vladimir Davydov <vdavydov@virtuozzo.com> | [Add swap accounting to cgroup2](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/628754) | NA | v2 ☑ 2.6.29-rc1 | [PatchWork v2](https://lore.kernel.org/patchwork/patch/628754)) |
@@ -2657,6 +2680,14 @@ DAMON 利用两个核心机制 : **基于区域的采样**和**自适应区域
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## 14.8 页面迁移
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| 时间 | 作者 | 特性 | 描述 | 是否合入主线 | 链接 |
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| 2005/11/01 | Christoph Lameter <clameter@sgi.com> | [Swap Migration V5: Overview](https://lwn.net/Articles/157066) | 交换迁移允许在进程运行时通过交换在 NUMA 系统中的节点之间移动页的物理位置.<br>1. 这组补丁不会自动迁移已移动的进程的内存, 相反, 它把迁移决策留给了用户空间. 因此并没有直接解决进程跨接点迁移后内存不能跟随迁移的问题, 但它确实试图建立了迁移的通用框架, 以便最终能够发展出完整的迁移解决方案.<br>2. 引入个新的系统调用 migrate_pages 尝试将属于给定进程的任何页面从 old_nodes 移动到 new_nodes.<br>3. 新的 MPOL_MF_MOVE 选项, 在 set_mempolicy() 系统调用中使用, 可用于相同的效果. | v5 ☑ 2.6.16-rc1 | [PatchWork v5,0/5](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/45422) |
| 2006/01/10 | Christoph Lameter <clameter@sgi.com> | [Direct Migration V9: Overview](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/49754) | NA | v9 ☑ 2.6.16-rc2 | [PatchWork v9,0/5](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/49754) |
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