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2021-11-19 22:43:48 +08:00
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@@ -274,6 +274,7 @@ Linux 一开始是在一台i386上的机器开发的, i386 的硬件页表是2
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| 2021/07/15 | "Matthew Wilcox (Oracle)" <willy@infradead.org> | [Separate struct slab from struct page](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/cover/20211004134650.4031813-1-willy@infradead.org) | struct page 结构定义中比较复杂的部分之一是 slab 分配器所使用的部分. 一般来说, 如果将 slab 的数据类型从 page 结构体中分离是有好处的, 而且它还有助于防止尾页滑落到任何地方. | v1 ☐ | [PatchWork 00/62](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/cover/20211004134650.4031813-1-willy@infradead.org) |
| 2021/10/12 | Johannes Weiner <hannes@cmpxchg.org> | [PageSlab: eliminate unnecessary compound_head() calls](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/cover/20211012180148.1669685-1-hannes@cmpxchg.org) | 重构代码, 消除二义性, 使得代码更加简洁. PageSlab() 目前对所有调用站点施加一个 compound_head() 调用, 即使只有极少数情况会遇到尾页. 这组补丁气泡尾分辨率到少数需要它的网站, 并消除它在其他地方. 这个改动很独立, 它的灵感来自于 Willy 的补丁 Separate struct slab from struct page](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/cover/20210715200030.899216-1-willy@infradead.org). 为了让逻辑更清晰, 代码更简洁. PageSlab() 的调用应该完全从对 compound_head() 的无限制调用中分离出来, 因为它们本身就有不必要的开销. | v1 ☐ | [PatchWork 00/11](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/cover/20211012180148.1669685-1-hannes@cmpxchg.org), [LKML](https://lkml.org/lkml/2021/10/12/820) |
| 2021/11/16 | Vlastimil Babka <vbabka@suse.cz> | [Separate struct slab from struct page](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/cover/20211116001628.24216-1-vbabka@suse.cz) | NA | RFC ☐ | [PatchWork RFC,00/32](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/cover/20211116001628.24216-1-vbabka@suse.cz) |
## 1.5 页面初始化
@@ -2152,7 +2153,7 @@ Linux 内核在脏页数量到达一定门槛时, 或者用户在命令行输入
| 2021/09/30 | Baolin Wang <baolin.wang@linux.alibaba.com> | [Support hugetlb charge moving at task migration](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/cover/cover.1632843268.git.baolin.wang@linux.alibaba.com) | 现在在 hugetlb cgroup 中, 任务迁移时与任务相关的统计不会移动到新的 hugetlb cgroup 中, 这对于 hugetlb cgroup 的使用是奇怪的. 这个补丁集增加了 hugetlb cgroup 中迁移任务时统计信息的迁移. | v1 ☐ | [PatchWork v1](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/cover/cover.1632843268.git.baolin.wang@linux.alibaba.com) |
| 2021/10/05 | Zhenguo Yao <yaozhenguo1@gmail.com> | [hugetlbfs: Extend the definition of hugepages parameter to support node allocation](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/1479318) | 当前内核允许指定启动时要分配的 hugepages 数目. 但目前所有节点的 hugepages 都是平衡的. 在某些场景中, 我们只需要在一个节点中使用 hugepags.<br>例如: DPDK 需要与 NIC 位于同一节点的 hugepages. 如果 DPDK 在 node1 中需要 4 个 1G 大小的 HugePage, 并且系统有 16 个 numa 节点. 我们必须在内核 cmdline 中保留 64 个 HugePage. 但是, 只使用了 4 个 hugepages. 其他的应该在引导后释放. 如果系统内存不足(例如: 64G), 这将是一项不可能完成的任务. 因此, 添加 hugepages_node 内核参数以指定启动时要分配的 hugepages 的节点数. | v1 ☐ 5.14-rc7 | [2021/08/20 PatchWork RFC](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/patch/20210820030536.25737-1-yaozhenguo1@gmail.com)<br>*-*-*-*-*-*-*-* <br>[2021/08/23 PatchWork v1](](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/patch/20210823130154.75070-1-yaozhenguo1@gmail.com)<br>*-*-*-*-*-*-*-* <br>[2021/10/05 PatchWork v8](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/patch/20211005054729.86457-1-yaozhenguo1@gmail.com) |
| 2021/10/15 | Baolin Wang <baolin.wang@linux.alibaba.com> | [hugetlb: Support node specified when using cma for gigantic hugepages](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/patch/bb790775ca60bb8f4b26956bb3f6988f74e075c7.1634261144.git.baolin.wang@linux.alibaba.com) | 所有在线节点的 hugepages 运行时分配的 CMA 区域大小是平衡的, 但我们还希望指定每个节点的 CMA 大小, 或者在某些情况下仅指定一个节点, 这与 [hugetlb 的分 numa 节点指定大小](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/patch/20211005054729.86457-1-yaozhenguo1@gmail.com)类似. | v3 ☐ | [2021/10/10 PatchWork v1](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/patch/bb790775ca60bb8f4b26956bb3f6988f74e075c7.1634261144.git.baolin.wang@linux.alibaba.com)<br>*-*-*-*-*-*-*-* <br>[2021/10/15 PatchWork v3](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/patch/bb790775ca60bb8f4b26956bb3f6988f74e075c7.1634261144.git.baolin.wang@linux.alibaba.com) |
| 2021/10/20 | Mina Almasry <almasrymina@google.com> | [hugetlb: Add `hugetlb.*.numa_stat` file](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/patch/20211019215437.2348421-1-almasrymina@google.com) | 添加 `hugetlb.*.numa_stat`, 它显示 hugetlb 在 cgroup 的 numa 使用信息. 类似于 memory.numa_stat. | v2 ☐ | [PatchWork v1](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/patch/20211019215437.2348421-1-almasrymina@google.com)<br>*-*-*-*-*-*-*-* <br>[PatchWork v2](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/patch/20211020190952.2658759-1-almasrymina@google.com) |
| 2021/11/17 | Mina Almasry <almasrymina@google.com> | [hugetlb: Add `hugetlb.*.numa_stat` file](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/patch/20211019215437.2348421-1-almasrymina@google.com) | 添加 `hugetlb.*.numa_stat`, 它显示 hugetlb 在 cgroup 的 numa 使用信息. 类似于 memory.numa_stat. | v2 ☐ | [PatchWork v1](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/patch/20211019215437.2348421-1-almasrymina@google.com)<br>*-*-*-*-*-*-*-* <br>[PatchWork v2](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/patch/20211020190952.2658759-1-almasrymina@google.com)<br>*-*-*-*-*-*-*-* <br>[PatchWork v7](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/patch/20211117201825.429650-1-almasrymina@google.com) |
## 7.2 透明大页的支持
@@ -3059,7 +3060,7 @@ FRONTSWAP 对应的另一个后端叫 [ZSWAP](https://lwn.net/Articles/537422).
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| 2021/04/15 | Tim Chen <tim.c.chen@linux.intel.com> | [Manage the top tier memory in a tiered memory](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/1408180) | memory tiers 的配置管理. 监控系统和每个 cgroup 中各自使用的 top-tier 内存的数量. 当前使用了 soft limit, 用 kswapd 来把某个 cgroup 中超过 soft limit 限制的 page 迁移到较慢的 memory 类型上去. 这里所说的 soft limit, 是指如果 top-tier memory 很充足的话, cgroup 可以拥有超过此限制的 page 数量, 但如果资源紧张的话则会被迅速削减从而满足这个 limit 值. 后期可用于对于不同的任务划分快、慢内存(fast and slow memory). 即让高优先级的任务获得更多 top-tier memory 访问优先, 而低优先级的任务则要受到更严格的限制 | v1 ☐ 5.13 | [PatchWork RFC,v1,00/11](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/cover/cover.1617642417.git.tim.c.chen@linux.intel.com/) |
| 2021/07/15 | Dave Hansen <dave.hansen@linux.intel.com><br>Huang Ying <ying.huang@intel.com> | [Migrate Pages in lieu of discard](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/1393431) | 页面回收阶段引入页面降级(demote pages)策略. 在一个具备了持久性内存的系统中(这些系统具有多种类型的内存, 具有不同的性能特征, 而不是普通 NUMA 系统, 在普通 NUMA 系统中, 相同类型的内存存在于不同的距离), 在回收期间允许页面迁移使这些系统能够在快速层承受压力时将页面从快速层迁移到慢速层. 具体做法是可以把一些需要回收的 page 从 DRAM 迁移到较慢的 memory 中, 后面如果再次需要这些数据了, 也是仍然可以直接访问到, 只是速度稍微慢一些. 目前的版本还不完善, 被迁移的 page 将被永远困在慢速内存区域中, 没有机制使其回到更快的 DRAM.(Huang Ying 后续工作, 重新调整 autonuma 的用途, 将热门页面推广回 DRAM). 这个降级策略可以通过 sysctl 的 ~~vm.zone_reclaim_mode 中把 bitmask 设置为 8 从而启用这个功能~~ ` /sys/kernel/mm/numa/demotion_enabled` 开关来控制. | v10 ☑ 5.15-rc1 | [PatchWork -V10,0/9](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/cover/20210715055145.195411-1-ying.huang@intel.com), [PatchWork -V10,0/9](https://lore.kernel.org/all/20210715055145.195411-1-ying.huang@intel.com) |
| 2021/10/08 | Huang Ying <ying.huang@intel.com> | [NUMA balancing: optimize memory placement for memory tiering system](https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Intel-Optimize-PMEM-Place-v9) | 将经常使用的 page 从慢速内存迁移到快速内存的方案. 对 Linux 内核的 NUMA balancing 行为进行了调整, 以优化内存分层系统的内存位置. 这些补丁进一步优化了内核在持久内存存在的情况下对页面的处理, 同时将最重要的页面保留在 DRAM 中.<br>优化 numa balancing 的页面迁移策略, 利用了这些 numa fault 来对哪些 page 属于常用 page 进行更准确地估算. 新的策略依据从 page unmmap 到发生 page fault 之间的时间差来判断 page 是否常用, 并提供了一个 sysctl 开关来定义阈值: kernel.numa_balancing_hot_threshold_ms. 所有 page fault 时间差低于阈值的 page 都被判定是常用 page. 由于对于系统管理员来说可能很难决定这个阈值应该设置成什么值, 所以这组 patch 中的实现了自动调整的方法. 为了实现这个自动调整, kernel 会根据用户设置的平衡速率限制(balancing rate limit). 内核会对迁移的 page 数量进行监控, 通过增加或减少阈值来使 balancing rate 更接近该目标值. | RFC v9 ☐ 5.15 | [PatchWork RFC,-V6,0/6](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/1393431)<br>*-*-*-*-*-*-*-* <br>[PatchWork -V8,0/6](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/cover/20210914013701.344956-1-ying.huang@intel.com)<br>*-*-*-*-*-*-*-* <br>[PatchWork -V9,0/6](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/cover/20211008083938.1702663-1-ying.huang@intel.com) |
| 2021/11/16 | Huang Ying <ying.huang@intel.com> | [NUMA balancing: optimize memory placement for memory tiering system](https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Intel-Optimize-PMEM-Place-v9) | 将经常使用的 page 从慢速内存迁移到快速内存的方案. 对 Linux 内核的 NUMA balancing 行为进行了调整, 以优化内存分层系统的内存位置. 这些补丁进一步优化了内核在持久内存存在的情况下对页面的处理, 同时将最重要的页面保留在 DRAM 中.<br>优化 numa balancing 的页面迁移策略, 利用了这些 numa fault 来对哪些 page 属于常用 page 进行更准确地估算. 新的策略依据从 page unmmap 到发生 page fault 之间的时间差来判断 page 是否常用, 并提供了一个 sysctl 开关来定义阈值: kernel.numa_balancing_hot_threshold_ms. 所有 page fault 时间差低于阈值的 page 都被判定是常用 page. 由于对于系统管理员来说可能很难决定这个阈值应该设置成什么值, 所以这组 patch 中的实现了自动调整的方法. 为了实现这个自动调整, kernel 会根据用户设置的平衡速率限制(balancing rate limit). 内核会对迁移的 page 数量进行监控, 通过增加或减少阈值来使 balancing rate 更接近该目标值. | v10 ☐ 5.15 | [PatchWork RFC,-V6,0/6](https://lore.kernel.org/patchwork/cover/1393431)<br>*-*-*-*-*-*-*-* <br>[PatchWork -V8,0/6](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/cover/20210914013701.344956-1-ying.huang@intel.com)<br>*-*-*-*-*-*-*-* <br>[PatchWork -V9,0/6](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/cover/20211008083938.1702663-1-ying.huang@intel.com)<br>*-*-*-*-*-*-*-* <br>[PatchWork -V10,0/6](https://patchwork.kernel.org/project/linux-mm/cover/20211116013522.140575-1-ying.huang@intel.com) |
## 12.5 异构内存(CPU & GPU)