Merge to Fedora kernel-2.6.18-1.2224_FC5 patched with stable patch-2.6.18.1-vs2.0...
[linux-2.6.git] / kernel / power / swsusp.c
1 /*
2  * linux/kernel/power/swsusp.c
3  *
4  * This file provides code to write suspend image to swap and read it back.
5  *
6  * Copyright (C) 1998-2001 Gabor Kuti <seasons@fornax.hu>
7  * Copyright (C) 1998,2001-2005 Pavel Machek <pavel@suse.cz>
8  *
9  * This file is released under the GPLv2.
10  *
11  * I'd like to thank the following people for their work:
12  *
13  * Pavel Machek <pavel@ucw.cz>:
14  * Modifications, defectiveness pointing, being with me at the very beginning,
15  * suspend to swap space, stop all tasks. Port to 2.4.18-ac and 2.5.17.
16  *
17  * Steve Doddi <dirk@loth.demon.co.uk>:
18  * Support the possibility of hardware state restoring.
19  *
20  * Raph <grey.havens@earthling.net>:
21  * Support for preserving states of network devices and virtual console
22  * (including X and svgatextmode)
23  *
24  * Kurt Garloff <garloff@suse.de>:
25  * Straightened the critical function in order to prevent compilers from
26  * playing tricks with local variables.
27  *
28  * Andreas Mohr <a.mohr@mailto.de>
29  *
30  * Alex Badea <vampire@go.ro>:
31  * Fixed runaway init
32  *
33  * Rafael J. Wysocki <rjw@sisk.pl>
34  * Reworked the freeing of memory and the handling of swap
35  *
36  * More state savers are welcome. Especially for the scsi layer...
37  *
38  * For TODOs,FIXMEs also look in Documentation/power/swsusp.txt
39  */
40
41 #include <linux/mm.h>
42 #include <linux/suspend.h>
43 #include <linux/spinlock.h>
44 #include <linux/kernel.h>
45 #include <linux/major.h>
46 #include <linux/swap.h>
47 #include <linux/pm.h>
48 #include <linux/swapops.h>
49 #include <linux/bootmem.h>
50 #include <linux/syscalls.h>
51 #include <linux/highmem.h>
52
53 #include "power.h"
54
55 /*
56  * Preferred image size in bytes (tunable via /sys/power/image_size).
57  * When it is set to N, swsusp will do its best to ensure the image
58  * size will not exceed N bytes, but if that is impossible, it will
59  * try to create the smallest image possible.
60  */
61 unsigned long image_size = 500 * 1024 * 1024;
62
63 int in_suspend __nosavedata = 0;
64
65 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
66 unsigned int count_highmem_pages(void);
67 int save_highmem(void);
68 int restore_highmem(void);
69 #else
70 static inline int save_highmem(void) { return 0; }
71 static inline int restore_highmem(void) { return 0; }
72 static inline unsigned int count_highmem_pages(void) { return 0; }
73 #endif
74
75 /**
76  *      The following functions are used for tracing the allocated
77  *      swap pages, so that they can be freed in case of an error.
78  *
79  *      The functions operate on a linked bitmap structure defined
80  *      in power.h
81  */
82
83 void free_bitmap(struct bitmap_page *bitmap)
84 {
85         struct bitmap_page *bp;
86
87         while (bitmap) {
88                 bp = bitmap->next;
89                 free_page((unsigned long)bitmap);
90                 bitmap = bp;
91         }
92 }
93
94 struct bitmap_page *alloc_bitmap(unsigned int nr_bits)
95 {
96         struct bitmap_page *bitmap, *bp;
97         unsigned int n;
98
99         if (!nr_bits)
100                 return NULL;
101
102         bitmap = (struct bitmap_page *)get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
103         bp = bitmap;
104         for (n = BITMAP_PAGE_BITS; n < nr_bits; n += BITMAP_PAGE_BITS) {
105                 bp->next = (struct bitmap_page *)get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
106                 bp = bp->next;
107                 if (!bp) {
108                         free_bitmap(bitmap);
109                         return NULL;
110                 }
111         }
112         return bitmap;
113 }
114
115 static int bitmap_set(struct bitmap_page *bitmap, unsigned long bit)
116 {
117         unsigned int n;
118
119         n = BITMAP_PAGE_BITS;
120         while (bitmap && n <= bit) {
121                 n += BITMAP_PAGE_BITS;
122                 bitmap = bitmap->next;
123         }
124         if (!bitmap)
125                 return -EINVAL;
126         n -= BITMAP_PAGE_BITS;
127         bit -= n;
128         n = 0;
129         while (bit >= BITS_PER_CHUNK) {
130                 bit -= BITS_PER_CHUNK;
131                 n++;
132         }
133         bitmap->chunks[n] |= (1UL << bit);
134         return 0;
135 }
136
137 unsigned long alloc_swap_page(int swap, struct bitmap_page *bitmap)
138 {
139         unsigned long offset;
140
141         offset = swp_offset(get_swap_page_of_type(swap));
142         if (offset) {
143                 if (bitmap_set(bitmap, offset)) {
144                         swap_free(swp_entry(swap, offset));
145                         offset = 0;
146                 }
147         }
148         return offset;
149 }
150
151 void free_all_swap_pages(int swap, struct bitmap_page *bitmap)
152 {
153         unsigned int bit, n;
154         unsigned long test;
155
156         bit = 0;
157         while (bitmap) {
158                 for (n = 0; n < BITMAP_PAGE_CHUNKS; n++)
159                         for (test = 1UL; test; test <<= 1) {
160                                 if (bitmap->chunks[n] & test)
161                                         swap_free(swp_entry(swap, bit));
162                                 bit++;
163                         }
164                 bitmap = bitmap->next;
165         }
166 }
167
168 /**
169  *      swsusp_shrink_memory -  Try to free as much memory as needed
170  *
171  *      ... but do not OOM-kill anyone
172  *
173  *      Notice: all userland should be stopped before it is called, or
174  *      livelock is possible.
175  */
176
177 #define SHRINK_BITE     10000
178 static inline unsigned long __shrink_memory(long tmp)
179 {
180         if (tmp > SHRINK_BITE)
181                 tmp = SHRINK_BITE;
182         return shrink_all_memory(tmp);
183 }
184
185 int swsusp_shrink_memory(void)
186 {
187         long size, tmp;
188         struct zone *zone;
189         unsigned long pages = 0;
190         unsigned int i = 0;
191         char *p = "-\\|/";
192
193         printk("Shrinking memory...  ");
194         do {
195                 size = 2 * count_highmem_pages();
196                 size += size / 50 + count_data_pages();
197                 size += (size + PBES_PER_PAGE - 1) / PBES_PER_PAGE +
198                         PAGES_FOR_IO;
199                 tmp = size;
200                 for_each_zone (zone)
201                         if (!is_highmem(zone) && populated_zone(zone)) {
202                                 tmp -= zone->free_pages;
203                                 tmp += zone->lowmem_reserve[ZONE_NORMAL];
204                         }
205                 if (tmp > 0) {
206                         tmp = __shrink_memory(tmp);
207                         if (!tmp)
208                                 return -ENOMEM;
209                         pages += tmp;
210                 } else if (size > image_size / PAGE_SIZE) {
211                         tmp = __shrink_memory(size - (image_size / PAGE_SIZE));
212                         pages += tmp;
213                 }
214                 printk("\b%c", p[i++%4]);
215         } while (tmp > 0);
216         printk("\bdone (%lu pages freed)\n", pages);
217
218         return 0;
219 }
220
221 int swsusp_suspend(void)
222 {
223         int error;
224
225         if ((error = arch_prepare_suspend()))
226                 return error;
227         local_irq_disable();
228         /* At this point, device_suspend() has been called, but *not*
229          * device_power_down(). We *must* device_power_down() now.
230          * Otherwise, drivers for some devices (e.g. interrupt controllers)
231          * become desynchronized with the actual state of the hardware
232          * at resume time, and evil weirdness ensues.
233          */
234         if ((error = device_power_down(PMSG_FREEZE))) {
235                 printk(KERN_ERR "Some devices failed to power down, aborting suspend\n");
236                 goto Enable_irqs;
237         }
238
239         if ((error = save_highmem())) {
240                 printk(KERN_ERR "swsusp: Not enough free pages for highmem\n");
241                 goto Restore_highmem;
242         }
243
244         save_processor_state();
245         if ((error = swsusp_arch_suspend()))
246                 printk(KERN_ERR "Error %d suspending\n", error);
247         /* Restore control flow magically appears here */
248         restore_processor_state();
249 Restore_highmem:
250         restore_highmem();
251         device_power_up();
252 Enable_irqs:
253         local_irq_enable();
254         return error;
255 }
256
257 int swsusp_resume(void)
258 {
259         int error;
260         local_irq_disable();
261         if (device_power_down(PMSG_FREEZE))
262                 printk(KERN_ERR "Some devices failed to power down, very bad\n");
263         /* We'll ignore saved state, but this gets preempt count (etc) right */
264         save_processor_state();
265         error = swsusp_arch_resume();
266         /* Code below is only ever reached in case of failure. Otherwise
267          * execution continues at place where swsusp_arch_suspend was called
268          */
269         BUG_ON(!error);
270         /* The only reason why swsusp_arch_resume() can fail is memory being
271          * very tight, so we have to free it as soon as we can to avoid
272          * subsequent failures
273          */
274         swsusp_free();
275         restore_processor_state();
276         restore_highmem();
277         touch_softlockup_watchdog();
278         device_power_up();
279         local_irq_enable();
280         return error;
281 }