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Memory · Linux 6.18.37 LTS · source + diagram note

reclaim

최신 LTS 기준: kernel.org longterm 6.18.37 기준으로 파일 위치와 링크를 맞춘 원본 코드 분석 노트입니다. LRU, shrinker, kswapd, direct reclaim.

전체 흐름

메모리 코드는 address translation, physical page ownership, reclaim policy, allocation latency가 한꺼번에 얽힌다. 이 층에서는 '어느 page가 지금 누구 소유인가'와 '그 소유권을 어떤 lock/refcount가 증명하는가'를 끝까지 추적해야 한다.

핵심 확인 사항

함수 이름보다 입력 객체와 출력 객체를 먼저 본다. 이 토픽에서 어떤 구조체가 생성, 연결, publish, retire되는지 표시한다.

오류 처리 확인

정상 경로와 실패 경로를 함께 확인한다. 성공 경로뿐 아니라 오류 복구, hotplug, 해제 과정에서 상태가 올바르게 정리되는지 점검한다.

그림 1. reclaim 이 kernel 안에서 놓이는 위치
virtual addressVMA, fault, kernel mapping
page tablePTE/PMD/PUD, TLB maintenance
struct page/foliorefcount, mapcount, flags
allocator/reclaimzone, LRU, compaction, writeback

왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 실제 상태 변경이 커진다. 각 코드 조각이 어느 단계에 해당하는지 대조한다.

소스 코드 위치

먼저 확인할 Linux 6.18.37 LTS 소스 파일

원본 코드:
Linux 6.18.37 LTS: mm/vmscan.c
Linux 6.18.37 LTS: mm/workingset.c
Linux 6.18.37 LTS: mm/shrinker.c

설명: 첫 파일은 보통 진입 함수가 있는 곳이고, 나머지는 구조체 정의, architecture glue, callback 구현을 확인할 때 같이 연다. 파일을 여러 개 놓고 봐야 이 토픽의 boundary가 보인다.

대표 코드

shrink_node

원본 코드: mm/vmscan.c, 2560행 부근
{
	return !(current->flags & PF_LOCAL_THROTTLE);
}

/*
 * shrink_inactive_list() is a helper for shrink_node().  It returns the number
 * of reclaimed pages
 */
static unsigned long shrink_inactive_list(unsigned long nr_to_scan,
		struct lruvec *lruvec, struct scan_control *sc,
		enum lru_list lru)
{
	LIST_HEAD(folio_list);
	unsigned long nr_scanned;
	unsigned int nr_reclaimed = 0;
	unsigned long nr_taken;
	struct reclaim_stat stat;
	bool file = is_file_lru(lru);
	enum vm_event_item item;
	struct pglist_data *pgdat = lruvec_pgdat(lruvec);
	bool stalled = false;

	while (unlikely(too_many_isolated(pgdat, file, sc))) {
		if (stalled)
			return 0;

		/* wait a bit for the reclaimer. */
		stalled = true;
		reclaim_throttle(pgdat, VMSCAN_THROTTLE_ISOLATED);

		/* We are about to die and free our memory. Return now. */
		if (fatal_signal_pending(current))
			return SWAP_CLUSTER_MAX;
	}

	lru_add_drain();

	spin_lock_irq(&lruvec->lru_lock);

	nr_taken = isolate_lru_folios(nr_to_scan, lruvec, &folio_list,

확인 사항: 이 코드에서는 반환값보다 상태 변경을 먼저 확인한다. 어느 잠금을 획득한 뒤 어떤 필드를 바꾸는지, 실패 시 어느 레이블로 분기하는지, 변경된 상태를 다음 호출자가 어떤 전제로 사용하는지 추적한다.

kswapd

원본 코드: mm/vmscan.c, 1행 부근
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/*
 *  Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994  Linus Torvalds
 *
 *  Swap reorganised 29.12.95, Stephen Tweedie.
 *  kswapd added: 7.1.96  sct
 *  Removed kswapd_ctl limits, and swap out as many pages as needed
 *  to bring the system back to freepages.high: 2.4.97, Rik van Riel.
 *  Zone aware kswapd started 02/00, Kanoj Sarcar (kanoj@sgi.com).
 *  Multiqueue VM started 5.8.00, Rik van Riel.
 */

#define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt

#include <linux/mm.h>
#include <linux/sched/mm.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/gfp.h>
#include <linux/kernel_stat.h>
#include <linux/swap.h>
#include <linux/pagemap.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/highmem.h>
#include <linux/vmpressure.h>
#include <linux/vmstat.h>
#include <linux/file.h>
#include <linux/writeback.h>
#include <linux/blkdev.h>
#include <linux/buffer_head.h>	/* for buffer_heads_over_limit */
#include <linux/mm_inline.h>
#include <linux/backing-dev.h>
#include <linux/rmap.h>
#include <linux/topology.h>
#include <linux/cpu.h>
#include <linux/cpuset.h>
#include <linux/compaction.h>
#include <linux/notifier.h>
#include <linux/rwsem.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/kthread.h>

확인 사항: 이 코드에서는 반환값보다 상태 변경을 먼저 확인한다. 어느 잠금을 획득한 뒤 어떤 필드를 바꾸는지, 실패 시 어느 레이블로 분기하는지, 변경된 상태를 다음 호출자가 어떤 전제로 사용하는지 추적한다.

함수별 분석

memory pressure에서 page cache와 anonymous page를 회수해 allocator가 다시 사용할 page를 만드는 feedback loop다.

이 섹션은 원본 코드 발췌를 함수 이름 단위로 끊어, 각 함수가 어떤 전제 조건을 만들고 다음 함수가 무엇을 소비하는지 추적한다.

그림 2. reclaim 함수 체인과 관찰 지점
entrycaller가 넘기는 객체와 context를 확정
shrink_nodekswapd 또는 direct reclaim 진입
kswapdactive/inactive list 순회
observable statetracepoint, counter, sysfs/proc에서 확인되는 결과

각 노드는 독립 함수가 아니라 전제 조건을 생산하고 소비하는 연결점이다. 코드를 읽을 때는 노드 사이에서 어떤 필드가 바뀌는지 표시한다.

1. shrink_node

shrink_node 주변에서는 lruvec를 중심으로 본다. 이 필드는 memcg와 NUMA node별 LRU 역할을 하므로, 함수가 끝날 때 pressure detected 상태가 실제로 성립했는지 확인해야 한다.

원본 코드에서 볼 순서는 입력 범위 검증, 중심 필드 갱신, 다른 계층에 보이는 publish 지점, 실패 시 되돌림 순서다. 이 네 칸이 맞아야 다음 함수가 kswapd 또는 direct reclaim 진입을 전제로 삼을 수 있다.

자주 틀리는 해석: direct reclaim이 sleep/IO를 유발할 수 있다는 점을 놓침

2. kswapd

kswapd 주변에서는 scan_control를 중심으로 본다. 이 필드는 reclaim 정책과 압박 수준 역할을 하므로, 함수가 끝날 때 LRU scanned 상태가 실제로 성립했는지 확인해야 한다.

원본 코드에서 볼 순서는 입력 범위 검증, 중심 필드 갱신, 다른 계층에 보이는 publish 지점, 실패 시 되돌림 순서다. 이 네 칸이 맞아야 다음 함수가 active/inactive list 순회을 전제로 삼을 수 있다.

자주 틀리는 해석: dirty/writeback page를 즉시 free 가능하다고 봄

함수입력상태 변경검증 질문
shrink_nodelruvec, caller context, subsystem 전제 조건pressure detected: kswapd 또는 direct reclaim 진입direct reclaim이 sleep/IO를 유발할 수 있다는 점을 놓침 문제를 코드상 어느 조건문 또는 error label에서 분리하는가
kswapdscan_control, caller context, subsystem 전제 조건LRU scanned: active/inactive list 순회dirty/writeback page를 즉시 free 가능하다고 봄 문제를 코드상 어느 조건문 또는 error label에서 분리하는가

구조체와 필드

여기서는 “어떤 구조체가 있다”가 아니라 그 필드가 어느 단계에서 쓰기 가능하고 어느 단계부터 관찰 가능한지를 본다. 필드의 뜻보다 보호 규칙이 먼저다.

그림 3. reclaim 핵심 필드 연결
lruvecmemcg와 NUMA node별 LRU
scan_controlreclaim 정책과 압박 수준
folio flagsdirty/writeback/referenced 상태
shrinkerslab/object cache 회수 hook

필드는 구조체 안에 흩어져 있지만, 실제 실행에서는 위 순서로 의미가 이어진다.

필드읽는 법확인
lruvecmemcg와 NUMA node별 LRU누가 쓰고, 누가 보호하고, 언제 lifetime이 끝나는지 원본 코드에서 확인
scan_controlreclaim 정책과 압박 수준누가 쓰고, 누가 보호하고, 언제 lifetime이 끝나는지 원본 코드에서 확인
folio flagsdirty/writeback/referenced 상태누가 쓰고, 누가 보호하고, 언제 lifetime이 끝나는지 원본 코드에서 확인
shrinkerslab/object cache 회수 hook누가 쓰고, 누가 보호하고, 언제 lifetime이 끝나는지 원본 코드에서 확인

실행 단계와 상태 변화

실행 단계를 따로 정리하면 정상 경로와 실패 경로를 나란히 비교할 수 있다. 커널 문제는 최종 결과보다 준비가 덜 된 중간 상태를 다른 코드에 공개한 뒤, 실패 시 제대로 정리하지 못할 때 자주 발생한다.

그림 4. reclaim 실행 단계
pressure detectedkswapd 또는 direct reclaim 진입
LRU scannedactive/inactive list 순회
writeback queueddirty page 처리
pages freedallocator 후보로 복귀

화살표는 정상 진행 방향을 나타낸다. 중간 단계에서 실패하면 각 단계의 오류 처리 또는 대체 경로로 이동한다.

상태의미진입 조건깨지는 지점
pressure detectedkswapd 또는 direct reclaim 진입앞 단계 함수가 전제 조건을 만들고 error path가 정리된 뒤다음 단계가 이 상태를 너무 일찍 소비하거나 늦게 정리할 때
LRU scannedactive/inactive list 순회앞 단계 함수가 전제 조건을 만들고 error path가 정리된 뒤다음 단계가 이 상태를 너무 일찍 소비하거나 늦게 정리할 때
writeback queueddirty page 처리앞 단계 함수가 전제 조건을 만들고 error path가 정리된 뒤다음 단계가 이 상태를 너무 일찍 소비하거나 늦게 정리할 때
pages freedallocator 후보로 복귀앞 단계 함수가 전제 조건을 만들고 error path가 정리된 뒤다음 단계가 이 상태를 너무 일찍 소비하거나 늦게 정리할 때
reclaim 검토 기준 = 상태 변화 + 소유권 변화 + 외부 공개 시점

불변 조건과 실패 사례

lifetime

reclaim의 핵심 객체가 외부에 공개된 뒤에는 마지막 참조가 사라질 때까지 해제 경로가 callback, timer, IRQ, worker와 경합하지 않아야 한다.

ordering

상태 필드를 바꾼 뒤 다른 CPU나 하위 계층이 관찰할 수 있다면 lock, barrier, refcount, RCU 중 어느 장치가 visibility를 보장하는지 확인한다.

오류 복구

중간 단계 실패는 성공 단계의 역순으로 되돌아가야 한다. goto label이 많은 코드는 label 이름보다 어느 resource가 이미 획득됐는지를 표로 적는다.

bring-up symptom

embedded bring-up에서는 panic보다 silence, timeout, deferred probe, interrupt flood처럼 간접 증상으로 드러나는 경우가 많다.

주의

direct reclaim이 sleep/IO를 유발할 수 있다는 점을 놓침

주의

dirty/writeback page를 즉시 free 가능하다고 봄

주의

memcg reclaim과 global reclaim을 섞음

계측과 검증

계측은 printk 위치 경쟁이 아니라 가설 검증이다. 먼저 위 상태표에서 멈춘 state를 정하고, 그 state를 바꾸는 함수와 그 결과를 소비하는 함수를 동시에 본다.

도구보는 것해석
trace_vmscan_*reclaim 실행이 어느 단계에서 멈추는지 확인로그가 찍힌 위치를 완료 시점으로 단정하지 말고, 바로 앞뒤 필드 변경을 원본에서 확인
vmpressurereclaim 실행이 어느 단계에서 멈추는지 확인로그가 찍힌 위치를 완료 시점으로 단정하지 말고, 바로 앞뒤 필드 변경을 원본에서 확인
psi memoryreclaim 실행이 어느 단계에서 멈추는지 확인로그가 찍힌 위치를 완료 시점으로 단정하지 말고, 바로 앞뒤 필드 변경을 원본에서 확인
cat /proc/vmstatreclaim 실행이 어느 단계에서 멈추는지 확인로그가 찍힌 위치를 완료 시점으로 단정하지 말고, 바로 앞뒤 필드 변경을 원본에서 확인
기본 추적 경로:
# 예시: tracefs가 켜진 보드에서 토픽별 event를 좁혀 본다.
mount -t tracefs nodev /sys/kernel/tracing
echo function_graph > /sys/kernel/tracing/current_tracer
echo ':mod:*' > /sys/kernel/tracing/set_ftrace_filter
cat /sys/kernel/tracing/trace_pipe

추가 확인 사항

  • reclaim 의 state machine을 네 단계로 줄였을 때, 실제 코드에서 빠지는 intermediate state는 무엇인가?
  • reclaim 의 fast path가 생략한 검사는 어느 init path 또는 slow path에서 보증되는가?
  • 실험으로 확인한다면 'direct reclaim이 sleep/IO를 유발할 수 있다는 점을 놓침' 문제를 어떤 tracepoint와 counter로 분리할 수 있는가?
  • 실험으로 확인한다면 'dirty/writeback page를 즉시 free 가능하다고 봄' 문제를 어떤 tracepoint와 counter로 분리할 수 있는가?