]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - kernel/rcu/srcu.c
rcu: Suppress lockdep false positive for rcp->exp_funnel_mutex
[karo-tx-linux.git] / kernel / rcu / srcu.c
1 /*
2  * Sleepable Read-Copy Update mechanism for mutual exclusion.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
5  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
6  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
7  * (at your option) any later version.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, you can access it online at
16  * http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.
17  *
18  * Copyright (C) IBM Corporation, 2006
19  * Copyright (C) Fujitsu, 2012
20  *
21  * Author: Paul McKenney <paulmck@us.ibm.com>
22  *         Lai Jiangshan <laijs@cn.fujitsu.com>
23  *
24  * For detailed explanation of Read-Copy Update mechanism see -
25  *              Documentation/RCU/ *.txt
26  *
27  */
28
29 #include <linux/export.h>
30 #include <linux/mutex.h>
31 #include <linux/percpu.h>
32 #include <linux/preempt.h>
33 #include <linux/rcupdate.h>
34 #include <linux/sched.h>
35 #include <linux/smp.h>
36 #include <linux/delay.h>
37 #include <linux/srcu.h>
38
39 #include "rcu.h"
40
41 /*
42  * Initialize an rcu_batch structure to empty.
43  */
44 static inline void rcu_batch_init(struct rcu_batch *b)
45 {
46         b->head = NULL;
47         b->tail = &b->head;
48 }
49
50 /*
51  * Enqueue a callback onto the tail of the specified rcu_batch structure.
52  */
53 static inline void rcu_batch_queue(struct rcu_batch *b, struct rcu_head *head)
54 {
55         *b->tail = head;
56         b->tail = &head->next;
57 }
58
59 /*
60  * Is the specified rcu_batch structure empty?
61  */
62 static inline bool rcu_batch_empty(struct rcu_batch *b)
63 {
64         return b->tail == &b->head;
65 }
66
67 /*
68  * Remove the callback at the head of the specified rcu_batch structure
69  * and return a pointer to it, or return NULL if the structure is empty.
70  */
71 static inline struct rcu_head *rcu_batch_dequeue(struct rcu_batch *b)
72 {
73         struct rcu_head *head;
74
75         if (rcu_batch_empty(b))
76                 return NULL;
77
78         head = b->head;
79         b->head = head->next;
80         if (b->tail == &head->next)
81                 rcu_batch_init(b);
82
83         return head;
84 }
85
86 /*
87  * Move all callbacks from the rcu_batch structure specified by "from" to
88  * the structure specified by "to".
89  */
90 static inline void rcu_batch_move(struct rcu_batch *to, struct rcu_batch *from)
91 {
92         if (!rcu_batch_empty(from)) {
93                 *to->tail = from->head;
94                 to->tail = from->tail;
95                 rcu_batch_init(from);
96         }
97 }
98
99 static int init_srcu_struct_fields(struct srcu_struct *sp)
100 {
101         sp->completed = 0;
102         spin_lock_init(&sp->queue_lock);
103         sp->running = false;
104         rcu_batch_init(&sp->batch_queue);
105         rcu_batch_init(&sp->batch_check0);
106         rcu_batch_init(&sp->batch_check1);
107         rcu_batch_init(&sp->batch_done);
108         INIT_DELAYED_WORK(&sp->work, process_srcu);
109         sp->per_cpu_ref = alloc_percpu(struct srcu_struct_array);
110         return sp->per_cpu_ref ? 0 : -ENOMEM;
111 }
112
113 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
114
115 int __init_srcu_struct(struct srcu_struct *sp, const char *name,
116                        struct lock_class_key *key)
117 {
118         /* Don't re-initialize a lock while it is held. */
119         debug_check_no_locks_freed((void *)sp, sizeof(*sp));
120         lockdep_init_map(&sp->dep_map, name, key, 0);
121         return init_srcu_struct_fields(sp);
122 }
123 EXPORT_SYMBOL_GPL(__init_srcu_struct);
124
125 #else /* #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC */
126
127 /**
128  * init_srcu_struct - initialize a sleep-RCU structure
129  * @sp: structure to initialize.
130  *
131  * Must invoke this on a given srcu_struct before passing that srcu_struct
132  * to any other function.  Each srcu_struct represents a separate domain
133  * of SRCU protection.
134  */
135 int init_srcu_struct(struct srcu_struct *sp)
136 {
137         return init_srcu_struct_fields(sp);
138 }
139 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_srcu_struct);
140
141 #endif /* #else #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC */
142
143 /*
144  * Returns approximate total of the readers' ->seq[] values for the
145  * rank of per-CPU counters specified by idx.
146  */
147 static unsigned long srcu_readers_seq_idx(struct srcu_struct *sp, int idx)
148 {
149         int cpu;
150         unsigned long sum = 0;
151         unsigned long t;
152
153         for_each_possible_cpu(cpu) {
154                 t = READ_ONCE(per_cpu_ptr(sp->per_cpu_ref, cpu)->seq[idx]);
155                 sum += t;
156         }
157         return sum;
158 }
159
160 /*
161  * Returns approximate number of readers active on the specified rank
162  * of the per-CPU ->c[] counters.
163  */
164 static unsigned long srcu_readers_active_idx(struct srcu_struct *sp, int idx)
165 {
166         int cpu;
167         unsigned long sum = 0;
168         unsigned long t;
169
170         for_each_possible_cpu(cpu) {
171                 t = READ_ONCE(per_cpu_ptr(sp->per_cpu_ref, cpu)->c[idx]);
172                 sum += t;
173         }
174         return sum;
175 }
176
177 /*
178  * Return true if the number of pre-existing readers is determined to
179  * be stably zero.  An example unstable zero can occur if the call
180  * to srcu_readers_active_idx() misses an __srcu_read_lock() increment,
181  * but due to task migration, sees the corresponding __srcu_read_unlock()
182  * decrement.  This can happen because srcu_readers_active_idx() takes
183  * time to sum the array, and might in fact be interrupted or preempted
184  * partway through the summation.
185  */
186 static bool srcu_readers_active_idx_check(struct srcu_struct *sp, int idx)
187 {
188         unsigned long seq;
189
190         seq = srcu_readers_seq_idx(sp, idx);
191
192         /*
193          * The following smp_mb() A pairs with the smp_mb() B located in
194          * __srcu_read_lock().  This pairing ensures that if an
195          * __srcu_read_lock() increments its counter after the summation
196          * in srcu_readers_active_idx(), then the corresponding SRCU read-side
197          * critical section will see any changes made prior to the start
198          * of the current SRCU grace period.
199          *
200          * Also, if the above call to srcu_readers_seq_idx() saw the
201          * increment of ->seq[], then the call to srcu_readers_active_idx()
202          * must see the increment of ->c[].
203          */
204         smp_mb(); /* A */
205
206         /*
207          * Note that srcu_readers_active_idx() can incorrectly return
208          * zero even though there is a pre-existing reader throughout.
209          * To see this, suppose that task A is in a very long SRCU
210          * read-side critical section that started on CPU 0, and that
211          * no other reader exists, so that the sum of the counters
212          * is equal to one.  Then suppose that task B starts executing
213          * srcu_readers_active_idx(), summing up to CPU 1, and then that
214          * task C starts reading on CPU 0, so that its increment is not
215          * summed, but finishes reading on CPU 2, so that its decrement
216          * -is- summed.  Then when task B completes its sum, it will
217          * incorrectly get zero, despite the fact that task A has been
218          * in its SRCU read-side critical section the whole time.
219          *
220          * We therefore do a validation step should srcu_readers_active_idx()
221          * return zero.
222          */
223         if (srcu_readers_active_idx(sp, idx) != 0)
224                 return false;
225
226         /*
227          * The remainder of this function is the validation step.
228          * The following smp_mb() D pairs with the smp_mb() C in
229          * __srcu_read_unlock().  If the __srcu_read_unlock() was seen
230          * by srcu_readers_active_idx() above, then any destructive
231          * operation performed after the grace period will happen after
232          * the corresponding SRCU read-side critical section.
233          *
234          * Note that there can be at most NR_CPUS worth of readers using
235          * the old index, which is not enough to overflow even a 32-bit
236          * integer.  (Yes, this does mean that systems having more than
237          * a billion or so CPUs need to be 64-bit systems.)  Therefore,
238          * the sum of the ->seq[] counters cannot possibly overflow.
239          * Therefore, the only way that the return values of the two
240          * calls to srcu_readers_seq_idx() can be equal is if there were
241          * no increments of the corresponding rank of ->seq[] counts
242          * in the interim.  But the missed-increment scenario laid out
243          * above includes an increment of the ->seq[] counter by
244          * the corresponding __srcu_read_lock().  Therefore, if this
245          * scenario occurs, the return values from the two calls to
246          * srcu_readers_seq_idx() will differ, and thus the validation
247          * step below suffices.
248          */
249         smp_mb(); /* D */
250
251         return srcu_readers_seq_idx(sp, idx) == seq;
252 }
253
254 /**
255  * srcu_readers_active - returns true if there are readers. and false
256  *                       otherwise
257  * @sp: which srcu_struct to count active readers (holding srcu_read_lock).
258  *
259  * Note that this is not an atomic primitive, and can therefore suffer
260  * severe errors when invoked on an active srcu_struct.  That said, it
261  * can be useful as an error check at cleanup time.
262  */
263 static bool srcu_readers_active(struct srcu_struct *sp)
264 {
265         int cpu;
266         unsigned long sum = 0;
267
268         for_each_possible_cpu(cpu) {
269                 sum += READ_ONCE(per_cpu_ptr(sp->per_cpu_ref, cpu)->c[0]);
270                 sum += READ_ONCE(per_cpu_ptr(sp->per_cpu_ref, cpu)->c[1]);
271         }
272         return sum;
273 }
274
275 /**
276  * cleanup_srcu_struct - deconstruct a sleep-RCU structure
277  * @sp: structure to clean up.
278  *
279  * Must invoke this after you are finished using a given srcu_struct that
280  * was initialized via init_srcu_struct(), else you leak memory.
281  */
282 void cleanup_srcu_struct(struct srcu_struct *sp)
283 {
284         if (WARN_ON(srcu_readers_active(sp)))
285                 return; /* Leakage unless caller handles error. */
286         free_percpu(sp->per_cpu_ref);
287         sp->per_cpu_ref = NULL;
288 }
289 EXPORT_SYMBOL_GPL(cleanup_srcu_struct);
290
291 /*
292  * Counts the new reader in the appropriate per-CPU element of the
293  * srcu_struct.  Must be called from process context.
294  * Returns an index that must be passed to the matching srcu_read_unlock().
295  */
296 int __srcu_read_lock(struct srcu_struct *sp)
297 {
298         int idx;
299
300         idx = READ_ONCE(sp->completed) & 0x1;
301         preempt_disable();
302         __this_cpu_inc(sp->per_cpu_ref->c[idx]);
303         smp_mb(); /* B */  /* Avoid leaking the critical section. */
304         __this_cpu_inc(sp->per_cpu_ref->seq[idx]);
305         preempt_enable();
306         return idx;
307 }
308 EXPORT_SYMBOL_GPL(__srcu_read_lock);
309
310 /*
311  * Removes the count for the old reader from the appropriate per-CPU
312  * element of the srcu_struct.  Note that this may well be a different
313  * CPU than that which was incremented by the corresponding srcu_read_lock().
314  * Must be called from process context.
315  */
316 void __srcu_read_unlock(struct srcu_struct *sp, int idx)
317 {
318         smp_mb(); /* C */  /* Avoid leaking the critical section. */
319         this_cpu_dec(sp->per_cpu_ref->c[idx]);
320 }
321 EXPORT_SYMBOL_GPL(__srcu_read_unlock);
322
323 /*
324  * We use an adaptive strategy for synchronize_srcu() and especially for
325  * synchronize_srcu_expedited().  We spin for a fixed time period
326  * (defined below) to allow SRCU readers to exit their read-side critical
327  * sections.  If there are still some readers after 10 microseconds,
328  * we repeatedly block for 1-millisecond time periods.  This approach
329  * has done well in testing, so there is no need for a config parameter.
330  */
331 #define SRCU_RETRY_CHECK_DELAY          5
332 #define SYNCHRONIZE_SRCU_TRYCOUNT       2
333 #define SYNCHRONIZE_SRCU_EXP_TRYCOUNT   12
334
335 /*
336  * @@@ Wait until all pre-existing readers complete.  Such readers
337  * will have used the index specified by "idx".
338  * the caller should ensures the ->completed is not changed while checking
339  * and idx = (->completed & 1) ^ 1
340  */
341 static bool try_check_zero(struct srcu_struct *sp, int idx, int trycount)
342 {
343         for (;;) {
344                 if (srcu_readers_active_idx_check(sp, idx))
345                         return true;
346                 if (--trycount <= 0)
347                         return false;
348                 udelay(SRCU_RETRY_CHECK_DELAY);
349         }
350 }
351
352 /*
353  * Increment the ->completed counter so that future SRCU readers will
354  * use the other rank of the ->c[] and ->seq[] arrays.  This allows
355  * us to wait for pre-existing readers in a starvation-free manner.
356  */
357 static void srcu_flip(struct srcu_struct *sp)
358 {
359         sp->completed++;
360 }
361
362 /*
363  * Enqueue an SRCU callback on the specified srcu_struct structure,
364  * initiating grace-period processing if it is not already running.
365  *
366  * Note that all CPUs must agree that the grace period extended beyond
367  * all pre-existing SRCU read-side critical section.  On systems with
368  * more than one CPU, this means that when "func()" is invoked, each CPU
369  * is guaranteed to have executed a full memory barrier since the end of
370  * its last corresponding SRCU read-side critical section whose beginning
371  * preceded the call to call_rcu().  It also means that each CPU executing
372  * an SRCU read-side critical section that continues beyond the start of
373  * "func()" must have executed a memory barrier after the call_rcu()
374  * but before the beginning of that SRCU read-side critical section.
375  * Note that these guarantees include CPUs that are offline, idle, or
376  * executing in user mode, as well as CPUs that are executing in the kernel.
377  *
378  * Furthermore, if CPU A invoked call_rcu() and CPU B invoked the
379  * resulting SRCU callback function "func()", then both CPU A and CPU
380  * B are guaranteed to execute a full memory barrier during the time
381  * interval between the call to call_rcu() and the invocation of "func()".
382  * This guarantee applies even if CPU A and CPU B are the same CPU (but
383  * again only if the system has more than one CPU).
384  *
385  * Of course, these guarantees apply only for invocations of call_srcu(),
386  * srcu_read_lock(), and srcu_read_unlock() that are all passed the same
387  * srcu_struct structure.
388  */
389 void call_srcu(struct srcu_struct *sp, struct rcu_head *head,
390                 void (*func)(struct rcu_head *head))
391 {
392         unsigned long flags;
393
394         head->next = NULL;
395         head->func = func;
396         spin_lock_irqsave(&sp->queue_lock, flags);
397         rcu_batch_queue(&sp->batch_queue, head);
398         if (!sp->running) {
399                 sp->running = true;
400                 queue_delayed_work(system_power_efficient_wq, &sp->work, 0);
401         }
402         spin_unlock_irqrestore(&sp->queue_lock, flags);
403 }
404 EXPORT_SYMBOL_GPL(call_srcu);
405
406 static void srcu_advance_batches(struct srcu_struct *sp, int trycount);
407 static void srcu_reschedule(struct srcu_struct *sp);
408
409 /*
410  * Helper function for synchronize_srcu() and synchronize_srcu_expedited().
411  */
412 static void __synchronize_srcu(struct srcu_struct *sp, int trycount)
413 {
414         struct rcu_synchronize rcu;
415         struct rcu_head *head = &rcu.head;
416         bool done = false;
417
418         RCU_LOCKDEP_WARN(lock_is_held(&sp->dep_map) ||
419                          lock_is_held(&rcu_bh_lock_map) ||
420                          lock_is_held(&rcu_lock_map) ||
421                          lock_is_held(&rcu_sched_lock_map),
422                          "Illegal synchronize_srcu() in same-type SRCU (or in RCU) read-side critical section");
423
424         might_sleep();
425         init_completion(&rcu.completion);
426
427         head->next = NULL;
428         head->func = wakeme_after_rcu;
429         spin_lock_irq(&sp->queue_lock);
430         if (!sp->running) {
431                 /* steal the processing owner */
432                 sp->running = true;
433                 rcu_batch_queue(&sp->batch_check0, head);
434                 spin_unlock_irq(&sp->queue_lock);
435
436                 srcu_advance_batches(sp, trycount);
437                 if (!rcu_batch_empty(&sp->batch_done)) {
438                         BUG_ON(sp->batch_done.head != head);
439                         rcu_batch_dequeue(&sp->batch_done);
440                         done = true;
441                 }
442                 /* give the processing owner to work_struct */
443                 srcu_reschedule(sp);
444         } else {
445                 rcu_batch_queue(&sp->batch_queue, head);
446                 spin_unlock_irq(&sp->queue_lock);
447         }
448
449         if (!done)
450                 wait_for_completion(&rcu.completion);
451 }
452
453 /**
454  * synchronize_srcu - wait for prior SRCU read-side critical-section completion
455  * @sp: srcu_struct with which to synchronize.
456  *
457  * Wait for the count to drain to zero of both indexes. To avoid the
458  * possible starvation of synchronize_srcu(), it waits for the count of
459  * the index=((->completed & 1) ^ 1) to drain to zero at first,
460  * and then flip the completed and wait for the count of the other index.
461  *
462  * Can block; must be called from process context.
463  *
464  * Note that it is illegal to call synchronize_srcu() from the corresponding
465  * SRCU read-side critical section; doing so will result in deadlock.
466  * However, it is perfectly legal to call synchronize_srcu() on one
467  * srcu_struct from some other srcu_struct's read-side critical section,
468  * as long as the resulting graph of srcu_structs is acyclic.
469  *
470  * There are memory-ordering constraints implied by synchronize_srcu().
471  * On systems with more than one CPU, when synchronize_srcu() returns,
472  * each CPU is guaranteed to have executed a full memory barrier since
473  * the end of its last corresponding SRCU-sched read-side critical section
474  * whose beginning preceded the call to synchronize_srcu().  In addition,
475  * each CPU having an SRCU read-side critical section that extends beyond
476  * the return from synchronize_srcu() is guaranteed to have executed a
477  * full memory barrier after the beginning of synchronize_srcu() and before
478  * the beginning of that SRCU read-side critical section.  Note that these
479  * guarantees include CPUs that are offline, idle, or executing in user mode,
480  * as well as CPUs that are executing in the kernel.
481  *
482  * Furthermore, if CPU A invoked synchronize_srcu(), which returned
483  * to its caller on CPU B, then both CPU A and CPU B are guaranteed
484  * to have executed a full memory barrier during the execution of
485  * synchronize_srcu().  This guarantee applies even if CPU A and CPU B
486  * are the same CPU, but again only if the system has more than one CPU.
487  *
488  * Of course, these memory-ordering guarantees apply only when
489  * synchronize_srcu(), srcu_read_lock(), and srcu_read_unlock() are
490  * passed the same srcu_struct structure.
491  */
492 void synchronize_srcu(struct srcu_struct *sp)
493 {
494         __synchronize_srcu(sp, rcu_gp_is_expedited()
495                            ? SYNCHRONIZE_SRCU_EXP_TRYCOUNT
496                            : SYNCHRONIZE_SRCU_TRYCOUNT);
497 }
498 EXPORT_SYMBOL_GPL(synchronize_srcu);
499
500 /**
501  * synchronize_srcu_expedited - Brute-force SRCU grace period
502  * @sp: srcu_struct with which to synchronize.
503  *
504  * Wait for an SRCU grace period to elapse, but be more aggressive about
505  * spinning rather than blocking when waiting.
506  *
507  * Note that synchronize_srcu_expedited() has the same deadlock and
508  * memory-ordering properties as does synchronize_srcu().
509  */
510 void synchronize_srcu_expedited(struct srcu_struct *sp)
511 {
512         __synchronize_srcu(sp, SYNCHRONIZE_SRCU_EXP_TRYCOUNT);
513 }
514 EXPORT_SYMBOL_GPL(synchronize_srcu_expedited);
515
516 /**
517  * srcu_barrier - Wait until all in-flight call_srcu() callbacks complete.
518  * @sp: srcu_struct on which to wait for in-flight callbacks.
519  */
520 void srcu_barrier(struct srcu_struct *sp)
521 {
522         synchronize_srcu(sp);
523 }
524 EXPORT_SYMBOL_GPL(srcu_barrier);
525
526 /**
527  * srcu_batches_completed - return batches completed.
528  * @sp: srcu_struct on which to report batch completion.
529  *
530  * Report the number of batches, correlated with, but not necessarily
531  * precisely the same as, the number of grace periods that have elapsed.
532  */
533 unsigned long srcu_batches_completed(struct srcu_struct *sp)
534 {
535         return sp->completed;
536 }
537 EXPORT_SYMBOL_GPL(srcu_batches_completed);
538
539 #define SRCU_CALLBACK_BATCH     10
540 #define SRCU_INTERVAL           1
541
542 /*
543  * Move any new SRCU callbacks to the first stage of the SRCU grace
544  * period pipeline.
545  */
546 static void srcu_collect_new(struct srcu_struct *sp)
547 {
548         if (!rcu_batch_empty(&sp->batch_queue)) {
549                 spin_lock_irq(&sp->queue_lock);
550                 rcu_batch_move(&sp->batch_check0, &sp->batch_queue);
551                 spin_unlock_irq(&sp->queue_lock);
552         }
553 }
554
555 /*
556  * Core SRCU state machine.  Advance callbacks from ->batch_check0 to
557  * ->batch_check1 and then to ->batch_done as readers drain.
558  */
559 static void srcu_advance_batches(struct srcu_struct *sp, int trycount)
560 {
561         int idx = 1 ^ (sp->completed & 1);
562
563         /*
564          * Because readers might be delayed for an extended period after
565          * fetching ->completed for their index, at any point in time there
566          * might well be readers using both idx=0 and idx=1.  We therefore
567          * need to wait for readers to clear from both index values before
568          * invoking a callback.
569          */
570
571         if (rcu_batch_empty(&sp->batch_check0) &&
572             rcu_batch_empty(&sp->batch_check1))
573                 return; /* no callbacks need to be advanced */
574
575         if (!try_check_zero(sp, idx, trycount))
576                 return; /* failed to advance, will try after SRCU_INTERVAL */
577
578         /*
579          * The callbacks in ->batch_check1 have already done with their
580          * first zero check and flip back when they were enqueued on
581          * ->batch_check0 in a previous invocation of srcu_advance_batches().
582          * (Presumably try_check_zero() returned false during that
583          * invocation, leaving the callbacks stranded on ->batch_check1.)
584          * They are therefore ready to invoke, so move them to ->batch_done.
585          */
586         rcu_batch_move(&sp->batch_done, &sp->batch_check1);
587
588         if (rcu_batch_empty(&sp->batch_check0))
589                 return; /* no callbacks need to be advanced */
590         srcu_flip(sp);
591
592         /*
593          * The callbacks in ->batch_check0 just finished their
594          * first check zero and flip, so move them to ->batch_check1
595          * for future checking on the other idx.
596          */
597         rcu_batch_move(&sp->batch_check1, &sp->batch_check0);
598
599         /*
600          * SRCU read-side critical sections are normally short, so check
601          * at least twice in quick succession after a flip.
602          */
603         trycount = trycount < 2 ? 2 : trycount;
604         if (!try_check_zero(sp, idx^1, trycount))
605                 return; /* failed to advance, will try after SRCU_INTERVAL */
606
607         /*
608          * The callbacks in ->batch_check1 have now waited for all
609          * pre-existing readers using both idx values.  They are therefore
610          * ready to invoke, so move them to ->batch_done.
611          */
612         rcu_batch_move(&sp->batch_done, &sp->batch_check1);
613 }
614
615 /*
616  * Invoke a limited number of SRCU callbacks that have passed through
617  * their grace period.  If there are more to do, SRCU will reschedule
618  * the workqueue.
619  */
620 static void srcu_invoke_callbacks(struct srcu_struct *sp)
621 {
622         int i;
623         struct rcu_head *head;
624
625         for (i = 0; i < SRCU_CALLBACK_BATCH; i++) {
626                 head = rcu_batch_dequeue(&sp->batch_done);
627                 if (!head)
628                         break;
629                 local_bh_disable();
630                 head->func(head);
631                 local_bh_enable();
632         }
633 }
634
635 /*
636  * Finished one round of SRCU grace period.  Start another if there are
637  * more SRCU callbacks queued, otherwise put SRCU into not-running state.
638  */
639 static void srcu_reschedule(struct srcu_struct *sp)
640 {
641         bool pending = true;
642
643         if (rcu_batch_empty(&sp->batch_done) &&
644             rcu_batch_empty(&sp->batch_check1) &&
645             rcu_batch_empty(&sp->batch_check0) &&
646             rcu_batch_empty(&sp->batch_queue)) {
647                 spin_lock_irq(&sp->queue_lock);
648                 if (rcu_batch_empty(&sp->batch_done) &&
649                     rcu_batch_empty(&sp->batch_check1) &&
650                     rcu_batch_empty(&sp->batch_check0) &&
651                     rcu_batch_empty(&sp->batch_queue)) {
652                         sp->running = false;
653                         pending = false;
654                 }
655                 spin_unlock_irq(&sp->queue_lock);
656         }
657
658         if (pending)
659                 queue_delayed_work(system_power_efficient_wq,
660                                    &sp->work, SRCU_INTERVAL);
661 }
662
663 /*
664  * This is the work-queue function that handles SRCU grace periods.
665  */
666 void process_srcu(struct work_struct *work)
667 {
668         struct srcu_struct *sp;
669
670         sp = container_of(work, struct srcu_struct, work.work);
671
672         srcu_collect_new(sp);
673         srcu_advance_batches(sp, 1);
674         srcu_invoke_callbacks(sp);
675         srcu_reschedule(sp);
676 }
677 EXPORT_SYMBOL_GPL(process_srcu);