]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - kernel/sched.c
[PATCH] sched: fix smt nice lock contention and optimization
[karo-tx-linux.git] / kernel / sched.c
1 /*
2  *  kernel/sched.c
3  *
4  *  Kernel scheduler and related syscalls
5  *
6  *  Copyright (C) 1991-2002  Linus Torvalds
7  *
8  *  1996-12-23  Modified by Dave Grothe to fix bugs in semaphores and
9  *              make semaphores SMP safe
10  *  1998-11-19  Implemented schedule_timeout() and related stuff
11  *              by Andrea Arcangeli
12  *  2002-01-04  New ultra-scalable O(1) scheduler by Ingo Molnar:
13  *              hybrid priority-list and round-robin design with
14  *              an array-switch method of distributing timeslices
15  *              and per-CPU runqueues.  Cleanups and useful suggestions
16  *              by Davide Libenzi, preemptible kernel bits by Robert Love.
17  *  2003-09-03  Interactivity tuning by Con Kolivas.
18  *  2004-04-02  Scheduler domains code by Nick Piggin
19  */
20
21 #include <linux/mm.h>
22 #include <linux/module.h>
23 #include <linux/nmi.h>
24 #include <linux/init.h>
25 #include <asm/uaccess.h>
26 #include <linux/highmem.h>
27 #include <linux/smp_lock.h>
28 #include <asm/mmu_context.h>
29 #include <linux/interrupt.h>
30 #include <linux/capability.h>
31 #include <linux/completion.h>
32 #include <linux/kernel_stat.h>
33 #include <linux/security.h>
34 #include <linux/notifier.h>
35 #include <linux/profile.h>
36 #include <linux/suspend.h>
37 #include <linux/vmalloc.h>
38 #include <linux/blkdev.h>
39 #include <linux/delay.h>
40 #include <linux/smp.h>
41 #include <linux/threads.h>
42 #include <linux/timer.h>
43 #include <linux/rcupdate.h>
44 #include <linux/cpu.h>
45 #include <linux/cpuset.h>
46 #include <linux/percpu.h>
47 #include <linux/kthread.h>
48 #include <linux/seq_file.h>
49 #include <linux/syscalls.h>
50 #include <linux/times.h>
51 #include <linux/acct.h>
52 #include <linux/kprobes.h>
53 #include <asm/tlb.h>
54
55 #include <asm/unistd.h>
56
57 /*
58  * Convert user-nice values [ -20 ... 0 ... 19 ]
59  * to static priority [ MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1 ],
60  * and back.
61  */
62 #define NICE_TO_PRIO(nice)      (MAX_RT_PRIO + (nice) + 20)
63 #define PRIO_TO_NICE(prio)      ((prio) - MAX_RT_PRIO - 20)
64 #define TASK_NICE(p)            PRIO_TO_NICE((p)->static_prio)
65
66 /*
67  * 'User priority' is the nice value converted to something we
68  * can work with better when scaling various scheduler parameters,
69  * it's a [ 0 ... 39 ] range.
70  */
71 #define USER_PRIO(p)            ((p)-MAX_RT_PRIO)
72 #define TASK_USER_PRIO(p)       USER_PRIO((p)->static_prio)
73 #define MAX_USER_PRIO           (USER_PRIO(MAX_PRIO))
74
75 /*
76  * Some helpers for converting nanosecond timing to jiffy resolution
77  */
78 #define NS_TO_JIFFIES(TIME)     ((TIME) / (1000000000 / HZ))
79 #define JIFFIES_TO_NS(TIME)     ((TIME) * (1000000000 / HZ))
80
81 /*
82  * These are the 'tuning knobs' of the scheduler:
83  *
84  * Minimum timeslice is 5 msecs (or 1 jiffy, whichever is larger),
85  * default timeslice is 100 msecs, maximum timeslice is 800 msecs.
86  * Timeslices get refilled after they expire.
87  */
88 #define MIN_TIMESLICE           max(5 * HZ / 1000, 1)
89 #define DEF_TIMESLICE           (100 * HZ / 1000)
90 #define ON_RUNQUEUE_WEIGHT       30
91 #define CHILD_PENALTY            95
92 #define PARENT_PENALTY          100
93 #define EXIT_WEIGHT               3
94 #define PRIO_BONUS_RATIO         25
95 #define MAX_BONUS               (MAX_USER_PRIO * PRIO_BONUS_RATIO / 100)
96 #define INTERACTIVE_DELTA         2
97 #define MAX_SLEEP_AVG           (DEF_TIMESLICE * MAX_BONUS)
98 #define STARVATION_LIMIT        (MAX_SLEEP_AVG)
99 #define NS_MAX_SLEEP_AVG        (JIFFIES_TO_NS(MAX_SLEEP_AVG))
100
101 /*
102  * If a task is 'interactive' then we reinsert it in the active
103  * array after it has expired its current timeslice. (it will not
104  * continue to run immediately, it will still roundrobin with
105  * other interactive tasks.)
106  *
107  * This part scales the interactivity limit depending on niceness.
108  *
109  * We scale it linearly, offset by the INTERACTIVE_DELTA delta.
110  * Here are a few examples of different nice levels:
111  *
112  *  TASK_INTERACTIVE(-20): [1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0]
113  *  TASK_INTERACTIVE(-10): [1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0]
114  *  TASK_INTERACTIVE(  0): [1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]
115  *  TASK_INTERACTIVE( 10): [1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
116  *  TASK_INTERACTIVE( 19): [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
117  *
118  * (the X axis represents the possible -5 ... 0 ... +5 dynamic
119  *  priority range a task can explore, a value of '1' means the
120  *  task is rated interactive.)
121  *
122  * Ie. nice +19 tasks can never get 'interactive' enough to be
123  * reinserted into the active array. And only heavily CPU-hog nice -20
124  * tasks will be expired. Default nice 0 tasks are somewhere between,
125  * it takes some effort for them to get interactive, but it's not
126  * too hard.
127  */
128
129 #define CURRENT_BONUS(p) \
130         (NS_TO_JIFFIES((p)->sleep_avg) * MAX_BONUS / \
131                 MAX_SLEEP_AVG)
132
133 #define GRANULARITY     (10 * HZ / 1000 ? : 1)
134
135 #ifdef CONFIG_SMP
136 #define TIMESLICE_GRANULARITY(p)        (GRANULARITY * \
137                 (1 << (((MAX_BONUS - CURRENT_BONUS(p)) ? : 1) - 1)) * \
138                         num_online_cpus())
139 #else
140 #define TIMESLICE_GRANULARITY(p)        (GRANULARITY * \
141                 (1 << (((MAX_BONUS - CURRENT_BONUS(p)) ? : 1) - 1)))
142 #endif
143
144 #define SCALE(v1,v1_max,v2_max) \
145         (v1) * (v2_max) / (v1_max)
146
147 #define DELTA(p) \
148         (SCALE(TASK_NICE(p) + 20, 40, MAX_BONUS) - 20 * MAX_BONUS / 40 + \
149                 INTERACTIVE_DELTA)
150
151 #define TASK_INTERACTIVE(p) \
152         ((p)->prio <= (p)->static_prio - DELTA(p))
153
154 #define INTERACTIVE_SLEEP(p) \
155         (JIFFIES_TO_NS(MAX_SLEEP_AVG * \
156                 (MAX_BONUS / 2 + DELTA((p)) + 1) / MAX_BONUS - 1))
157
158 #define TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq) \
159         ((p)->prio < (rq)->curr->prio)
160
161 /*
162  * task_timeslice() scales user-nice values [ -20 ... 0 ... 19 ]
163  * to time slice values: [800ms ... 100ms ... 5ms]
164  *
165  * The higher a thread's priority, the bigger timeslices
166  * it gets during one round of execution. But even the lowest
167  * priority thread gets MIN_TIMESLICE worth of execution time.
168  */
169
170 #define SCALE_PRIO(x, prio) \
171         max(x * (MAX_PRIO - prio) / (MAX_USER_PRIO/2), MIN_TIMESLICE)
172
173 static unsigned int task_timeslice(task_t *p)
174 {
175         if (p->static_prio < NICE_TO_PRIO(0))
176                 return SCALE_PRIO(DEF_TIMESLICE*4, p->static_prio);
177         else
178                 return SCALE_PRIO(DEF_TIMESLICE, p->static_prio);
179 }
180 #define task_hot(p, now, sd) ((long long) ((now) - (p)->last_ran)       \
181                                 < (long long) (sd)->cache_hot_time)
182
183 /*
184  * These are the runqueue data structures:
185  */
186
187 #define BITMAP_SIZE ((((MAX_PRIO+1+7)/8)+sizeof(long)-1)/sizeof(long))
188
189 typedef struct runqueue runqueue_t;
190
191 struct prio_array {
192         unsigned int nr_active;
193         unsigned long bitmap[BITMAP_SIZE];
194         struct list_head queue[MAX_PRIO];
195 };
196
197 /*
198  * This is the main, per-CPU runqueue data structure.
199  *
200  * Locking rule: those places that want to lock multiple runqueues
201  * (such as the load balancing or the thread migration code), lock
202  * acquire operations must be ordered by ascending &runqueue.
203  */
204 struct runqueue {
205         spinlock_t lock;
206
207         /*
208          * nr_running and cpu_load should be in the same cacheline because
209          * remote CPUs use both these fields when doing load calculation.
210          */
211         unsigned long nr_running;
212 #ifdef CONFIG_SMP
213         unsigned long cpu_load[3];
214 #endif
215         unsigned long long nr_switches;
216
217         /*
218          * This is part of a global counter where only the total sum
219          * over all CPUs matters. A task can increase this counter on
220          * one CPU and if it got migrated afterwards it may decrease
221          * it on another CPU. Always updated under the runqueue lock:
222          */
223         unsigned long nr_uninterruptible;
224
225         unsigned long expired_timestamp;
226         unsigned long long timestamp_last_tick;
227         task_t *curr, *idle;
228         struct mm_struct *prev_mm;
229         prio_array_t *active, *expired, arrays[2];
230         int best_expired_prio;
231         atomic_t nr_iowait;
232
233 #ifdef CONFIG_SMP
234         struct sched_domain *sd;
235
236         /* For active balancing */
237         int active_balance;
238         int push_cpu;
239
240         task_t *migration_thread;
241         struct list_head migration_queue;
242 #endif
243
244 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
245         /* latency stats */
246         struct sched_info rq_sched_info;
247
248         /* sys_sched_yield() stats */
249         unsigned long yld_exp_empty;
250         unsigned long yld_act_empty;
251         unsigned long yld_both_empty;
252         unsigned long yld_cnt;
253
254         /* schedule() stats */
255         unsigned long sched_switch;
256         unsigned long sched_cnt;
257         unsigned long sched_goidle;
258
259         /* try_to_wake_up() stats */
260         unsigned long ttwu_cnt;
261         unsigned long ttwu_local;
262 #endif
263 };
264
265 static DEFINE_PER_CPU(struct runqueue, runqueues);
266
267 /*
268  * The domain tree (rq->sd) is protected by RCU's quiescent state transition.
269  * See detach_destroy_domains: synchronize_sched for details.
270  *
271  * The domain tree of any CPU may only be accessed from within
272  * preempt-disabled sections.
273  */
274 #define for_each_domain(cpu, domain) \
275 for (domain = rcu_dereference(cpu_rq(cpu)->sd); domain; domain = domain->parent)
276
277 #define cpu_rq(cpu)             (&per_cpu(runqueues, (cpu)))
278 #define this_rq()               (&__get_cpu_var(runqueues))
279 #define task_rq(p)              cpu_rq(task_cpu(p))
280 #define cpu_curr(cpu)           (cpu_rq(cpu)->curr)
281
282 #ifndef prepare_arch_switch
283 # define prepare_arch_switch(next)      do { } while (0)
284 #endif
285 #ifndef finish_arch_switch
286 # define finish_arch_switch(prev)       do { } while (0)
287 #endif
288
289 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
290 static inline int task_running(runqueue_t *rq, task_t *p)
291 {
292         return rq->curr == p;
293 }
294
295 static inline void prepare_lock_switch(runqueue_t *rq, task_t *next)
296 {
297 }
298
299 static inline void finish_lock_switch(runqueue_t *rq, task_t *prev)
300 {
301 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK
302         /* this is a valid case when another task releases the spinlock */
303         rq->lock.owner = current;
304 #endif
305         spin_unlock_irq(&rq->lock);
306 }
307
308 #else /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
309 static inline int task_running(runqueue_t *rq, task_t *p)
310 {
311 #ifdef CONFIG_SMP
312         return p->oncpu;
313 #else
314         return rq->curr == p;
315 #endif
316 }
317
318 static inline void prepare_lock_switch(runqueue_t *rq, task_t *next)
319 {
320 #ifdef CONFIG_SMP
321         /*
322          * We can optimise this out completely for !SMP, because the
323          * SMP rebalancing from interrupt is the only thing that cares
324          * here.
325          */
326         next->oncpu = 1;
327 #endif
328 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
329         spin_unlock_irq(&rq->lock);
330 #else
331         spin_unlock(&rq->lock);
332 #endif
333 }
334
335 static inline void finish_lock_switch(runqueue_t *rq, task_t *prev)
336 {
337 #ifdef CONFIG_SMP
338         /*
339          * After ->oncpu is cleared, the task can be moved to a different CPU.
340          * We must ensure this doesn't happen until the switch is completely
341          * finished.
342          */
343         smp_wmb();
344         prev->oncpu = 0;
345 #endif
346 #ifndef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
347         local_irq_enable();
348 #endif
349 }
350 #endif /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
351
352 /*
353  * task_rq_lock - lock the runqueue a given task resides on and disable
354  * interrupts.  Note the ordering: we can safely lookup the task_rq without
355  * explicitly disabling preemption.
356  */
357 static inline runqueue_t *task_rq_lock(task_t *p, unsigned long *flags)
358         __acquires(rq->lock)
359 {
360         struct runqueue *rq;
361
362 repeat_lock_task:
363         local_irq_save(*flags);
364         rq = task_rq(p);
365         spin_lock(&rq->lock);
366         if (unlikely(rq != task_rq(p))) {
367                 spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
368                 goto repeat_lock_task;
369         }
370         return rq;
371 }
372
373 static inline void task_rq_unlock(runqueue_t *rq, unsigned long *flags)
374         __releases(rq->lock)
375 {
376         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, *flags);
377 }
378
379 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
380 /*
381  * bump this up when changing the output format or the meaning of an existing
382  * format, so that tools can adapt (or abort)
383  */
384 #define SCHEDSTAT_VERSION 12
385
386 static int show_schedstat(struct seq_file *seq, void *v)
387 {
388         int cpu;
389
390         seq_printf(seq, "version %d\n", SCHEDSTAT_VERSION);
391         seq_printf(seq, "timestamp %lu\n", jiffies);
392         for_each_online_cpu(cpu) {
393                 runqueue_t *rq = cpu_rq(cpu);
394 #ifdef CONFIG_SMP
395                 struct sched_domain *sd;
396                 int dcnt = 0;
397 #endif
398
399                 /* runqueue-specific stats */
400                 seq_printf(seq,
401                     "cpu%d %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu",
402                     cpu, rq->yld_both_empty,
403                     rq->yld_act_empty, rq->yld_exp_empty, rq->yld_cnt,
404                     rq->sched_switch, rq->sched_cnt, rq->sched_goidle,
405                     rq->ttwu_cnt, rq->ttwu_local,
406                     rq->rq_sched_info.cpu_time,
407                     rq->rq_sched_info.run_delay, rq->rq_sched_info.pcnt);
408
409                 seq_printf(seq, "\n");
410
411 #ifdef CONFIG_SMP
412                 /* domain-specific stats */
413                 preempt_disable();
414                 for_each_domain(cpu, sd) {
415                         enum idle_type itype;
416                         char mask_str[NR_CPUS];
417
418                         cpumask_scnprintf(mask_str, NR_CPUS, sd->span);
419                         seq_printf(seq, "domain%d %s", dcnt++, mask_str);
420                         for (itype = SCHED_IDLE; itype < MAX_IDLE_TYPES;
421                                         itype++) {
422                                 seq_printf(seq, " %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu",
423                                     sd->lb_cnt[itype],
424                                     sd->lb_balanced[itype],
425                                     sd->lb_failed[itype],
426                                     sd->lb_imbalance[itype],
427                                     sd->lb_gained[itype],
428                                     sd->lb_hot_gained[itype],
429                                     sd->lb_nobusyq[itype],
430                                     sd->lb_nobusyg[itype]);
431                         }
432                         seq_printf(seq, " %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu\n",
433                             sd->alb_cnt, sd->alb_failed, sd->alb_pushed,
434                             sd->sbe_cnt, sd->sbe_balanced, sd->sbe_pushed,
435                             sd->sbf_cnt, sd->sbf_balanced, sd->sbf_pushed,
436                             sd->ttwu_wake_remote, sd->ttwu_move_affine, sd->ttwu_move_balance);
437                 }
438                 preempt_enable();
439 #endif
440         }
441         return 0;
442 }
443
444 static int schedstat_open(struct inode *inode, struct file *file)
445 {
446         unsigned int size = PAGE_SIZE * (1 + num_online_cpus() / 32);
447         char *buf = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
448         struct seq_file *m;
449         int res;
450
451         if (!buf)
452                 return -ENOMEM;
453         res = single_open(file, show_schedstat, NULL);
454         if (!res) {
455                 m = file->private_data;
456                 m->buf = buf;
457                 m->size = size;
458         } else
459                 kfree(buf);
460         return res;
461 }
462
463 struct file_operations proc_schedstat_operations = {
464         .open    = schedstat_open,
465         .read    = seq_read,
466         .llseek  = seq_lseek,
467         .release = single_release,
468 };
469
470 # define schedstat_inc(rq, field)       do { (rq)->field++; } while (0)
471 # define schedstat_add(rq, field, amt)  do { (rq)->field += (amt); } while (0)
472 #else /* !CONFIG_SCHEDSTATS */
473 # define schedstat_inc(rq, field)       do { } while (0)
474 # define schedstat_add(rq, field, amt)  do { } while (0)
475 #endif
476
477 /*
478  * rq_lock - lock a given runqueue and disable interrupts.
479  */
480 static inline runqueue_t *this_rq_lock(void)
481         __acquires(rq->lock)
482 {
483         runqueue_t *rq;
484
485         local_irq_disable();
486         rq = this_rq();
487         spin_lock(&rq->lock);
488
489         return rq;
490 }
491
492 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
493 /*
494  * Called when a process is dequeued from the active array and given
495  * the cpu.  We should note that with the exception of interactive
496  * tasks, the expired queue will become the active queue after the active
497  * queue is empty, without explicitly dequeuing and requeuing tasks in the
498  * expired queue.  (Interactive tasks may be requeued directly to the
499  * active queue, thus delaying tasks in the expired queue from running;
500  * see scheduler_tick()).
501  *
502  * This function is only called from sched_info_arrive(), rather than
503  * dequeue_task(). Even though a task may be queued and dequeued multiple
504  * times as it is shuffled about, we're really interested in knowing how
505  * long it was from the *first* time it was queued to the time that it
506  * finally hit a cpu.
507  */
508 static inline void sched_info_dequeued(task_t *t)
509 {
510         t->sched_info.last_queued = 0;
511 }
512
513 /*
514  * Called when a task finally hits the cpu.  We can now calculate how
515  * long it was waiting to run.  We also note when it began so that we
516  * can keep stats on how long its timeslice is.
517  */
518 static void sched_info_arrive(task_t *t)
519 {
520         unsigned long now = jiffies, diff = 0;
521         struct runqueue *rq = task_rq(t);
522
523         if (t->sched_info.last_queued)
524                 diff = now - t->sched_info.last_queued;
525         sched_info_dequeued(t);
526         t->sched_info.run_delay += diff;
527         t->sched_info.last_arrival = now;
528         t->sched_info.pcnt++;
529
530         if (!rq)
531                 return;
532
533         rq->rq_sched_info.run_delay += diff;
534         rq->rq_sched_info.pcnt++;
535 }
536
537 /*
538  * Called when a process is queued into either the active or expired
539  * array.  The time is noted and later used to determine how long we
540  * had to wait for us to reach the cpu.  Since the expired queue will
541  * become the active queue after active queue is empty, without dequeuing
542  * and requeuing any tasks, we are interested in queuing to either. It
543  * is unusual but not impossible for tasks to be dequeued and immediately
544  * requeued in the same or another array: this can happen in sched_yield(),
545  * set_user_nice(), and even load_balance() as it moves tasks from runqueue
546  * to runqueue.
547  *
548  * This function is only called from enqueue_task(), but also only updates
549  * the timestamp if it is already not set.  It's assumed that
550  * sched_info_dequeued() will clear that stamp when appropriate.
551  */
552 static inline void sched_info_queued(task_t *t)
553 {
554         if (!t->sched_info.last_queued)
555                 t->sched_info.last_queued = jiffies;
556 }
557
558 /*
559  * Called when a process ceases being the active-running process, either
560  * voluntarily or involuntarily.  Now we can calculate how long we ran.
561  */
562 static inline void sched_info_depart(task_t *t)
563 {
564         struct runqueue *rq = task_rq(t);
565         unsigned long diff = jiffies - t->sched_info.last_arrival;
566
567         t->sched_info.cpu_time += diff;
568
569         if (rq)
570                 rq->rq_sched_info.cpu_time += diff;
571 }
572
573 /*
574  * Called when tasks are switched involuntarily due, typically, to expiring
575  * their time slice.  (This may also be called when switching to or from
576  * the idle task.)  We are only called when prev != next.
577  */
578 static inline void sched_info_switch(task_t *prev, task_t *next)
579 {
580         struct runqueue *rq = task_rq(prev);
581
582         /*
583          * prev now departs the cpu.  It's not interesting to record
584          * stats about how efficient we were at scheduling the idle
585          * process, however.
586          */
587         if (prev != rq->idle)
588                 sched_info_depart(prev);
589
590         if (next != rq->idle)
591                 sched_info_arrive(next);
592 }
593 #else
594 #define sched_info_queued(t)            do { } while (0)
595 #define sched_info_switch(t, next)      do { } while (0)
596 #endif /* CONFIG_SCHEDSTATS */
597
598 /*
599  * Adding/removing a task to/from a priority array:
600  */
601 static void dequeue_task(struct task_struct *p, prio_array_t *array)
602 {
603         array->nr_active--;
604         list_del(&p->run_list);
605         if (list_empty(array->queue + p->prio))
606                 __clear_bit(p->prio, array->bitmap);
607 }
608
609 static void enqueue_task(struct task_struct *p, prio_array_t *array)
610 {
611         sched_info_queued(p);
612         list_add_tail(&p->run_list, array->queue + p->prio);
613         __set_bit(p->prio, array->bitmap);
614         array->nr_active++;
615         p->array = array;
616 }
617
618 /*
619  * Put task to the end of the run list without the overhead of dequeue
620  * followed by enqueue.
621  */
622 static void requeue_task(struct task_struct *p, prio_array_t *array)
623 {
624         list_move_tail(&p->run_list, array->queue + p->prio);
625 }
626
627 static inline void enqueue_task_head(struct task_struct *p, prio_array_t *array)
628 {
629         list_add(&p->run_list, array->queue + p->prio);
630         __set_bit(p->prio, array->bitmap);
631         array->nr_active++;
632         p->array = array;
633 }
634
635 /*
636  * effective_prio - return the priority that is based on the static
637  * priority but is modified by bonuses/penalties.
638  *
639  * We scale the actual sleep average [0 .... MAX_SLEEP_AVG]
640  * into the -5 ... 0 ... +5 bonus/penalty range.
641  *
642  * We use 25% of the full 0...39 priority range so that:
643  *
644  * 1) nice +19 interactive tasks do not preempt nice 0 CPU hogs.
645  * 2) nice -20 CPU hogs do not get preempted by nice 0 tasks.
646  *
647  * Both properties are important to certain workloads.
648  */
649 static int effective_prio(task_t *p)
650 {
651         int bonus, prio;
652
653         if (rt_task(p))
654                 return p->prio;
655
656         bonus = CURRENT_BONUS(p) - MAX_BONUS / 2;
657
658         prio = p->static_prio - bonus;
659         if (prio < MAX_RT_PRIO)
660                 prio = MAX_RT_PRIO;
661         if (prio > MAX_PRIO-1)
662                 prio = MAX_PRIO-1;
663         return prio;
664 }
665
666 /*
667  * __activate_task - move a task to the runqueue.
668  */
669 static void __activate_task(task_t *p, runqueue_t *rq)
670 {
671         prio_array_t *target = rq->active;
672
673         if (batch_task(p))
674                 target = rq->expired;
675         enqueue_task(p, target);
676         rq->nr_running++;
677 }
678
679 /*
680  * __activate_idle_task - move idle task to the _front_ of runqueue.
681  */
682 static inline void __activate_idle_task(task_t *p, runqueue_t *rq)
683 {
684         enqueue_task_head(p, rq->active);
685         rq->nr_running++;
686 }
687
688 static int recalc_task_prio(task_t *p, unsigned long long now)
689 {
690         /* Caller must always ensure 'now >= p->timestamp' */
691         unsigned long long __sleep_time = now - p->timestamp;
692         unsigned long sleep_time;
693
694         if (batch_task(p))
695                 sleep_time = 0;
696         else {
697                 if (__sleep_time > NS_MAX_SLEEP_AVG)
698                         sleep_time = NS_MAX_SLEEP_AVG;
699                 else
700                         sleep_time = (unsigned long)__sleep_time;
701         }
702
703         if (likely(sleep_time > 0)) {
704                 /*
705                  * User tasks that sleep a long time are categorised as
706                  * idle. They will only have their sleep_avg increased to a
707                  * level that makes them just interactive priority to stay
708                  * active yet prevent them suddenly becoming cpu hogs and
709                  * starving other processes.
710                  */
711                 if (p->mm && sleep_time > INTERACTIVE_SLEEP(p)) {
712                                 unsigned long ceiling;
713
714                                 ceiling = JIFFIES_TO_NS(MAX_SLEEP_AVG -
715                                         DEF_TIMESLICE);
716                                 if (p->sleep_avg < ceiling)
717                                         p->sleep_avg = ceiling;
718                 } else {
719                         /*
720                          * Tasks waking from uninterruptible sleep are
721                          * limited in their sleep_avg rise as they
722                          * are likely to be waiting on I/O
723                          */
724                         if (p->sleep_type == SLEEP_NONINTERACTIVE && p->mm) {
725                                 if (p->sleep_avg >= INTERACTIVE_SLEEP(p))
726                                         sleep_time = 0;
727                                 else if (p->sleep_avg + sleep_time >=
728                                                 INTERACTIVE_SLEEP(p)) {
729                                         p->sleep_avg = INTERACTIVE_SLEEP(p);
730                                         sleep_time = 0;
731                                 }
732                         }
733
734                         /*
735                          * This code gives a bonus to interactive tasks.
736                          *
737                          * The boost works by updating the 'average sleep time'
738                          * value here, based on ->timestamp. The more time a
739                          * task spends sleeping, the higher the average gets -
740                          * and the higher the priority boost gets as well.
741                          */
742                         p->sleep_avg += sleep_time;
743
744                         if (p->sleep_avg > NS_MAX_SLEEP_AVG)
745                                 p->sleep_avg = NS_MAX_SLEEP_AVG;
746                 }
747         }
748
749         return effective_prio(p);
750 }
751
752 /*
753  * activate_task - move a task to the runqueue and do priority recalculation
754  *
755  * Update all the scheduling statistics stuff. (sleep average
756  * calculation, priority modifiers, etc.)
757  */
758 static void activate_task(task_t *p, runqueue_t *rq, int local)
759 {
760         unsigned long long now;
761
762         now = sched_clock();
763 #ifdef CONFIG_SMP
764         if (!local) {
765                 /* Compensate for drifting sched_clock */
766                 runqueue_t *this_rq = this_rq();
767                 now = (now - this_rq->timestamp_last_tick)
768                         + rq->timestamp_last_tick;
769         }
770 #endif
771
772         if (!rt_task(p))
773                 p->prio = recalc_task_prio(p, now);
774
775         /*
776          * This checks to make sure it's not an uninterruptible task
777          * that is now waking up.
778          */
779         if (p->sleep_type == SLEEP_NORMAL) {
780                 /*
781                  * Tasks which were woken up by interrupts (ie. hw events)
782                  * are most likely of interactive nature. So we give them
783                  * the credit of extending their sleep time to the period
784                  * of time they spend on the runqueue, waiting for execution
785                  * on a CPU, first time around:
786                  */
787                 if (in_interrupt())
788                         p->sleep_type = SLEEP_INTERRUPTED;
789                 else {
790                         /*
791                          * Normal first-time wakeups get a credit too for
792                          * on-runqueue time, but it will be weighted down:
793                          */
794                         p->sleep_type = SLEEP_INTERACTIVE;
795                 }
796         }
797         p->timestamp = now;
798
799         __activate_task(p, rq);
800 }
801
802 /*
803  * deactivate_task - remove a task from the runqueue.
804  */
805 static void deactivate_task(struct task_struct *p, runqueue_t *rq)
806 {
807         rq->nr_running--;
808         dequeue_task(p, p->array);
809         p->array = NULL;
810 }
811
812 /*
813  * resched_task - mark a task 'to be rescheduled now'.
814  *
815  * On UP this means the setting of the need_resched flag, on SMP it
816  * might also involve a cross-CPU call to trigger the scheduler on
817  * the target CPU.
818  */
819 #ifdef CONFIG_SMP
820
821 #ifndef tsk_is_polling
822 #define tsk_is_polling(t) test_tsk_thread_flag(t, TIF_POLLING_NRFLAG)
823 #endif
824
825 static void resched_task(task_t *p)
826 {
827         int cpu;
828
829         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
830
831         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED)))
832                 return;
833
834         set_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED);
835
836         cpu = task_cpu(p);
837         if (cpu == smp_processor_id())
838                 return;
839
840         /* NEED_RESCHED must be visible before we test polling */
841         smp_mb();
842         if (!tsk_is_polling(p))
843                 smp_send_reschedule(cpu);
844 }
845 #else
846 static inline void resched_task(task_t *p)
847 {
848         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
849         set_tsk_need_resched(p);
850 }
851 #endif
852
853 /**
854  * task_curr - is this task currently executing on a CPU?
855  * @p: the task in question.
856  */
857 inline int task_curr(const task_t *p)
858 {
859         return cpu_curr(task_cpu(p)) == p;
860 }
861
862 #ifdef CONFIG_SMP
863 typedef struct {
864         struct list_head list;
865
866         task_t *task;
867         int dest_cpu;
868
869         struct completion done;
870 } migration_req_t;
871
872 /*
873  * The task's runqueue lock must be held.
874  * Returns true if you have to wait for migration thread.
875  */
876 static int migrate_task(task_t *p, int dest_cpu, migration_req_t *req)
877 {
878         runqueue_t *rq = task_rq(p);
879
880         /*
881          * If the task is not on a runqueue (and not running), then
882          * it is sufficient to simply update the task's cpu field.
883          */
884         if (!p->array && !task_running(rq, p)) {
885                 set_task_cpu(p, dest_cpu);
886                 return 0;
887         }
888
889         init_completion(&req->done);
890         req->task = p;
891         req->dest_cpu = dest_cpu;
892         list_add(&req->list, &rq->migration_queue);
893         return 1;
894 }
895
896 /*
897  * wait_task_inactive - wait for a thread to unschedule.
898  *
899  * The caller must ensure that the task *will* unschedule sometime soon,
900  * else this function might spin for a *long* time. This function can't
901  * be called with interrupts off, or it may introduce deadlock with
902  * smp_call_function() if an IPI is sent by the same process we are
903  * waiting to become inactive.
904  */
905 void wait_task_inactive(task_t *p)
906 {
907         unsigned long flags;
908         runqueue_t *rq;
909         int preempted;
910
911 repeat:
912         rq = task_rq_lock(p, &flags);
913         /* Must be off runqueue entirely, not preempted. */
914         if (unlikely(p->array || task_running(rq, p))) {
915                 /* If it's preempted, we yield.  It could be a while. */
916                 preempted = !task_running(rq, p);
917                 task_rq_unlock(rq, &flags);
918                 cpu_relax();
919                 if (preempted)
920                         yield();
921                 goto repeat;
922         }
923         task_rq_unlock(rq, &flags);
924 }
925
926 /***
927  * kick_process - kick a running thread to enter/exit the kernel
928  * @p: the to-be-kicked thread
929  *
930  * Cause a process which is running on another CPU to enter
931  * kernel-mode, without any delay. (to get signals handled.)
932  *
933  * NOTE: this function doesnt have to take the runqueue lock,
934  * because all it wants to ensure is that the remote task enters
935  * the kernel. If the IPI races and the task has been migrated
936  * to another CPU then no harm is done and the purpose has been
937  * achieved as well.
938  */
939 void kick_process(task_t *p)
940 {
941         int cpu;
942
943         preempt_disable();
944         cpu = task_cpu(p);
945         if ((cpu != smp_processor_id()) && task_curr(p))
946                 smp_send_reschedule(cpu);
947         preempt_enable();
948 }
949
950 /*
951  * Return a low guess at the load of a migration-source cpu.
952  *
953  * We want to under-estimate the load of migration sources, to
954  * balance conservatively.
955  */
956 static inline unsigned long source_load(int cpu, int type)
957 {
958         runqueue_t *rq = cpu_rq(cpu);
959         unsigned long load_now = rq->nr_running * SCHED_LOAD_SCALE;
960         if (type == 0)
961                 return load_now;
962
963         return min(rq->cpu_load[type-1], load_now);
964 }
965
966 /*
967  * Return a high guess at the load of a migration-target cpu
968  */
969 static inline unsigned long target_load(int cpu, int type)
970 {
971         runqueue_t *rq = cpu_rq(cpu);
972         unsigned long load_now = rq->nr_running * SCHED_LOAD_SCALE;
973         if (type == 0)
974                 return load_now;
975
976         return max(rq->cpu_load[type-1], load_now);
977 }
978
979 /*
980  * find_idlest_group finds and returns the least busy CPU group within the
981  * domain.
982  */
983 static struct sched_group *
984 find_idlest_group(struct sched_domain *sd, struct task_struct *p, int this_cpu)
985 {
986         struct sched_group *idlest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
987         unsigned long min_load = ULONG_MAX, this_load = 0;
988         int load_idx = sd->forkexec_idx;
989         int imbalance = 100 + (sd->imbalance_pct-100)/2;
990
991         do {
992                 unsigned long load, avg_load;
993                 int local_group;
994                 int i;
995
996                 /* Skip over this group if it has no CPUs allowed */
997                 if (!cpus_intersects(group->cpumask, p->cpus_allowed))
998                         goto nextgroup;
999
1000                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
1001
1002                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
1003                 avg_load = 0;
1004
1005                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
1006                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
1007                         if (local_group)
1008                                 load = source_load(i, load_idx);
1009                         else
1010                                 load = target_load(i, load_idx);
1011
1012                         avg_load += load;
1013                 }
1014
1015                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
1016                 avg_load = (avg_load * SCHED_LOAD_SCALE) / group->cpu_power;
1017
1018                 if (local_group) {
1019                         this_load = avg_load;
1020                         this = group;
1021                 } else if (avg_load < min_load) {
1022                         min_load = avg_load;
1023                         idlest = group;
1024                 }
1025 nextgroup:
1026                 group = group->next;
1027         } while (group != sd->groups);
1028
1029         if (!idlest || 100*this_load < imbalance*min_load)
1030                 return NULL;
1031         return idlest;
1032 }
1033
1034 /*
1035  * find_idlest_queue - find the idlest runqueue among the cpus in group.
1036  */
1037 static int
1038 find_idlest_cpu(struct sched_group *group, struct task_struct *p, int this_cpu)
1039 {
1040         cpumask_t tmp;
1041         unsigned long load, min_load = ULONG_MAX;
1042         int idlest = -1;
1043         int i;
1044
1045         /* Traverse only the allowed CPUs */
1046         cpus_and(tmp, group->cpumask, p->cpus_allowed);
1047
1048         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1049                 load = source_load(i, 0);
1050
1051                 if (load < min_load || (load == min_load && i == this_cpu)) {
1052                         min_load = load;
1053                         idlest = i;
1054                 }
1055         }
1056
1057         return idlest;
1058 }
1059
1060 /*
1061  * sched_balance_self: balance the current task (running on cpu) in domains
1062  * that have the 'flag' flag set. In practice, this is SD_BALANCE_FORK and
1063  * SD_BALANCE_EXEC.
1064  *
1065  * Balance, ie. select the least loaded group.
1066  *
1067  * Returns the target CPU number, or the same CPU if no balancing is needed.
1068  *
1069  * preempt must be disabled.
1070  */
1071 static int sched_balance_self(int cpu, int flag)
1072 {
1073         struct task_struct *t = current;
1074         struct sched_domain *tmp, *sd = NULL;
1075
1076         for_each_domain(cpu, tmp) {
1077                 if (tmp->flags & flag)
1078                         sd = tmp;
1079         }
1080
1081         while (sd) {
1082                 cpumask_t span;
1083                 struct sched_group *group;
1084                 int new_cpu;
1085                 int weight;
1086
1087                 span = sd->span;
1088                 group = find_idlest_group(sd, t, cpu);
1089                 if (!group)
1090                         goto nextlevel;
1091
1092                 new_cpu = find_idlest_cpu(group, t, cpu);
1093                 if (new_cpu == -1 || new_cpu == cpu)
1094                         goto nextlevel;
1095
1096                 /* Now try balancing at a lower domain level */
1097                 cpu = new_cpu;
1098 nextlevel:
1099                 sd = NULL;
1100                 weight = cpus_weight(span);
1101                 for_each_domain(cpu, tmp) {
1102                         if (weight <= cpus_weight(tmp->span))
1103                                 break;
1104                         if (tmp->flags & flag)
1105                                 sd = tmp;
1106                 }
1107                 /* while loop will break here if sd == NULL */
1108         }
1109
1110         return cpu;
1111 }
1112
1113 #endif /* CONFIG_SMP */
1114
1115 /*
1116  * wake_idle() will wake a task on an idle cpu if task->cpu is
1117  * not idle and an idle cpu is available.  The span of cpus to
1118  * search starts with cpus closest then further out as needed,
1119  * so we always favor a closer, idle cpu.
1120  *
1121  * Returns the CPU we should wake onto.
1122  */
1123 #if defined(ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE)
1124 static int wake_idle(int cpu, task_t *p)
1125 {
1126         cpumask_t tmp;
1127         struct sched_domain *sd;
1128         int i;
1129
1130         if (idle_cpu(cpu))
1131                 return cpu;
1132
1133         for_each_domain(cpu, sd) {
1134                 if (sd->flags & SD_WAKE_IDLE) {
1135                         cpus_and(tmp, sd->span, p->cpus_allowed);
1136                         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1137                                 if (idle_cpu(i))
1138                                         return i;
1139                         }
1140                 }
1141                 else
1142                         break;
1143         }
1144         return cpu;
1145 }
1146 #else
1147 static inline int wake_idle(int cpu, task_t *p)
1148 {
1149         return cpu;
1150 }
1151 #endif
1152
1153 /***
1154  * try_to_wake_up - wake up a thread
1155  * @p: the to-be-woken-up thread
1156  * @state: the mask of task states that can be woken
1157  * @sync: do a synchronous wakeup?
1158  *
1159  * Put it on the run-queue if it's not already there. The "current"
1160  * thread is always on the run-queue (except when the actual
1161  * re-schedule is in progress), and as such you're allowed to do
1162  * the simpler "current->state = TASK_RUNNING" to mark yourself
1163  * runnable without the overhead of this.
1164  *
1165  * returns failure only if the task is already active.
1166  */
1167 static int try_to_wake_up(task_t *p, unsigned int state, int sync)
1168 {
1169         int cpu, this_cpu, success = 0;
1170         unsigned long flags;
1171         long old_state;
1172         runqueue_t *rq;
1173 #ifdef CONFIG_SMP
1174         unsigned long load, this_load;
1175         struct sched_domain *sd, *this_sd = NULL;
1176         int new_cpu;
1177 #endif
1178
1179         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1180         old_state = p->state;
1181         if (!(old_state & state))
1182                 goto out;
1183
1184         if (p->array)
1185                 goto out_running;
1186
1187         cpu = task_cpu(p);
1188         this_cpu = smp_processor_id();
1189
1190 #ifdef CONFIG_SMP
1191         if (unlikely(task_running(rq, p)))
1192                 goto out_activate;
1193
1194         new_cpu = cpu;
1195
1196         schedstat_inc(rq, ttwu_cnt);
1197         if (cpu == this_cpu) {
1198                 schedstat_inc(rq, ttwu_local);
1199                 goto out_set_cpu;
1200         }
1201
1202         for_each_domain(this_cpu, sd) {
1203                 if (cpu_isset(cpu, sd->span)) {
1204                         schedstat_inc(sd, ttwu_wake_remote);
1205                         this_sd = sd;
1206                         break;
1207                 }
1208         }
1209
1210         if (unlikely(!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)))
1211                 goto out_set_cpu;
1212
1213         /*
1214          * Check for affine wakeup and passive balancing possibilities.
1215          */
1216         if (this_sd) {
1217                 int idx = this_sd->wake_idx;
1218                 unsigned int imbalance;
1219
1220                 imbalance = 100 + (this_sd->imbalance_pct - 100) / 2;
1221
1222                 load = source_load(cpu, idx);
1223                 this_load = target_load(this_cpu, idx);
1224
1225                 new_cpu = this_cpu; /* Wake to this CPU if we can */
1226
1227                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_AFFINE) {
1228                         unsigned long tl = this_load;
1229                         /*
1230                          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
1231                          * effect of the currently running task from the load
1232                          * of the current CPU:
1233                          */
1234                         if (sync)
1235                                 tl -= SCHED_LOAD_SCALE;
1236
1237                         if ((tl <= load &&
1238                                 tl + target_load(cpu, idx) <= SCHED_LOAD_SCALE) ||
1239                                 100*(tl + SCHED_LOAD_SCALE) <= imbalance*load) {
1240                                 /*
1241                                  * This domain has SD_WAKE_AFFINE and
1242                                  * p is cache cold in this domain, and
1243                                  * there is no bad imbalance.
1244                                  */
1245                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_affine);
1246                                 goto out_set_cpu;
1247                         }
1248                 }
1249
1250                 /*
1251                  * Start passive balancing when half the imbalance_pct
1252                  * limit is reached.
1253                  */
1254                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_BALANCE) {
1255                         if (imbalance*this_load <= 100*load) {
1256                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_balance);
1257                                 goto out_set_cpu;
1258                         }
1259                 }
1260         }
1261
1262         new_cpu = cpu; /* Could not wake to this_cpu. Wake to cpu instead */
1263 out_set_cpu:
1264         new_cpu = wake_idle(new_cpu, p);
1265         if (new_cpu != cpu) {
1266                 set_task_cpu(p, new_cpu);
1267                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1268                 /* might preempt at this point */
1269                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
1270                 old_state = p->state;
1271                 if (!(old_state & state))
1272                         goto out;
1273                 if (p->array)
1274                         goto out_running;
1275
1276                 this_cpu = smp_processor_id();
1277                 cpu = task_cpu(p);
1278         }
1279
1280 out_activate:
1281 #endif /* CONFIG_SMP */
1282         if (old_state == TASK_UNINTERRUPTIBLE) {
1283                 rq->nr_uninterruptible--;
1284                 /*
1285                  * Tasks on involuntary sleep don't earn
1286                  * sleep_avg beyond just interactive state.
1287                  */
1288                 p->sleep_type = SLEEP_NONINTERACTIVE;
1289         } else
1290
1291         /*
1292          * Tasks that have marked their sleep as noninteractive get
1293          * woken up with their sleep average not weighted in an
1294          * interactive way.
1295          */
1296                 if (old_state & TASK_NONINTERACTIVE)
1297                         p->sleep_type = SLEEP_NONINTERACTIVE;
1298
1299
1300         activate_task(p, rq, cpu == this_cpu);
1301         /*
1302          * Sync wakeups (i.e. those types of wakeups where the waker
1303          * has indicated that it will leave the CPU in short order)
1304          * don't trigger a preemption, if the woken up task will run on
1305          * this cpu. (in this case the 'I will reschedule' promise of
1306          * the waker guarantees that the freshly woken up task is going
1307          * to be considered on this CPU.)
1308          */
1309         if (!sync || cpu != this_cpu) {
1310                 if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq))
1311                         resched_task(rq->curr);
1312         }
1313         success = 1;
1314
1315 out_running:
1316         p->state = TASK_RUNNING;
1317 out:
1318         task_rq_unlock(rq, &flags);
1319
1320         return success;
1321 }
1322
1323 int fastcall wake_up_process(task_t *p)
1324 {
1325         return try_to_wake_up(p, TASK_STOPPED | TASK_TRACED |
1326                                  TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE, 0);
1327 }
1328
1329 EXPORT_SYMBOL(wake_up_process);
1330
1331 int fastcall wake_up_state(task_t *p, unsigned int state)
1332 {
1333         return try_to_wake_up(p, state, 0);
1334 }
1335
1336 /*
1337  * Perform scheduler related setup for a newly forked process p.
1338  * p is forked by current.
1339  */
1340 void fastcall sched_fork(task_t *p, int clone_flags)
1341 {
1342         int cpu = get_cpu();
1343
1344 #ifdef CONFIG_SMP
1345         cpu = sched_balance_self(cpu, SD_BALANCE_FORK);
1346 #endif
1347         set_task_cpu(p, cpu);
1348
1349         /*
1350          * We mark the process as running here, but have not actually
1351          * inserted it onto the runqueue yet. This guarantees that
1352          * nobody will actually run it, and a signal or other external
1353          * event cannot wake it up and insert it on the runqueue either.
1354          */
1355         p->state = TASK_RUNNING;
1356         INIT_LIST_HEAD(&p->run_list);
1357         p->array = NULL;
1358 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1359         memset(&p->sched_info, 0, sizeof(p->sched_info));
1360 #endif
1361 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
1362         p->oncpu = 0;
1363 #endif
1364 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1365         /* Want to start with kernel preemption disabled. */
1366         task_thread_info(p)->preempt_count = 1;
1367 #endif
1368         /*
1369          * Share the timeslice between parent and child, thus the
1370          * total amount of pending timeslices in the system doesn't change,
1371          * resulting in more scheduling fairness.
1372          */
1373         local_irq_disable();
1374         p->time_slice = (current->time_slice + 1) >> 1;
1375         /*
1376          * The remainder of the first timeslice might be recovered by
1377          * the parent if the child exits early enough.
1378          */
1379         p->first_time_slice = 1;
1380         current->time_slice >>= 1;
1381         p->timestamp = sched_clock();
1382         if (unlikely(!current->time_slice)) {
1383                 /*
1384                  * This case is rare, it happens when the parent has only
1385                  * a single jiffy left from its timeslice. Taking the
1386                  * runqueue lock is not a problem.
1387                  */
1388                 current->time_slice = 1;
1389                 scheduler_tick();
1390         }
1391         local_irq_enable();
1392         put_cpu();
1393 }
1394
1395 /*
1396  * wake_up_new_task - wake up a newly created task for the first time.
1397  *
1398  * This function will do some initial scheduler statistics housekeeping
1399  * that must be done for every newly created context, then puts the task
1400  * on the runqueue and wakes it.
1401  */
1402 void fastcall wake_up_new_task(task_t *p, unsigned long clone_flags)
1403 {
1404         unsigned long flags;
1405         int this_cpu, cpu;
1406         runqueue_t *rq, *this_rq;
1407
1408         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1409         BUG_ON(p->state != TASK_RUNNING);
1410         this_cpu = smp_processor_id();
1411         cpu = task_cpu(p);
1412
1413         /*
1414          * We decrease the sleep average of forking parents
1415          * and children as well, to keep max-interactive tasks
1416          * from forking tasks that are max-interactive. The parent
1417          * (current) is done further down, under its lock.
1418          */
1419         p->sleep_avg = JIFFIES_TO_NS(CURRENT_BONUS(p) *
1420                 CHILD_PENALTY / 100 * MAX_SLEEP_AVG / MAX_BONUS);
1421
1422         p->prio = effective_prio(p);
1423
1424         if (likely(cpu == this_cpu)) {
1425                 if (!(clone_flags & CLONE_VM)) {
1426                         /*
1427                          * The VM isn't cloned, so we're in a good position to
1428                          * do child-runs-first in anticipation of an exec. This
1429                          * usually avoids a lot of COW overhead.
1430                          */
1431                         if (unlikely(!current->array))
1432                                 __activate_task(p, rq);
1433                         else {
1434                                 p->prio = current->prio;
1435                                 list_add_tail(&p->run_list, &current->run_list);
1436                                 p->array = current->array;
1437                                 p->array->nr_active++;
1438                                 rq->nr_running++;
1439                         }
1440                         set_need_resched();
1441                 } else
1442                         /* Run child last */
1443                         __activate_task(p, rq);
1444                 /*
1445                  * We skip the following code due to cpu == this_cpu
1446                  *
1447                  *   task_rq_unlock(rq, &flags);
1448                  *   this_rq = task_rq_lock(current, &flags);
1449                  */
1450                 this_rq = rq;
1451         } else {
1452                 this_rq = cpu_rq(this_cpu);
1453
1454                 /*
1455                  * Not the local CPU - must adjust timestamp. This should
1456                  * get optimised away in the !CONFIG_SMP case.
1457                  */
1458                 p->timestamp = (p->timestamp - this_rq->timestamp_last_tick)
1459                                         + rq->timestamp_last_tick;
1460                 __activate_task(p, rq);
1461                 if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq))
1462                         resched_task(rq->curr);
1463
1464                 /*
1465                  * Parent and child are on different CPUs, now get the
1466                  * parent runqueue to update the parent's ->sleep_avg:
1467                  */
1468                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1469                 this_rq = task_rq_lock(current, &flags);
1470         }
1471         current->sleep_avg = JIFFIES_TO_NS(CURRENT_BONUS(current) *
1472                 PARENT_PENALTY / 100 * MAX_SLEEP_AVG / MAX_BONUS);
1473         task_rq_unlock(this_rq, &flags);
1474 }
1475
1476 /*
1477  * Potentially available exiting-child timeslices are
1478  * retrieved here - this way the parent does not get
1479  * penalized for creating too many threads.
1480  *
1481  * (this cannot be used to 'generate' timeslices
1482  * artificially, because any timeslice recovered here
1483  * was given away by the parent in the first place.)
1484  */
1485 void fastcall sched_exit(task_t *p)
1486 {
1487         unsigned long flags;
1488         runqueue_t *rq;
1489
1490         /*
1491          * If the child was a (relative-) CPU hog then decrease
1492          * the sleep_avg of the parent as well.
1493          */
1494         rq = task_rq_lock(p->parent, &flags);
1495         if (p->first_time_slice && task_cpu(p) == task_cpu(p->parent)) {
1496                 p->parent->time_slice += p->time_slice;
1497                 if (unlikely(p->parent->time_slice > task_timeslice(p)))
1498                         p->parent->time_slice = task_timeslice(p);
1499         }
1500         if (p->sleep_avg < p->parent->sleep_avg)
1501                 p->parent->sleep_avg = p->parent->sleep_avg /
1502                 (EXIT_WEIGHT + 1) * EXIT_WEIGHT + p->sleep_avg /
1503                 (EXIT_WEIGHT + 1);
1504         task_rq_unlock(rq, &flags);
1505 }
1506
1507 /**
1508  * prepare_task_switch - prepare to switch tasks
1509  * @rq: the runqueue preparing to switch
1510  * @next: the task we are going to switch to.
1511  *
1512  * This is called with the rq lock held and interrupts off. It must
1513  * be paired with a subsequent finish_task_switch after the context
1514  * switch.
1515  *
1516  * prepare_task_switch sets up locking and calls architecture specific
1517  * hooks.
1518  */
1519 static inline void prepare_task_switch(runqueue_t *rq, task_t *next)
1520 {
1521         prepare_lock_switch(rq, next);
1522         prepare_arch_switch(next);
1523 }
1524
1525 /**
1526  * finish_task_switch - clean up after a task-switch
1527  * @rq: runqueue associated with task-switch
1528  * @prev: the thread we just switched away from.
1529  *
1530  * finish_task_switch must be called after the context switch, paired
1531  * with a prepare_task_switch call before the context switch.
1532  * finish_task_switch will reconcile locking set up by prepare_task_switch,
1533  * and do any other architecture-specific cleanup actions.
1534  *
1535  * Note that we may have delayed dropping an mm in context_switch(). If
1536  * so, we finish that here outside of the runqueue lock.  (Doing it
1537  * with the lock held can cause deadlocks; see schedule() for
1538  * details.)
1539  */
1540 static inline void finish_task_switch(runqueue_t *rq, task_t *prev)
1541         __releases(rq->lock)
1542 {
1543         struct mm_struct *mm = rq->prev_mm;
1544         unsigned long prev_task_flags;
1545
1546         rq->prev_mm = NULL;
1547
1548         /*
1549          * A task struct has one reference for the use as "current".
1550          * If a task dies, then it sets EXIT_ZOMBIE in tsk->exit_state and
1551          * calls schedule one last time. The schedule call will never return,
1552          * and the scheduled task must drop that reference.
1553          * The test for EXIT_ZOMBIE must occur while the runqueue locks are
1554          * still held, otherwise prev could be scheduled on another cpu, die
1555          * there before we look at prev->state, and then the reference would
1556          * be dropped twice.
1557          *              Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
1558          */
1559         prev_task_flags = prev->flags;
1560         finish_arch_switch(prev);
1561         finish_lock_switch(rq, prev);
1562         if (mm)
1563                 mmdrop(mm);
1564         if (unlikely(prev_task_flags & PF_DEAD)) {
1565                 /*
1566                  * Remove function-return probe instances associated with this
1567                  * task and put them back on the free list.
1568                  */
1569                 kprobe_flush_task(prev);
1570                 put_task_struct(prev);
1571         }
1572 }
1573
1574 /**
1575  * schedule_tail - first thing a freshly forked thread must call.
1576  * @prev: the thread we just switched away from.
1577  */
1578 asmlinkage void schedule_tail(task_t *prev)
1579         __releases(rq->lock)
1580 {
1581         runqueue_t *rq = this_rq();
1582         finish_task_switch(rq, prev);
1583 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1584         /* In this case, finish_task_switch does not reenable preemption */
1585         preempt_enable();
1586 #endif
1587         if (current->set_child_tid)
1588                 put_user(current->pid, current->set_child_tid);
1589 }
1590
1591 /*
1592  * context_switch - switch to the new MM and the new
1593  * thread's register state.
1594  */
1595 static inline
1596 task_t * context_switch(runqueue_t *rq, task_t *prev, task_t *next)
1597 {
1598         struct mm_struct *mm = next->mm;
1599         struct mm_struct *oldmm = prev->active_mm;
1600
1601         if (unlikely(!mm)) {
1602                 next->active_mm = oldmm;
1603                 atomic_inc(&oldmm->mm_count);
1604                 enter_lazy_tlb(oldmm, next);
1605         } else
1606                 switch_mm(oldmm, mm, next);
1607
1608         if (unlikely(!prev->mm)) {
1609                 prev->active_mm = NULL;
1610                 WARN_ON(rq->prev_mm);
1611                 rq->prev_mm = oldmm;
1612         }
1613
1614         /* Here we just switch the register state and the stack. */
1615         switch_to(prev, next, prev);
1616
1617         return prev;
1618 }
1619
1620 /*
1621  * nr_running, nr_uninterruptible and nr_context_switches:
1622  *
1623  * externally visible scheduler statistics: current number of runnable
1624  * threads, current number of uninterruptible-sleeping threads, total
1625  * number of context switches performed since bootup.
1626  */
1627 unsigned long nr_running(void)
1628 {
1629         unsigned long i, sum = 0;
1630
1631         for_each_online_cpu(i)
1632                 sum += cpu_rq(i)->nr_running;
1633
1634         return sum;
1635 }
1636
1637 unsigned long nr_uninterruptible(void)
1638 {
1639         unsigned long i, sum = 0;
1640
1641         for_each_possible_cpu(i)
1642                 sum += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
1643
1644         /*
1645          * Since we read the counters lockless, it might be slightly
1646          * inaccurate. Do not allow it to go below zero though:
1647          */
1648         if (unlikely((long)sum < 0))
1649                 sum = 0;
1650
1651         return sum;
1652 }
1653
1654 unsigned long long nr_context_switches(void)
1655 {
1656         unsigned long long i, sum = 0;
1657
1658         for_each_possible_cpu(i)
1659                 sum += cpu_rq(i)->nr_switches;
1660
1661         return sum;
1662 }
1663
1664 unsigned long nr_iowait(void)
1665 {
1666         unsigned long i, sum = 0;
1667
1668         for_each_possible_cpu(i)
1669                 sum += atomic_read(&cpu_rq(i)->nr_iowait);
1670
1671         return sum;
1672 }
1673
1674 unsigned long nr_active(void)
1675 {
1676         unsigned long i, running = 0, uninterruptible = 0;
1677
1678         for_each_online_cpu(i) {
1679                 running += cpu_rq(i)->nr_running;
1680                 uninterruptible += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
1681         }
1682
1683         if (unlikely((long)uninterruptible < 0))
1684                 uninterruptible = 0;
1685
1686         return running + uninterruptible;
1687 }
1688
1689 #ifdef CONFIG_SMP
1690
1691 /*
1692  * double_rq_lock - safely lock two runqueues
1693  *
1694  * Note this does not disable interrupts like task_rq_lock,
1695  * you need to do so manually before calling.
1696  */
1697 static void double_rq_lock(runqueue_t *rq1, runqueue_t *rq2)
1698         __acquires(rq1->lock)
1699         __acquires(rq2->lock)
1700 {
1701         if (rq1 == rq2) {
1702                 spin_lock(&rq1->lock);
1703                 __acquire(rq2->lock);   /* Fake it out ;) */
1704         } else {
1705                 if (rq1 < rq2) {
1706                         spin_lock(&rq1->lock);
1707                         spin_lock(&rq2->lock);
1708                 } else {
1709                         spin_lock(&rq2->lock);
1710                         spin_lock(&rq1->lock);
1711                 }
1712         }
1713 }
1714
1715 /*
1716  * double_rq_unlock - safely unlock two runqueues
1717  *
1718  * Note this does not restore interrupts like task_rq_unlock,
1719  * you need to do so manually after calling.
1720  */
1721 static void double_rq_unlock(runqueue_t *rq1, runqueue_t *rq2)
1722         __releases(rq1->lock)
1723         __releases(rq2->lock)
1724 {
1725         spin_unlock(&rq1->lock);
1726         if (rq1 != rq2)
1727                 spin_unlock(&rq2->lock);
1728         else
1729                 __release(rq2->lock);
1730 }
1731
1732 /*
1733  * double_lock_balance - lock the busiest runqueue, this_rq is locked already.
1734  */
1735 static void double_lock_balance(runqueue_t *this_rq, runqueue_t *busiest)
1736         __releases(this_rq->lock)
1737         __acquires(busiest->lock)
1738         __acquires(this_rq->lock)
1739 {
1740         if (unlikely(!spin_trylock(&busiest->lock))) {
1741                 if (busiest < this_rq) {
1742                         spin_unlock(&this_rq->lock);
1743                         spin_lock(&busiest->lock);
1744                         spin_lock(&this_rq->lock);
1745                 } else
1746                         spin_lock(&busiest->lock);
1747         }
1748 }
1749
1750 /*
1751  * If dest_cpu is allowed for this process, migrate the task to it.
1752  * This is accomplished by forcing the cpu_allowed mask to only
1753  * allow dest_cpu, which will force the cpu onto dest_cpu.  Then
1754  * the cpu_allowed mask is restored.
1755  */
1756 static void sched_migrate_task(task_t *p, int dest_cpu)
1757 {
1758         migration_req_t req;
1759         runqueue_t *rq;
1760         unsigned long flags;
1761
1762         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1763         if (!cpu_isset(dest_cpu, p->cpus_allowed)
1764             || unlikely(cpu_is_offline(dest_cpu)))
1765                 goto out;
1766
1767         /* force the process onto the specified CPU */
1768         if (migrate_task(p, dest_cpu, &req)) {
1769                 /* Need to wait for migration thread (might exit: take ref). */
1770                 struct task_struct *mt = rq->migration_thread;
1771                 get_task_struct(mt);
1772                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1773                 wake_up_process(mt);
1774                 put_task_struct(mt);
1775                 wait_for_completion(&req.done);
1776                 return;
1777         }
1778 out:
1779         task_rq_unlock(rq, &flags);
1780 }
1781
1782 /*
1783  * sched_exec - execve() is a valuable balancing opportunity, because at
1784  * this point the task has the smallest effective memory and cache footprint.
1785  */
1786 void sched_exec(void)
1787 {
1788         int new_cpu, this_cpu = get_cpu();
1789         new_cpu = sched_balance_self(this_cpu, SD_BALANCE_EXEC);
1790         put_cpu();
1791         if (new_cpu != this_cpu)
1792                 sched_migrate_task(current, new_cpu);
1793 }
1794
1795 /*
1796  * pull_task - move a task from a remote runqueue to the local runqueue.
1797  * Both runqueues must be locked.
1798  */
1799 static
1800 void pull_task(runqueue_t *src_rq, prio_array_t *src_array, task_t *p,
1801                runqueue_t *this_rq, prio_array_t *this_array, int this_cpu)
1802 {
1803         dequeue_task(p, src_array);
1804         src_rq->nr_running--;
1805         set_task_cpu(p, this_cpu);
1806         this_rq->nr_running++;
1807         enqueue_task(p, this_array);
1808         p->timestamp = (p->timestamp - src_rq->timestamp_last_tick)
1809                                 + this_rq->timestamp_last_tick;
1810         /*
1811          * Note that idle threads have a prio of MAX_PRIO, for this test
1812          * to be always true for them.
1813          */
1814         if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, this_rq))
1815                 resched_task(this_rq->curr);
1816 }
1817
1818 /*
1819  * can_migrate_task - may task p from runqueue rq be migrated to this_cpu?
1820  */
1821 static
1822 int can_migrate_task(task_t *p, runqueue_t *rq, int this_cpu,
1823                      struct sched_domain *sd, enum idle_type idle,
1824                      int *all_pinned)
1825 {
1826         /*
1827          * We do not migrate tasks that are:
1828          * 1) running (obviously), or
1829          * 2) cannot be migrated to this CPU due to cpus_allowed, or
1830          * 3) are cache-hot on their current CPU.
1831          */
1832         if (!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed))
1833                 return 0;
1834         *all_pinned = 0;
1835
1836         if (task_running(rq, p))
1837                 return 0;
1838
1839         /*
1840          * Aggressive migration if:
1841          * 1) task is cache cold, or
1842          * 2) too many balance attempts have failed.
1843          */
1844
1845         if (sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries)
1846                 return 1;
1847
1848         if (task_hot(p, rq->timestamp_last_tick, sd))
1849                 return 0;
1850         return 1;
1851 }
1852
1853 /*
1854  * move_tasks tries to move up to max_nr_move tasks from busiest to this_rq,
1855  * as part of a balancing operation within "domain". Returns the number of
1856  * tasks moved.
1857  *
1858  * Called with both runqueues locked.
1859  */
1860 static int move_tasks(runqueue_t *this_rq, int this_cpu, runqueue_t *busiest,
1861                       unsigned long max_nr_move, struct sched_domain *sd,
1862                       enum idle_type idle, int *all_pinned)
1863 {
1864         prio_array_t *array, *dst_array;
1865         struct list_head *head, *curr;
1866         int idx, pulled = 0, pinned = 0;
1867         task_t *tmp;
1868
1869         if (max_nr_move == 0)
1870                 goto out;
1871
1872         pinned = 1;
1873
1874         /*
1875          * We first consider expired tasks. Those will likely not be
1876          * executed in the near future, and they are most likely to
1877          * be cache-cold, thus switching CPUs has the least effect
1878          * on them.
1879          */
1880         if (busiest->expired->nr_active) {
1881                 array = busiest->expired;
1882                 dst_array = this_rq->expired;
1883         } else {
1884                 array = busiest->active;
1885                 dst_array = this_rq->active;
1886         }
1887
1888 new_array:
1889         /* Start searching at priority 0: */
1890         idx = 0;
1891 skip_bitmap:
1892         if (!idx)
1893                 idx = sched_find_first_bit(array->bitmap);
1894         else
1895                 idx = find_next_bit(array->bitmap, MAX_PRIO, idx);
1896         if (idx >= MAX_PRIO) {
1897                 if (array == busiest->expired && busiest->active->nr_active) {
1898                         array = busiest->active;
1899                         dst_array = this_rq->active;
1900                         goto new_array;
1901                 }
1902                 goto out;
1903         }
1904
1905         head = array->queue + idx;
1906         curr = head->prev;
1907 skip_queue:
1908         tmp = list_entry(curr, task_t, run_list);
1909
1910         curr = curr->prev;
1911
1912         if (!can_migrate_task(tmp, busiest, this_cpu, sd, idle, &pinned)) {
1913                 if (curr != head)
1914                         goto skip_queue;
1915                 idx++;
1916                 goto skip_bitmap;
1917         }
1918
1919 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1920         if (task_hot(tmp, busiest->timestamp_last_tick, sd))
1921                 schedstat_inc(sd, lb_hot_gained[idle]);
1922 #endif
1923
1924         pull_task(busiest, array, tmp, this_rq, dst_array, this_cpu);
1925         pulled++;
1926
1927         /* We only want to steal up to the prescribed number of tasks. */
1928         if (pulled < max_nr_move) {
1929                 if (curr != head)
1930                         goto skip_queue;
1931                 idx++;
1932                 goto skip_bitmap;
1933         }
1934 out:
1935         /*
1936          * Right now, this is the only place pull_task() is called,
1937          * so we can safely collect pull_task() stats here rather than
1938          * inside pull_task().
1939          */
1940         schedstat_add(sd, lb_gained[idle], pulled);
1941
1942         if (all_pinned)
1943                 *all_pinned = pinned;
1944         return pulled;
1945 }
1946
1947 /*
1948  * find_busiest_group finds and returns the busiest CPU group within the
1949  * domain. It calculates and returns the number of tasks which should be
1950  * moved to restore balance via the imbalance parameter.
1951  */
1952 static struct sched_group *
1953 find_busiest_group(struct sched_domain *sd, int this_cpu,
1954                    unsigned long *imbalance, enum idle_type idle, int *sd_idle)
1955 {
1956         struct sched_group *busiest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
1957         unsigned long max_load, avg_load, total_load, this_load, total_pwr;
1958         unsigned long max_pull;
1959         int load_idx;
1960
1961         max_load = this_load = total_load = total_pwr = 0;
1962         if (idle == NOT_IDLE)
1963                 load_idx = sd->busy_idx;
1964         else if (idle == NEWLY_IDLE)
1965                 load_idx = sd->newidle_idx;
1966         else
1967                 load_idx = sd->idle_idx;
1968
1969         do {
1970                 unsigned long load;
1971                 int local_group;
1972                 int i;
1973
1974                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
1975
1976                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
1977                 avg_load = 0;
1978
1979                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
1980                         if (*sd_idle && !idle_cpu(i))
1981                                 *sd_idle = 0;
1982
1983                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
1984                         if (local_group)
1985                                 load = target_load(i, load_idx);
1986                         else
1987                                 load = source_load(i, load_idx);
1988
1989                         avg_load += load;
1990                 }
1991
1992                 total_load += avg_load;
1993                 total_pwr += group->cpu_power;
1994
1995                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
1996                 avg_load = (avg_load * SCHED_LOAD_SCALE) / group->cpu_power;
1997
1998                 if (local_group) {
1999                         this_load = avg_load;
2000                         this = group;
2001                 } else if (avg_load > max_load) {
2002                         max_load = avg_load;
2003                         busiest = group;
2004                 }
2005                 group = group->next;
2006         } while (group != sd->groups);
2007
2008         if (!busiest || this_load >= max_load || max_load <= SCHED_LOAD_SCALE)
2009                 goto out_balanced;
2010
2011         avg_load = (SCHED_LOAD_SCALE * total_load) / total_pwr;
2012
2013         if (this_load >= avg_load ||
2014                         100*max_load <= sd->imbalance_pct*this_load)
2015                 goto out_balanced;
2016
2017         /*
2018          * We're trying to get all the cpus to the average_load, so we don't
2019          * want to push ourselves above the average load, nor do we wish to
2020          * reduce the max loaded cpu below the average load, as either of these
2021          * actions would just result in more rebalancing later, and ping-pong
2022          * tasks around. Thus we look for the minimum possible imbalance.
2023          * Negative imbalances (*we* are more loaded than anyone else) will
2024          * be counted as no imbalance for these purposes -- we can't fix that
2025          * by pulling tasks to us.  Be careful of negative numbers as they'll
2026          * appear as very large values with unsigned longs.
2027          */
2028
2029         /* Don't want to pull so many tasks that a group would go idle */
2030         max_pull = min(max_load - avg_load, max_load - SCHED_LOAD_SCALE);
2031
2032         /* How much load to actually move to equalise the imbalance */
2033         *imbalance = min(max_pull * busiest->cpu_power,
2034                                 (avg_load - this_load) * this->cpu_power)
2035                         / SCHED_LOAD_SCALE;
2036
2037         if (*imbalance < SCHED_LOAD_SCALE) {
2038                 unsigned long pwr_now = 0, pwr_move = 0;
2039                 unsigned long tmp;
2040
2041                 if (max_load - this_load >= SCHED_LOAD_SCALE*2) {
2042                         *imbalance = 1;
2043                         return busiest;
2044                 }
2045
2046                 /*
2047                  * OK, we don't have enough imbalance to justify moving tasks,
2048                  * however we may be able to increase total CPU power used by
2049                  * moving them.
2050                  */
2051
2052                 pwr_now += busiest->cpu_power*min(SCHED_LOAD_SCALE, max_load);
2053                 pwr_now += this->cpu_power*min(SCHED_LOAD_SCALE, this_load);
2054                 pwr_now /= SCHED_LOAD_SCALE;
2055
2056                 /* Amount of load we'd subtract */
2057                 tmp = SCHED_LOAD_SCALE*SCHED_LOAD_SCALE/busiest->cpu_power;
2058                 if (max_load > tmp)
2059                         pwr_move += busiest->cpu_power*min(SCHED_LOAD_SCALE,
2060                                                         max_load - tmp);
2061
2062                 /* Amount of load we'd add */
2063                 if (max_load*busiest->cpu_power <
2064                                 SCHED_LOAD_SCALE*SCHED_LOAD_SCALE)
2065                         tmp = max_load*busiest->cpu_power/this->cpu_power;
2066                 else
2067                         tmp = SCHED_LOAD_SCALE*SCHED_LOAD_SCALE/this->cpu_power;
2068                 pwr_move += this->cpu_power*min(SCHED_LOAD_SCALE, this_load + tmp);
2069                 pwr_move /= SCHED_LOAD_SCALE;
2070
2071                 /* Move if we gain throughput */
2072                 if (pwr_move <= pwr_now)
2073                         goto out_balanced;
2074
2075                 *imbalance = 1;
2076                 return busiest;
2077         }
2078
2079         /* Get rid of the scaling factor, rounding down as we divide */
2080         *imbalance = *imbalance / SCHED_LOAD_SCALE;
2081         return busiest;
2082
2083 out_balanced:
2084
2085         *imbalance = 0;
2086         return NULL;
2087 }
2088
2089 /*
2090  * find_busiest_queue - find the busiest runqueue among the cpus in group.
2091  */
2092 static runqueue_t *find_busiest_queue(struct sched_group *group,
2093         enum idle_type idle)
2094 {
2095         unsigned long load, max_load = 0;
2096         runqueue_t *busiest = NULL;
2097         int i;
2098
2099         for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
2100                 load = source_load(i, 0);
2101
2102                 if (load > max_load) {
2103                         max_load = load;
2104                         busiest = cpu_rq(i);
2105                 }
2106         }
2107
2108         return busiest;
2109 }
2110
2111 /*
2112  * Max backoff if we encounter pinned tasks. Pretty arbitrary value, but
2113  * so long as it is large enough.
2114  */
2115 #define MAX_PINNED_INTERVAL     512
2116
2117 /*
2118  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2119  * tasks if there is an imbalance.
2120  *
2121  * Called with this_rq unlocked.
2122  */
2123 static int load_balance(int this_cpu, runqueue_t *this_rq,
2124                         struct sched_domain *sd, enum idle_type idle)
2125 {
2126         struct sched_group *group;
2127         runqueue_t *busiest;
2128         unsigned long imbalance;
2129         int nr_moved, all_pinned = 0;
2130         int active_balance = 0;
2131         int sd_idle = 0;
2132
2133         if (idle != NOT_IDLE && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2134                 sd_idle = 1;
2135
2136         schedstat_inc(sd, lb_cnt[idle]);
2137
2138         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, idle, &sd_idle);
2139         if (!group) {
2140                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[idle]);
2141                 goto out_balanced;
2142         }
2143
2144         busiest = find_busiest_queue(group, idle);
2145         if (!busiest) {
2146                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[idle]);
2147                 goto out_balanced;
2148         }
2149
2150         BUG_ON(busiest == this_rq);
2151
2152         schedstat_add(sd, lb_imbalance[idle], imbalance);
2153
2154         nr_moved = 0;
2155         if (busiest->nr_running > 1) {
2156                 /*
2157                  * Attempt to move tasks. If find_busiest_group has found
2158                  * an imbalance but busiest->nr_running <= 1, the group is
2159                  * still unbalanced. nr_moved simply stays zero, so it is
2160                  * correctly treated as an imbalance.
2161                  */
2162                 double_rq_lock(this_rq, busiest);
2163                 nr_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2164                                         imbalance, sd, idle, &all_pinned);
2165                 double_rq_unlock(this_rq, busiest);
2166
2167                 /* All tasks on this runqueue were pinned by CPU affinity */
2168                 if (unlikely(all_pinned))
2169                         goto out_balanced;
2170         }
2171
2172         if (!nr_moved) {
2173                 schedstat_inc(sd, lb_failed[idle]);
2174                 sd->nr_balance_failed++;
2175
2176                 if (unlikely(sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries+2)) {
2177
2178                         spin_lock(&busiest->lock);
2179
2180                         /* don't kick the migration_thread, if the curr
2181                          * task on busiest cpu can't be moved to this_cpu
2182                          */
2183                         if (!cpu_isset(this_cpu, busiest->curr->cpus_allowed)) {
2184                                 spin_unlock(&busiest->lock);
2185                                 all_pinned = 1;
2186                                 goto out_one_pinned;
2187                         }
2188
2189                         if (!busiest->active_balance) {
2190                                 busiest->active_balance = 1;
2191                                 busiest->push_cpu = this_cpu;
2192                                 active_balance = 1;
2193                         }
2194                         spin_unlock(&busiest->lock);
2195                         if (active_balance)
2196                                 wake_up_process(busiest->migration_thread);
2197
2198                         /*
2199                          * We've kicked active balancing, reset the failure
2200                          * counter.
2201                          */
2202                         sd->nr_balance_failed = sd->cache_nice_tries+1;
2203                 }
2204         } else
2205                 sd->nr_balance_failed = 0;
2206
2207         if (likely(!active_balance)) {
2208                 /* We were unbalanced, so reset the balancing interval */
2209                 sd->balance_interval = sd->min_interval;
2210         } else {
2211                 /*
2212                  * If we've begun active balancing, start to back off. This
2213                  * case may not be covered by the all_pinned logic if there
2214                  * is only 1 task on the busy runqueue (because we don't call
2215                  * move_tasks).
2216                  */
2217                 if (sd->balance_interval < sd->max_interval)
2218                         sd->balance_interval *= 2;
2219         }
2220
2221         if (!nr_moved && !sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2222                 return -1;
2223         return nr_moved;
2224
2225 out_balanced:
2226         schedstat_inc(sd, lb_balanced[idle]);
2227
2228         sd->nr_balance_failed = 0;
2229
2230 out_one_pinned:
2231         /* tune up the balancing interval */
2232         if ((all_pinned && sd->balance_interval < MAX_PINNED_INTERVAL) ||
2233                         (sd->balance_interval < sd->max_interval))
2234                 sd->balance_interval *= 2;
2235
2236         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2237                 return -1;
2238         return 0;
2239 }
2240
2241 /*
2242  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2243  * tasks if there is an imbalance.
2244  *
2245  * Called from schedule when this_rq is about to become idle (NEWLY_IDLE).
2246  * this_rq is locked.
2247  */
2248 static int load_balance_newidle(int this_cpu, runqueue_t *this_rq,
2249                                 struct sched_domain *sd)
2250 {
2251         struct sched_group *group;
2252         runqueue_t *busiest = NULL;
2253         unsigned long imbalance;
2254         int nr_moved = 0;
2255         int sd_idle = 0;
2256
2257         if (sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2258                 sd_idle = 1;
2259
2260         schedstat_inc(sd, lb_cnt[NEWLY_IDLE]);
2261         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, NEWLY_IDLE, &sd_idle);
2262         if (!group) {
2263                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[NEWLY_IDLE]);
2264                 goto out_balanced;
2265         }
2266
2267         busiest = find_busiest_queue(group, NEWLY_IDLE);
2268         if (!busiest) {
2269                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[NEWLY_IDLE]);
2270                 goto out_balanced;
2271         }
2272
2273         BUG_ON(busiest == this_rq);
2274
2275         schedstat_add(sd, lb_imbalance[NEWLY_IDLE], imbalance);
2276
2277         nr_moved = 0;
2278         if (busiest->nr_running > 1) {
2279                 /* Attempt to move tasks */
2280                 double_lock_balance(this_rq, busiest);
2281                 nr_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2282                                         imbalance, sd, NEWLY_IDLE, NULL);
2283                 spin_unlock(&busiest->lock);
2284         }
2285
2286         if (!nr_moved) {
2287                 schedstat_inc(sd, lb_failed[NEWLY_IDLE]);
2288                 if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2289                         return -1;
2290         } else
2291                 sd->nr_balance_failed = 0;
2292
2293         return nr_moved;
2294
2295 out_balanced:
2296         schedstat_inc(sd, lb_balanced[NEWLY_IDLE]);
2297         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2298                 return -1;
2299         sd->nr_balance_failed = 0;
2300         return 0;
2301 }
2302
2303 /*
2304  * idle_balance is called by schedule() if this_cpu is about to become
2305  * idle. Attempts to pull tasks from other CPUs.
2306  */
2307 static void idle_balance(int this_cpu, runqueue_t *this_rq)
2308 {
2309         struct sched_domain *sd;
2310
2311         for_each_domain(this_cpu, sd) {
2312                 if (sd->flags & SD_BALANCE_NEWIDLE) {
2313                         if (load_balance_newidle(this_cpu, this_rq, sd)) {
2314                                 /* We've pulled tasks over so stop searching */
2315                                 break;
2316                         }
2317                 }
2318         }
2319 }
2320
2321 /*
2322  * active_load_balance is run by migration threads. It pushes running tasks
2323  * off the busiest CPU onto idle CPUs. It requires at least 1 task to be
2324  * running on each physical CPU where possible, and avoids physical /
2325  * logical imbalances.
2326  *
2327  * Called with busiest_rq locked.
2328  */
2329 static void active_load_balance(runqueue_t *busiest_rq, int busiest_cpu)
2330 {
2331         struct sched_domain *sd;
2332         runqueue_t *target_rq;
2333         int target_cpu = busiest_rq->push_cpu;
2334
2335         if (busiest_rq->nr_running <= 1)
2336                 /* no task to move */
2337                 return;
2338
2339         target_rq = cpu_rq(target_cpu);
2340
2341         /*
2342          * This condition is "impossible", if it occurs
2343          * we need to fix it.  Originally reported by
2344          * Bjorn Helgaas on a 128-cpu setup.
2345          */
2346         BUG_ON(busiest_rq == target_rq);
2347
2348         /* move a task from busiest_rq to target_rq */
2349         double_lock_balance(busiest_rq, target_rq);
2350
2351         /* Search for an sd spanning us and the target CPU. */
2352         for_each_domain(target_cpu, sd) {
2353                 if ((sd->flags & SD_LOAD_BALANCE) &&
2354                         cpu_isset(busiest_cpu, sd->span))
2355                                 break;
2356         }
2357
2358         if (unlikely(sd == NULL))
2359                 goto out;
2360
2361         schedstat_inc(sd, alb_cnt);
2362
2363         if (move_tasks(target_rq, target_cpu, busiest_rq, 1, sd, SCHED_IDLE, NULL))
2364                 schedstat_inc(sd, alb_pushed);
2365         else
2366                 schedstat_inc(sd, alb_failed);
2367 out:
2368         spin_unlock(&target_rq->lock);
2369 }
2370
2371 /*
2372  * rebalance_tick will get called every timer tick, on every CPU.
2373  *
2374  * It checks each scheduling domain to see if it is due to be balanced,
2375  * and initiates a balancing operation if so.
2376  *
2377  * Balancing parameters are set up in arch_init_sched_domains.
2378  */
2379
2380 /* Don't have all balancing operations going off at once */
2381 #define CPU_OFFSET(cpu) (HZ * cpu / NR_CPUS)
2382
2383 static void rebalance_tick(int this_cpu, runqueue_t *this_rq,
2384                            enum idle_type idle)
2385 {
2386         unsigned long old_load, this_load;
2387         unsigned long j = jiffies + CPU_OFFSET(this_cpu);
2388         struct sched_domain *sd;
2389         int i;
2390
2391         this_load = this_rq->nr_running * SCHED_LOAD_SCALE;
2392         /* Update our load */
2393         for (i = 0; i < 3; i++) {
2394                 unsigned long new_load = this_load;
2395                 int scale = 1 << i;
2396                 old_load = this_rq->cpu_load[i];
2397                 /*
2398                  * Round up the averaging division if load is increasing. This
2399                  * prevents us from getting stuck on 9 if the load is 10, for
2400                  * example.
2401                  */
2402                 if (new_load > old_load)
2403                         new_load += scale-1;
2404                 this_rq->cpu_load[i] = (old_load*(scale-1) + new_load) / scale;
2405         }
2406
2407         for_each_domain(this_cpu, sd) {
2408                 unsigned long interval;
2409
2410                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
2411                         continue;
2412
2413                 interval = sd->balance_interval;
2414                 if (idle != SCHED_IDLE)
2415                         interval *= sd->busy_factor;
2416
2417                 /* scale ms to jiffies */
2418                 interval = msecs_to_jiffies(interval);
2419                 if (unlikely(!interval))
2420                         interval = 1;
2421
2422                 if (j - sd->last_balance >= interval) {
2423                         if (load_balance(this_cpu, this_rq, sd, idle)) {
2424                                 /*
2425                                  * We've pulled tasks over so either we're no
2426                                  * longer idle, or one of our SMT siblings is
2427                                  * not idle.
2428                                  */
2429                                 idle = NOT_IDLE;
2430                         }
2431                         sd->last_balance += interval;
2432                 }
2433         }
2434 }
2435 #else
2436 /*
2437  * on UP we do not need to balance between CPUs:
2438  */
2439 static inline void rebalance_tick(int cpu, runqueue_t *rq, enum idle_type idle)
2440 {
2441 }
2442 static inline void idle_balance(int cpu, runqueue_t *rq)
2443 {
2444 }
2445 #endif
2446
2447 static inline int wake_priority_sleeper(runqueue_t *rq)
2448 {
2449         int ret = 0;
2450 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
2451         spin_lock(&rq->lock);
2452         /*
2453          * If an SMT sibling task has been put to sleep for priority
2454          * reasons reschedule the idle task to see if it can now run.
2455          */
2456         if (rq->nr_running) {
2457                 resched_task(rq->idle);
2458                 ret = 1;
2459         }
2460         spin_unlock(&rq->lock);
2461 #endif
2462         return ret;
2463 }
2464
2465 DEFINE_PER_CPU(struct kernel_stat, kstat);
2466
2467 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(kstat);
2468
2469 /*
2470  * This is called on clock ticks and on context switches.
2471  * Bank in p->sched_time the ns elapsed since the last tick or switch.
2472  */
2473 static inline void update_cpu_clock(task_t *p, runqueue_t *rq,
2474                                     unsigned long long now)
2475 {
2476         unsigned long long last = max(p->timestamp, rq->timestamp_last_tick);
2477         p->sched_time += now - last;
2478 }
2479
2480 /*
2481  * Return current->sched_time plus any more ns on the sched_clock
2482  * that have not yet been banked.
2483  */
2484 unsigned long long current_sched_time(const task_t *tsk)
2485 {
2486         unsigned long long ns;
2487         unsigned long flags;
2488         local_irq_save(flags);
2489         ns = max(tsk->timestamp, task_rq(tsk)->timestamp_last_tick);
2490         ns = tsk->sched_time + (sched_clock() - ns);
2491         local_irq_restore(flags);
2492         return ns;
2493 }
2494
2495 /*
2496  * We place interactive tasks back into the active array, if possible.
2497  *
2498  * To guarantee that this does not starve expired tasks we ignore the
2499  * interactivity of a task if the first expired task had to wait more
2500  * than a 'reasonable' amount of time. This deadline timeout is
2501  * load-dependent, as the frequency of array switched decreases with
2502  * increasing number of running tasks. We also ignore the interactivity
2503  * if a better static_prio task has expired:
2504  */
2505 #define EXPIRED_STARVING(rq) \
2506         ((STARVATION_LIMIT && ((rq)->expired_timestamp && \
2507                 (jiffies - (rq)->expired_timestamp >= \
2508                         STARVATION_LIMIT * ((rq)->nr_running) + 1))) || \
2509                         ((rq)->curr->static_prio > (rq)->best_expired_prio))
2510
2511 /*
2512  * Account user cpu time to a process.
2513  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
2514  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
2515  * @cputime: the cpu time spent in user space since the last update
2516  */
2517 void account_user_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime)
2518 {
2519         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
2520         cputime64_t tmp;
2521
2522         p->utime = cputime_add(p->utime, cputime);
2523
2524         /* Add user time to cpustat. */
2525         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
2526         if (TASK_NICE(p) > 0)
2527                 cpustat->nice = cputime64_add(cpustat->nice, tmp);
2528         else
2529                 cpustat->user = cputime64_add(cpustat->user, tmp);
2530 }
2531
2532 /*
2533  * Account system cpu time to a process.
2534  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
2535  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
2536  * @cputime: the cpu time spent in kernel space since the last update
2537  */
2538 void account_system_time(struct task_struct *p, int hardirq_offset,
2539                          cputime_t cputime)
2540 {
2541         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
2542         runqueue_t *rq = this_rq();
2543         cputime64_t tmp;
2544
2545         p->stime = cputime_add(p->stime, cputime);
2546
2547         /* Add system time to cpustat. */
2548         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
2549         if (hardirq_count() - hardirq_offset)
2550                 cpustat->irq = cputime64_add(cpustat->irq, tmp);
2551         else if (softirq_count())
2552                 cpustat->softirq = cputime64_add(cpustat->softirq, tmp);
2553         else if (p != rq->idle)
2554                 cpustat->system = cputime64_add(cpustat->system, tmp);
2555         else if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
2556                 cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
2557         else
2558                 cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
2559         /* Account for system time used */
2560         acct_update_integrals(p);
2561 }
2562
2563 /*
2564  * Account for involuntary wait time.
2565  * @p: the process from which the cpu time has been stolen
2566  * @steal: the cpu time spent in involuntary wait
2567  */
2568 void account_steal_time(struct task_struct *p, cputime_t steal)
2569 {
2570         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
2571         cputime64_t tmp = cputime_to_cputime64(steal);
2572         runqueue_t *rq = this_rq();
2573
2574         if (p == rq->idle) {
2575                 p->stime = cputime_add(p->stime, steal);
2576                 if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
2577                         cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
2578                 else
2579                         cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
2580         } else
2581                 cpustat->steal = cputime64_add(cpustat->steal, tmp);
2582 }
2583
2584 /*
2585  * This function gets called by the timer code, with HZ frequency.
2586  * We call it with interrupts disabled.
2587  *
2588  * It also gets called by the fork code, when changing the parent's
2589  * timeslices.
2590  */
2591 void scheduler_tick(void)
2592 {
2593         int cpu = smp_processor_id();
2594         runqueue_t *rq = this_rq();
2595         task_t *p = current;
2596         unsigned long long now = sched_clock();
2597
2598         update_cpu_clock(p, rq, now);
2599
2600         rq->timestamp_last_tick = now;
2601
2602         if (p == rq->idle) {
2603                 if (wake_priority_sleeper(rq))
2604                         goto out;
2605                 rebalance_tick(cpu, rq, SCHED_IDLE);
2606                 return;
2607         }
2608
2609         /* Task might have expired already, but not scheduled off yet */
2610         if (p->array != rq->active) {
2611                 set_tsk_need_resched(p);
2612                 goto out;
2613         }
2614         spin_lock(&rq->lock);
2615         /*
2616          * The task was running during this tick - update the
2617          * time slice counter. Note: we do not update a thread's
2618          * priority until it either goes to sleep or uses up its
2619          * timeslice. This makes it possible for interactive tasks
2620          * to use up their timeslices at their highest priority levels.
2621          */
2622         if (rt_task(p)) {
2623                 /*
2624                  * RR tasks need a special form of timeslice management.
2625                  * FIFO tasks have no timeslices.
2626                  */
2627                 if ((p->policy == SCHED_RR) && !--p->time_slice) {
2628                         p->time_slice = task_timeslice(p);
2629                         p->first_time_slice = 0;
2630                         set_tsk_need_resched(p);
2631
2632                         /* put it at the end of the queue: */
2633                         requeue_task(p, rq->active);
2634                 }
2635                 goto out_unlock;
2636         }
2637         if (!--p->time_slice) {
2638                 dequeue_task(p, rq->active);
2639                 set_tsk_need_resched(p);
2640                 p->prio = effective_prio(p);
2641                 p->time_slice = task_timeslice(p);
2642                 p->first_time_slice = 0;
2643
2644                 if (!rq->expired_timestamp)
2645                         rq->expired_timestamp = jiffies;
2646                 if (!TASK_INTERACTIVE(p) || EXPIRED_STARVING(rq)) {
2647                         enqueue_task(p, rq->expired);
2648                         if (p->static_prio < rq->best_expired_prio)
2649                                 rq->best_expired_prio = p->static_prio;
2650                 } else
2651                         enqueue_task(p, rq->active);
2652         } else {
2653                 /*
2654                  * Prevent a too long timeslice allowing a task to monopolize
2655                  * the CPU. We do this by splitting up the timeslice into
2656                  * smaller pieces.
2657                  *
2658                  * Note: this does not mean the task's timeslices expire or
2659                  * get lost in any way, they just might be preempted by
2660                  * another task of equal priority. (one with higher
2661                  * priority would have preempted this task already.) We
2662                  * requeue this task to the end of the list on this priority
2663                  * level, which is in essence a round-robin of tasks with
2664                  * equal priority.
2665                  *
2666                  * This only applies to tasks in the interactive
2667                  * delta range with at least TIMESLICE_GRANULARITY to requeue.
2668                  */
2669                 if (TASK_INTERACTIVE(p) && !((task_timeslice(p) -
2670                         p->time_slice) % TIMESLICE_GRANULARITY(p)) &&
2671                         (p->time_slice >= TIMESLICE_GRANULARITY(p)) &&
2672                         (p->array == rq->active)) {
2673
2674                         requeue_task(p, rq->active);
2675                         set_tsk_need_resched(p);
2676                 }
2677         }
2678 out_unlock:
2679         spin_unlock(&rq->lock);
2680 out:
2681         rebalance_tick(cpu, rq, NOT_IDLE);
2682 }
2683
2684 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
2685 static inline void wakeup_busy_runqueue(runqueue_t *rq)
2686 {
2687         /* If an SMT runqueue is sleeping due to priority reasons wake it up */
2688         if (rq->curr == rq->idle && rq->nr_running)
2689                 resched_task(rq->idle);
2690 }
2691
2692 /*
2693  * Called with interrupt disabled and this_rq's runqueue locked.
2694  */
2695 static void wake_sleeping_dependent(int this_cpu)
2696 {
2697         struct sched_domain *tmp, *sd = NULL;
2698         int i;
2699
2700         for_each_domain(this_cpu, tmp) {
2701                 if (tmp->flags & SD_SHARE_CPUPOWER) {
2702                         sd = tmp;
2703                         break;
2704                 }
2705         }
2706
2707         if (!sd)
2708                 return;
2709
2710         for_each_cpu_mask(i, sd->span) {
2711                 runqueue_t *smt_rq = cpu_rq(i);
2712
2713                 if (i == this_cpu)
2714                         continue;
2715                 if (unlikely(!spin_trylock(&smt_rq->lock)))
2716                         continue;
2717
2718                 wakeup_busy_runqueue(smt_rq);
2719                 spin_unlock(&smt_rq->lock);
2720         }
2721 }
2722
2723 /*
2724  * number of 'lost' timeslices this task wont be able to fully
2725  * utilize, if another task runs on a sibling. This models the
2726  * slowdown effect of other tasks running on siblings:
2727  */
2728 static inline unsigned long smt_slice(task_t *p, struct sched_domain *sd)
2729 {
2730         return p->time_slice * (100 - sd->per_cpu_gain) / 100;
2731 }
2732
2733 /*
2734  * To minimise lock contention and not have to drop this_rq's runlock we only
2735  * trylock the sibling runqueues and bypass those runqueues if we fail to
2736  * acquire their lock. As we only trylock the normal locking order does not
2737  * need to be obeyed.
2738  */
2739 static int dependent_sleeper(int this_cpu, runqueue_t *this_rq, task_t *p)
2740 {
2741         struct sched_domain *tmp, *sd = NULL;
2742         int ret = 0, i;
2743
2744         /* kernel/rt threads do not participate in dependent sleeping */
2745         if (!p->mm || rt_task(p))
2746                 return 0;
2747
2748         for_each_domain(this_cpu, tmp) {
2749                 if (tmp->flags & SD_SHARE_CPUPOWER) {
2750                         sd = tmp;
2751                         break;
2752                 }
2753         }
2754
2755         if (!sd)
2756                 return 0;
2757
2758         for_each_cpu_mask(i, sd->span) {
2759                 runqueue_t *smt_rq;
2760                 task_t *smt_curr;
2761
2762                 if (i == this_cpu)
2763                         continue;
2764
2765                 smt_rq = cpu_rq(i);
2766                 if (unlikely(!spin_trylock(&smt_rq->lock)))
2767                         continue;
2768
2769                 smt_curr = smt_rq->curr;
2770
2771                 if (!smt_curr->mm)
2772                         goto unlock;
2773
2774                 /*
2775                  * If a user task with lower static priority than the
2776                  * running task on the SMT sibling is trying to schedule,
2777                  * delay it till there is proportionately less timeslice
2778                  * left of the sibling task to prevent a lower priority
2779                  * task from using an unfair proportion of the
2780                  * physical cpu's resources. -ck
2781                  */
2782                 if (rt_task(smt_curr)) {
2783                         /*
2784                          * With real time tasks we run non-rt tasks only
2785                          * per_cpu_gain% of the time.
2786                          */
2787                         if ((jiffies % DEF_TIMESLICE) >
2788                                 (sd->per_cpu_gain * DEF_TIMESLICE / 100))
2789                                         ret = 1;
2790                 } else {
2791                         if (smt_curr->static_prio < p->static_prio &&
2792                                 !TASK_PREEMPTS_CURR(p, smt_rq) &&
2793                                 smt_slice(smt_curr, sd) > task_timeslice(p))
2794                                         ret = 1;
2795                 }
2796 unlock:
2797                 spin_unlock(&smt_rq->lock);
2798         }
2799         return ret;
2800 }
2801 #else
2802 static inline void wake_sleeping_dependent(int this_cpu)
2803 {
2804 }
2805
2806 static inline int dependent_sleeper(int this_cpu, runqueue_t *this_rq,
2807                                         task_t *p)
2808 {
2809         return 0;
2810 }
2811 #endif
2812
2813 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_DEBUG_PREEMPT)
2814
2815 void fastcall add_preempt_count(int val)
2816 {
2817         /*
2818          * Underflow?
2819          */
2820         BUG_ON((preempt_count() < 0));
2821         preempt_count() += val;
2822         /*
2823          * Spinlock count overflowing soon?
2824          */
2825         BUG_ON((preempt_count() & PREEMPT_MASK) >= PREEMPT_MASK-10);
2826 }
2827 EXPORT_SYMBOL(add_preempt_count);
2828
2829 void fastcall sub_preempt_count(int val)
2830 {
2831         /*
2832          * Underflow?
2833          */
2834         BUG_ON(val > preempt_count());
2835         /*
2836          * Is the spinlock portion underflowing?
2837          */
2838         BUG_ON((val < PREEMPT_MASK) && !(preempt_count() & PREEMPT_MASK));
2839         preempt_count() -= val;
2840 }
2841 EXPORT_SYMBOL(sub_preempt_count);
2842
2843 #endif
2844
2845 static inline int interactive_sleep(enum sleep_type sleep_type)
2846 {
2847         return (sleep_type == SLEEP_INTERACTIVE ||
2848                 sleep_type == SLEEP_INTERRUPTED);
2849 }
2850
2851 /*
2852  * schedule() is the main scheduler function.
2853  */
2854 asmlinkage void __sched schedule(void)
2855 {
2856         long *switch_count;
2857         task_t *prev, *next;
2858         runqueue_t *rq;
2859         prio_array_t *array;
2860         struct list_head *queue;
2861         unsigned long long now;
2862         unsigned long run_time;
2863         int cpu, idx, new_prio;
2864
2865         /*
2866          * Test if we are atomic.  Since do_exit() needs to call into
2867          * schedule() atomically, we ignore that path for now.
2868          * Otherwise, whine if we are scheduling when we should not be.
2869          */
2870         if (unlikely(in_atomic() && !current->exit_state)) {
2871                 printk(KERN_ERR "BUG: scheduling while atomic: "
2872                         "%s/0x%08x/%d\n",
2873                         current->comm, preempt_count(), current->pid);
2874                 dump_stack();
2875         }
2876         profile_hit(SCHED_PROFILING, __builtin_return_address(0));
2877
2878 need_resched:
2879         preempt_disable();
2880         prev = current;
2881         release_kernel_lock(prev);
2882 need_resched_nonpreemptible:
2883         rq = this_rq();
2884
2885         /*
2886          * The idle thread is not allowed to schedule!
2887          * Remove this check after it has been exercised a bit.
2888          */
2889         if (unlikely(prev == rq->idle) && prev->state != TASK_RUNNING) {
2890                 printk(KERN_ERR "bad: scheduling from the idle thread!\n");
2891                 dump_stack();
2892         }
2893
2894         schedstat_inc(rq, sched_cnt);
2895         now = sched_clock();
2896         if (likely((long long)(now - prev->timestamp) < NS_MAX_SLEEP_AVG)) {
2897                 run_time = now - prev->timestamp;
2898                 if (unlikely((long long)(now - prev->timestamp) < 0))
2899                         run_time = 0;
2900         } else
2901                 run_time = NS_MAX_SLEEP_AVG;
2902
2903         /*
2904          * Tasks charged proportionately less run_time at high sleep_avg to
2905          * delay them losing their interactive status
2906          */
2907         run_time /= (CURRENT_BONUS(prev) ? : 1);
2908
2909         spin_lock_irq(&rq->lock);
2910
2911         if (unlikely(prev->flags & PF_DEAD))
2912                 prev->state = EXIT_DEAD;
2913
2914         switch_count = &prev->nivcsw;
2915         if (prev->state && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE)) {
2916                 switch_count = &prev->nvcsw;
2917                 if (unlikely((prev->state & TASK_INTERRUPTIBLE) &&
2918                                 unlikely(signal_pending(prev))))
2919                         prev->state = TASK_RUNNING;
2920                 else {
2921                         if (prev->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
2922                                 rq->nr_uninterruptible++;
2923                         deactivate_task(prev, rq);
2924                 }
2925         }
2926
2927         cpu = smp_processor_id();
2928         if (unlikely(!rq->nr_running)) {
2929                 idle_balance(cpu, rq);
2930                 if (!rq->nr_running) {
2931                         next = rq->idle;
2932                         rq->expired_timestamp = 0;
2933                         wake_sleeping_dependent(cpu);
2934                         goto switch_tasks;
2935                 }
2936         }
2937
2938         array = rq->active;
2939         if (unlikely(!array->nr_active)) {
2940                 /*
2941                  * Switch the active and expired arrays.
2942                  */
2943                 schedstat_inc(rq, sched_switch);
2944                 rq->active = rq->expired;
2945                 rq->expired = array;
2946                 array = rq->active;
2947                 rq->expired_timestamp = 0;
2948                 rq->best_expired_prio = MAX_PRIO;
2949         }
2950
2951         idx = sched_find_first_bit(array->bitmap);
2952         queue = array->queue + idx;
2953         next = list_entry(queue->next, task_t, run_list);
2954
2955         if (!rt_task(next) && interactive_sleep(next->sleep_type)) {
2956                 unsigned long long delta = now - next->timestamp;
2957                 if (unlikely((long long)(now - next->timestamp) < 0))
2958                         delta = 0;
2959
2960                 if (next->sleep_type == SLEEP_INTERACTIVE)
2961                         delta = delta * (ON_RUNQUEUE_WEIGHT * 128 / 100) / 128;
2962
2963                 array = next->array;
2964                 new_prio = recalc_task_prio(next, next->timestamp + delta);
2965
2966                 if (unlikely(next->prio != new_prio)) {
2967                         dequeue_task(next, array);
2968                         next->prio = new_prio;
2969                         enqueue_task(next, array);
2970                 }
2971         }
2972         next->sleep_type = SLEEP_NORMAL;
2973         if (dependent_sleeper(cpu, rq, next))
2974                 next = rq->idle;
2975 switch_tasks:
2976         if (next == rq->idle)
2977                 schedstat_inc(rq, sched_goidle);
2978         prefetch(next);
2979         prefetch_stack(next);
2980         clear_tsk_need_resched(prev);
2981         rcu_qsctr_inc(task_cpu(prev));
2982
2983         update_cpu_clock(prev, rq, now);
2984
2985         prev->sleep_avg -= run_time;
2986         if ((long)prev->sleep_avg <= 0)
2987                 prev->sleep_avg = 0;
2988         prev->timestamp = prev->last_ran = now;
2989
2990         sched_info_switch(prev, next);
2991         if (likely(prev != next)) {
2992                 next->timestamp = now;
2993                 rq->nr_switches++;
2994                 rq->curr = next;
2995                 ++*switch_count;
2996
2997                 prepare_task_switch(rq, next);
2998                 prev = context_switch(rq, prev, next);
2999                 barrier();
3000                 /*
3001                  * this_rq must be evaluated again because prev may have moved
3002                  * CPUs since it called schedule(), thus the 'rq' on its stack
3003                  * frame will be invalid.
3004                  */
3005                 finish_task_switch(this_rq(), prev);
3006         } else
3007                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
3008
3009         prev = current;
3010         if (unlikely(reacquire_kernel_lock(prev) < 0))
3011                 goto need_resched_nonpreemptible;
3012         preempt_enable_no_resched();
3013         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3014                 goto need_resched;
3015 }
3016
3017 EXPORT_SYMBOL(schedule);
3018
3019 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3020 /*
3021  * this is is the entry point to schedule() from in-kernel preemption
3022  * off of preempt_enable.  Kernel preemptions off return from interrupt
3023  * occur there and call schedule directly.
3024  */
3025 asmlinkage void __sched preempt_schedule(void)
3026 {
3027         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3028 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3029         struct task_struct *task = current;
3030         int saved_lock_depth;
3031 #endif
3032         /*
3033          * If there is a non-zero preempt_count or interrupts are disabled,
3034          * we do not want to preempt the current task.  Just return..
3035          */
3036         if (unlikely(ti->preempt_count || irqs_disabled()))
3037                 return;
3038
3039 need_resched:
3040         add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3041         /*
3042          * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3043          * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3044          * auto-release the semaphore:
3045          */
3046 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3047         saved_lock_depth = task->lock_depth;
3048         task->lock_depth = -1;
3049 #endif
3050         schedule();
3051 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3052         task->lock_depth = saved_lock_depth;
3053 #endif
3054         sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3055
3056         /* we could miss a preemption opportunity between schedule and now */
3057         barrier();
3058         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3059                 goto need_resched;
3060 }
3061
3062 EXPORT_SYMBOL(preempt_schedule);
3063
3064 /*
3065  * this is is the entry point to schedule() from kernel preemption
3066  * off of irq context.
3067  * Note, that this is called and return with irqs disabled. This will
3068  * protect us against recursive calling from irq.
3069  */
3070 asmlinkage void __sched preempt_schedule_irq(void)
3071 {
3072         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3073 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3074         struct task_struct *task = current;
3075         int saved_lock_depth;
3076 #endif
3077         /* Catch callers which need to be fixed*/
3078         BUG_ON(ti->preempt_count || !irqs_disabled());
3079
3080 need_resched:
3081         add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3082         /*
3083          * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3084          * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3085          * auto-release the semaphore:
3086          */
3087 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3088         saved_lock_depth = task->lock_depth;
3089         task->lock_depth = -1;
3090 #endif
3091         local_irq_enable();
3092         schedule();
3093         local_irq_disable();
3094 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3095         task->lock_depth = saved_lock_depth;
3096 #endif
3097         sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3098
3099         /* we could miss a preemption opportunity between schedule and now */
3100         barrier();
3101         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3102                 goto need_resched;
3103 }
3104
3105 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
3106
3107 int default_wake_function(wait_queue_t *curr, unsigned mode, int sync,
3108                           void *key)
3109 {
3110         task_t *p = curr->private;
3111         return try_to_wake_up(p, mode, sync);
3112 }
3113
3114 EXPORT_SYMBOL(default_wake_function);
3115
3116 /*
3117  * The core wakeup function.  Non-exclusive wakeups (nr_exclusive == 0) just
3118  * wake everything up.  If it's an exclusive wakeup (nr_exclusive == small +ve
3119  * number) then we wake all the non-exclusive tasks and one exclusive task.
3120  *
3121  * There are circumstances in which we can try to wake a task which has already
3122  * started to run but is not in state TASK_RUNNING.  try_to_wake_up() returns
3123  * zero in this (rare) case, and we handle it by continuing to scan the queue.
3124  */
3125 static void __wake_up_common(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3126                              int nr_exclusive, int sync, void *key)
3127 {
3128         struct list_head *tmp, *next;
3129
3130         list_for_each_safe(tmp, next, &q->task_list) {
3131                 wait_queue_t *curr;
3132                 unsigned flags;
3133                 curr = list_entry(tmp, wait_queue_t, task_list);
3134                 flags = curr->flags;
3135                 if (curr->func(curr, mode, sync, key) &&
3136                     (flags & WQ_FLAG_EXCLUSIVE) &&
3137                     !--nr_exclusive)
3138                         break;
3139         }
3140 }
3141
3142 /**
3143  * __wake_up - wake up threads blocked on a waitqueue.
3144  * @q: the waitqueue
3145  * @mode: which threads
3146  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3147  * @key: is directly passed to the wakeup function
3148  */
3149 void fastcall __wake_up(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3150                         int nr_exclusive, void *key)
3151 {
3152         unsigned long flags;
3153
3154         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3155         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, 0, key);
3156         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3157 }
3158
3159 EXPORT_SYMBOL(__wake_up);
3160
3161 /*
3162  * Same as __wake_up but called with the spinlock in wait_queue_head_t held.
3163  */
3164 void fastcall __wake_up_locked(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode)
3165 {
3166         __wake_up_common(q, mode, 1, 0, NULL);
3167 }
3168
3169 /**
3170  * __wake_up_sync - wake up threads blocked on a waitqueue.
3171  * @q: the waitqueue
3172  * @mode: which threads
3173  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3174  *
3175  * The sync wakeup differs that the waker knows that it will schedule
3176  * away soon, so while the target thread will be woken up, it will not
3177  * be migrated to another CPU - ie. the two threads are 'synchronized'
3178  * with each other. This can prevent needless bouncing between CPUs.
3179  *
3180  * On UP it can prevent extra preemption.
3181  */
3182 void fastcall
3183 __wake_up_sync(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode, int nr_exclusive)
3184 {
3185         unsigned long flags;
3186         int sync = 1;
3187
3188         if (unlikely(!q))
3189                 return;
3190
3191         if (unlikely(!nr_exclusive))
3192                 sync = 0;
3193
3194         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3195         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, sync, NULL);
3196         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3197 }
3198 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_sync);      /* For internal use only */
3199
3200 void fastcall complete(struct completion *x)
3201 {
3202         unsigned long flags;
3203
3204         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3205         x->done++;
3206         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3207                          1, 0, NULL);
3208         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3209 }
3210 EXPORT_SYMBOL(complete);
3211
3212 void fastcall complete_all(struct completion *x)
3213 {
3214         unsigned long flags;
3215
3216         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3217         x->done += UINT_MAX/2;
3218         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3219                          0, 0, NULL);
3220         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3221 }
3222 EXPORT_SYMBOL(complete_all);
3223
3224 void fastcall __sched wait_for_completion(struct completion *x)
3225 {
3226         might_sleep();
3227         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3228         if (!x->done) {
3229                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3230
3231                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3232                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3233                 do {
3234                         __set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3235                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3236                         schedule();
3237                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3238                 } while (!x->done);
3239                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3240         }
3241         x->done--;
3242         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3243 }
3244 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion);
3245
3246 unsigned long fastcall __sched
3247 wait_for_completion_timeout(struct completion *x, unsigned long timeout)
3248 {
3249         might_sleep();
3250
3251         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3252         if (!x->done) {
3253                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3254
3255                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3256                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3257                 do {
3258                         __set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3259                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3260                         timeout = schedule_timeout(timeout);
3261                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3262                         if (!timeout) {
3263                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3264                                 goto out;
3265                         }
3266                 } while (!x->done);
3267                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3268         }
3269         x->done--;
3270 out:
3271         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3272         return timeout;
3273 }
3274 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_timeout);
3275
3276 int fastcall __sched wait_for_completion_interruptible(struct completion *x)
3277 {
3278         int ret = 0;
3279
3280         might_sleep();
3281
3282         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3283         if (!x->done) {
3284                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3285
3286                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3287                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3288                 do {
3289                         if (signal_pending(current)) {
3290                                 ret = -ERESTARTSYS;
3291                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3292                                 goto out;
3293                         }
3294                         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3295                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3296                         schedule();
3297                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3298                 } while (!x->done);
3299                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3300         }
3301         x->done--;
3302 out:
3303         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3304
3305         return ret;
3306 }
3307 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible);
3308
3309 unsigned long fastcall __sched
3310 wait_for_completion_interruptible_timeout(struct completion *x,
3311                                           unsigned long timeout)
3312 {
3313         might_sleep();
3314
3315         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3316         if (!x->done) {
3317                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3318
3319                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3320                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3321                 do {
3322                         if (signal_pending(current)) {
3323                                 timeout = -ERESTARTSYS;
3324                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3325                                 goto out;
3326                         }
3327                         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3328                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3329                         timeout = schedule_timeout(timeout);
3330                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3331                         if (!timeout) {
3332                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3333                                 goto out;
3334                         }
3335                 } while (!x->done);
3336                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3337         }
3338         x->done--;
3339 out:
3340         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3341         return timeout;
3342 }
3343 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible_timeout);
3344
3345
3346 #define SLEEP_ON_VAR                                    \
3347         unsigned long flags;                            \
3348         wait_queue_t wait;                              \
3349         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3350
3351 #define SLEEP_ON_HEAD                                   \
3352         spin_lock_irqsave(&q->lock,flags);              \
3353         __add_wait_queue(q, &wait);                     \
3354         spin_unlock(&q->lock);
3355
3356 #define SLEEP_ON_TAIL                                   \
3357         spin_lock_irq(&q->lock);                        \
3358         __remove_wait_queue(q, &wait);                  \
3359         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3360
3361 void fastcall __sched interruptible_sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3362 {
3363         SLEEP_ON_VAR
3364
3365         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3366
3367         SLEEP_ON_HEAD
3368         schedule();
3369         SLEEP_ON_TAIL
3370 }
3371
3372 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on);
3373
3374 long fastcall __sched
3375 interruptible_sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3376 {
3377         SLEEP_ON_VAR
3378
3379         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3380
3381         SLEEP_ON_HEAD
3382         timeout = schedule_timeout(timeout);
3383         SLEEP_ON_TAIL
3384
3385         return timeout;
3386 }
3387
3388 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on_timeout);
3389
3390 void fastcall __sched sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3391 {
3392         SLEEP_ON_VAR
3393
3394         current->state = TASK_UNINTERRUPTIBLE;
3395
3396         SLEEP_ON_HEAD
3397         schedule();
3398         SLEEP_ON_TAIL
3399 }
3400
3401 EXPORT_SYMBOL(sleep_on);
3402
3403 long fastcall __sched sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3404 {
3405         SLEEP_ON_VAR
3406
3407         current->state = TASK_UNINTERRUPTIBLE;
3408
3409         SLEEP_ON_HEAD
3410         timeout = schedule_timeout(timeout);
3411         SLEEP_ON_TAIL
3412
3413         return timeout;
3414 }
3415
3416 EXPORT_SYMBOL(sleep_on_timeout);
3417
3418 void set_user_nice(task_t *p, long nice)
3419 {
3420         unsigned long flags;
3421         prio_array_t *array;
3422         runqueue_t *rq;
3423         int old_prio, new_prio, delta;
3424
3425         if (TASK_NICE(p) == nice || nice < -20 || nice > 19)
3426                 return;
3427         /*
3428          * We have to be careful, if called from sys_setpriority(),
3429          * the task might be in the middle of scheduling on another CPU.
3430          */
3431         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3432         /*
3433          * The RT priorities are set via sched_setscheduler(), but we still
3434          * allow the 'normal' nice value to be set - but as expected
3435          * it wont have any effect on scheduling until the task is
3436          * not SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH:
3437          */
3438         if (rt_task(p)) {
3439                 p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
3440                 goto out_unlock;
3441         }
3442         array = p->array;
3443         if (array)
3444                 dequeue_task(p, array);
3445
3446         old_prio = p->prio;
3447         new_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
3448         delta = new_prio - old_prio;
3449         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
3450         p->prio += delta;
3451
3452         if (array) {
3453                 enqueue_task(p, array);
3454                 /*
3455                  * If the task increased its priority or is running and
3456                  * lowered its priority, then reschedule its CPU:
3457                  */
3458                 if (delta < 0 || (delta > 0 && task_running(rq, p)))
3459                         resched_task(rq->curr);
3460         }
3461 out_unlock:
3462         task_rq_unlock(rq, &flags);
3463 }
3464
3465 EXPORT_SYMBOL(set_user_nice);
3466
3467 /*
3468  * can_nice - check if a task can reduce its nice value
3469  * @p: task
3470  * @nice: nice value
3471  */
3472 int can_nice(const task_t *p, const int nice)
3473 {
3474         /* convert nice value [19,-20] to rlimit style value [1,40] */
3475         int nice_rlim = 20 - nice;
3476         return (nice_rlim <= p->signal->rlim[RLIMIT_NICE].rlim_cur ||
3477                 capable(CAP_SYS_NICE));
3478 }
3479
3480 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_NICE
3481
3482 /*
3483  * sys_nice - change the priority of the current process.
3484  * @increment: priority increment
3485  *
3486  * sys_setpriority is a more generic, but much slower function that
3487  * does similar things.
3488  */
3489 asmlinkage long sys_nice(int increment)
3490 {
3491         int retval;
3492         long nice;
3493
3494         /*
3495          * Setpriority might change our priority at the same moment.
3496          * We don't have to worry. Conceptually one call occurs first
3497          * and we have a single winner.
3498          */
3499         if (increment < -40)
3500                 increment = -40;
3501         if (increment > 40)
3502                 increment = 40;
3503
3504         nice = PRIO_TO_NICE(current->static_prio) + increment;
3505         if (nice < -20)
3506                 nice = -20;
3507         if (nice > 19)
3508                 nice = 19;
3509
3510         if (increment < 0 && !can_nice(current, nice))
3511                 return -EPERM;
3512
3513         retval = security_task_setnice(current, nice);
3514         if (retval)
3515                 return retval;
3516
3517         set_user_nice(current, nice);
3518         return 0;
3519 }
3520
3521 #endif
3522
3523 /**
3524  * task_prio - return the priority value of a given task.
3525  * @p: the task in question.
3526  *
3527  * This is the priority value as seen by users in /proc.
3528  * RT tasks are offset by -200. Normal tasks are centered
3529  * around 0, value goes from -16 to +15.
3530  */
3531 int task_prio(const task_t *p)
3532 {
3533         return p->prio - MAX_RT_PRIO;
3534 }
3535
3536 /**
3537  * task_nice - return the nice value of a given task.
3538  * @p: the task in question.
3539  */
3540 int task_nice(const task_t *p)
3541 {
3542         return TASK_NICE(p);
3543 }
3544 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_nice);
3545
3546 /**
3547  * idle_cpu - is a given cpu idle currently?
3548  * @cpu: the processor in question.
3549  */
3550 int idle_cpu(int cpu)
3551 {
3552         return cpu_curr(cpu) == cpu_rq(cpu)->idle;
3553 }
3554
3555 /**
3556  * idle_task - return the idle task for a given cpu.
3557  * @cpu: the processor in question.
3558  */
3559 task_t *idle_task(int cpu)
3560 {
3561         return cpu_rq(cpu)->idle;
3562 }
3563
3564 /**
3565  * find_process_by_pid - find a process with a matching PID value.
3566  * @pid: the pid in question.
3567  */
3568 static inline task_t *find_process_by_pid(pid_t pid)
3569 {
3570         return pid ? find_task_by_pid(pid) : current;
3571 }
3572
3573 /* Actually do priority change: must hold rq lock. */
3574 static void __setscheduler(struct task_struct *p, int policy, int prio)
3575 {
3576         BUG_ON(p->array);
3577         p->policy = policy;
3578         p->rt_priority = prio;
3579         if (policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH) {
3580                 p->prio = MAX_RT_PRIO-1 - p->rt_priority;
3581         } else {
3582                 p->prio = p->static_prio;
3583                 /*
3584                  * SCHED_BATCH tasks are treated as perpetual CPU hogs:
3585                  */
3586                 if (policy == SCHED_BATCH)
3587                         p->sleep_avg = 0;
3588         }
3589 }
3590
3591 /**
3592  * sched_setscheduler - change the scheduling policy and/or RT priority of
3593  * a thread.
3594  * @p: the task in question.
3595  * @policy: new policy.
3596  * @param: structure containing the new RT priority.
3597  */
3598 int sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
3599                        struct sched_param *param)
3600 {
3601         int retval;
3602         int oldprio, oldpolicy = -1;
3603         prio_array_t *array;
3604         unsigned long flags;
3605         runqueue_t *rq;
3606
3607 recheck:
3608         /* double check policy once rq lock held */
3609         if (policy < 0)
3610                 policy = oldpolicy = p->policy;
3611         else if (policy != SCHED_FIFO && policy != SCHED_RR &&
3612                         policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH)
3613                 return -EINVAL;
3614         /*
3615          * Valid priorities for SCHED_FIFO and SCHED_RR are
3616          * 1..MAX_USER_RT_PRIO-1, valid priority for SCHED_NORMAL and
3617          * SCHED_BATCH is 0.
3618          */
3619         if (param->sched_priority < 0 ||
3620             (p->mm && param->sched_priority > MAX_USER_RT_PRIO-1) ||
3621             (!p->mm && param->sched_priority > MAX_RT_PRIO-1))
3622                 return -EINVAL;
3623         if ((policy == SCHED_NORMAL || policy == SCHED_BATCH)
3624                                         != (param->sched_priority == 0))
3625                 return -EINVAL;
3626
3627         /*
3628          * Allow unprivileged RT tasks to decrease priority:
3629          */
3630         if (!capable(CAP_SYS_NICE)) {
3631                 /*
3632                  * can't change policy, except between SCHED_NORMAL
3633                  * and SCHED_BATCH:
3634                  */
3635                 if (((policy != SCHED_NORMAL && p->policy != SCHED_BATCH) &&
3636                         (policy != SCHED_BATCH && p->policy != SCHED_NORMAL)) &&
3637                                 !p->signal->rlim[RLIMIT_RTPRIO].rlim_cur)
3638                         return -EPERM;
3639                 /* can't increase priority */
3640                 if ((policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH) &&
3641                     param->sched_priority > p->rt_priority &&
3642                     param->sched_priority >
3643                                 p->signal->rlim[RLIMIT_RTPRIO].rlim_cur)
3644                         return -EPERM;
3645                 /* can't change other user's priorities */
3646                 if ((current->euid != p->euid) &&
3647                     (current->euid != p->uid))
3648                         return -EPERM;
3649         }
3650
3651         retval = security_task_setscheduler(p, policy, param);
3652         if (retval)
3653                 return retval;
3654         /*
3655          * To be able to change p->policy safely, the apropriate
3656          * runqueue lock must be held.
3657          */
3658         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3659         /* recheck policy now with rq lock held */
3660         if (unlikely(oldpolicy != -1 && oldpolicy != p->policy)) {
3661                 policy = oldpolicy = -1;
3662                 task_rq_unlock(rq, &flags);
3663                 goto recheck;
3664         }
3665         array = p->array;
3666         if (array)
3667                 deactivate_task(p, rq);
3668         oldprio = p->prio;
3669         __setscheduler(p, policy, param->sched_priority);
3670         if (array) {
3671                 __activate_task(p, rq);
3672                 /*
3673                  * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
3674                  * our priority decreased, or if we are not currently running on
3675                  * this runqueue and our priority is higher than the current's
3676                  */
3677                 if (task_running(rq, p)) {
3678                         if (p->prio > oldprio)
3679                                 resched_task(rq->curr);
3680                 } else if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq))
3681                         resched_task(rq->curr);
3682         }
3683         task_rq_unlock(rq, &flags);
3684         return 0;
3685 }
3686 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_setscheduler);
3687
3688 static int
3689 do_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, struct sched_param __user *param)
3690 {
3691         int retval;
3692         struct sched_param lparam;
3693         struct task_struct *p;
3694
3695         if (!param || pid < 0)
3696                 return -EINVAL;
3697         if (copy_from_user(&lparam, param, sizeof(struct sched_param)))
3698                 return -EFAULT;
3699         read_lock_irq(&tasklist_lock);
3700         p = find_process_by_pid(pid);
3701         if (!p) {
3702                 read_unlock_irq(&tasklist_lock);
3703                 return -ESRCH;
3704         }
3705         retval = sched_setscheduler(p, policy, &lparam);
3706         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
3707         return retval;
3708 }
3709
3710 /**
3711  * sys_sched_setscheduler - set/change the scheduler policy and RT priority
3712  * @pid: the pid in question.
3713  * @policy: new policy.
3714  * @param: structure containing the new RT priority.
3715  */
3716 asmlinkage long sys_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy,
3717                                        struct sched_param __user *param)
3718 {
3719         /* negative values for policy are not valid */
3720         if (policy < 0)
3721                 return -EINVAL;
3722
3723         return do_sched_setscheduler(pid, policy, param);
3724 }
3725
3726 /**
3727  * sys_sched_setparam - set/change the RT priority of a thread
3728  * @pid: the pid in question.
3729  * @param: structure containing the new RT priority.
3730  */
3731 asmlinkage long sys_sched_setparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
3732 {
3733         return do_sched_setscheduler(pid, -1, param);
3734 }
3735
3736 /**
3737  * sys_sched_getscheduler - get the policy (scheduling class) of a thread
3738  * @pid: the pid in question.
3739  */
3740 asmlinkage long sys_sched_getscheduler(pid_t pid)
3741 {
3742         int retval = -EINVAL;
3743         task_t *p;
3744
3745         if (pid < 0)
3746                 goto out_nounlock;
3747
3748         retval = -ESRCH;
3749         read_lock(&tasklist_lock);
3750         p = find_process_by_pid(pid);
3751         if (p) {
3752                 retval = security_task_getscheduler(p);
3753                 if (!retval)
3754                         retval = p->policy;
3755         }
3756         read_unlock(&tasklist_lock);
3757
3758 out_nounlock:
3759         return retval;
3760 }
3761
3762 /**
3763  * sys_sched_getscheduler - get the RT priority of a thread
3764  * @pid: the pid in question.
3765  * @param: structure containing the RT priority.
3766  */
3767 asmlinkage long sys_sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
3768 {
3769         struct sched_param lp;
3770         int retval = -EINVAL;
3771         task_t *p;
3772
3773         if (!param || pid < 0)
3774                 goto out_nounlock;
3775
3776         read_lock(&tasklist_lock);
3777         p = find_process_by_pid(pid);
3778         retval = -ESRCH;
3779         if (!p)
3780                 goto out_unlock;
3781
3782         retval = security_task_getscheduler(p);
3783         if (retval)
3784                 goto out_unlock;
3785
3786         lp.sched_priority = p->rt_priority;
3787         read_unlock(&tasklist_lock);
3788
3789         /*
3790          * This one might sleep, we cannot do it with a spinlock held ...
3791          */
3792         retval = copy_to_user(param, &lp, sizeof(*param)) ? -EFAULT : 0;
3793
3794 out_nounlock:
3795         return retval;
3796
3797 out_unlock:
3798         read_unlock(&tasklist_lock);
3799         return retval;
3800 }
3801
3802 long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask)
3803 {
3804         task_t *p;
3805         int retval;
3806         cpumask_t cpus_allowed;
3807
3808         lock_cpu_hotplug();
3809         read_lock(&tasklist_lock);
3810
3811         p = find_process_by_pid(pid);
3812         if (!p) {
3813                 read_unlock(&tasklist_lock);
3814                 unlock_cpu_hotplug();
3815                 return -ESRCH;
3816         }
3817
3818         /*
3819          * It is not safe to call set_cpus_allowed with the
3820          * tasklist_lock held.  We will bump the task_struct's
3821          * usage count and then drop tasklist_lock.
3822          */
3823         get_task_struct(p);
3824         read_unlock(&tasklist_lock);
3825
3826         retval = -EPERM;
3827         if ((current->euid != p->euid) && (current->euid != p->uid) &&
3828                         !capable(CAP_SYS_NICE))
3829                 goto out_unlock;
3830
3831         retval = security_task_setscheduler(p, 0, NULL);
3832         if (retval)
3833                 goto out_unlock;
3834
3835         cpus_allowed = cpuset_cpus_allowed(p);
3836         cpus_and(new_mask, new_mask, cpus_allowed);
3837         retval = set_cpus_allowed(p, new_mask);
3838
3839 out_unlock:
3840         put_task_struct(p);
3841         unlock_cpu_hotplug();
3842         return retval;
3843 }
3844
3845 static int get_user_cpu_mask(unsigned long __user *user_mask_ptr, unsigned len,
3846                              cpumask_t *new_mask)
3847 {
3848         if (len < sizeof(cpumask_t)) {
3849                 memset(new_mask, 0, sizeof(cpumask_t));
3850         } else if (len > sizeof(cpumask_t)) {
3851                 len = sizeof(cpumask_t);
3852         }
3853         return copy_from_user(new_mask, user_mask_ptr, len) ? -EFAULT : 0;
3854 }
3855
3856 /**
3857  * sys_sched_setaffinity - set the cpu affinity of a process
3858  * @pid: pid of the process
3859  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
3860  * @user_mask_ptr: user-space pointer to the new cpu mask
3861  */
3862 asmlinkage long sys_sched_setaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
3863                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
3864 {
3865         cpumask_t new_mask;
3866         int retval;
3867
3868         retval = get_user_cpu_mask(user_mask_ptr, len, &new_mask);
3869         if (retval)
3870                 return retval;
3871
3872         return sched_setaffinity(pid, new_mask);
3873 }
3874
3875 /*
3876  * Represents all cpu's present in the system
3877  * In systems capable of hotplug, this map could dynamically grow
3878  * as new cpu's are detected in the system via any platform specific
3879  * method, such as ACPI for e.g.
3880  */
3881
3882 cpumask_t cpu_present_map __read_mostly;
3883 EXPORT_SYMBOL(cpu_present_map);
3884
3885 #ifndef CONFIG_SMP
3886 cpumask_t cpu_online_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
3887 cpumask_t cpu_possible_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
3888 #endif
3889
3890 long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask)
3891 {
3892         int retval;
3893         task_t *p;
3894
3895         lock_cpu_hotplug();
3896         read_lock(&tasklist_lock);
3897
3898         retval = -ESRCH;
3899         p = find_process_by_pid(pid);
3900         if (!p)
3901                 goto out_unlock;
3902
3903         retval = security_task_getscheduler(p);
3904         if (retval)
3905                 goto out_unlock;
3906
3907         cpus_and(*mask, p->cpus_allowed, cpu_online_map);
3908
3909 out_unlock:
3910         read_unlock(&tasklist_lock);
3911         unlock_cpu_hotplug();
3912         if (retval)
3913                 return retval;
3914
3915         return 0;
3916 }
3917
3918 /**
3919  * sys_sched_getaffinity - get the cpu affinity of a process
3920  * @pid: pid of the process
3921  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
3922  * @user_mask_ptr: user-space pointer to hold the current cpu mask
3923  */
3924 asmlinkage long sys_sched_getaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
3925                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
3926 {
3927         int ret;
3928         cpumask_t mask;
3929
3930         if (len < sizeof(cpumask_t))
3931                 return -EINVAL;
3932
3933         ret = sched_getaffinity(pid, &mask);
3934         if (ret < 0)
3935                 return ret;
3936
3937         if (copy_to_user(user_mask_ptr, &mask, sizeof(cpumask_t)))
3938                 return -EFAULT;
3939
3940         return sizeof(cpumask_t);
3941 }
3942
3943 /**
3944  * sys_sched_yield - yield the current processor to other threads.
3945  *
3946  * this function yields the current CPU by moving the calling thread
3947  * to the expired array. If there are no other threads running on this
3948  * CPU then this function will return.
3949  */
3950 asmlinkage long sys_sched_yield(void)
3951 {
3952         runqueue_t *rq = this_rq_lock();
3953         prio_array_t *array = current->array;
3954         prio_array_t *target = rq->expired;
3955
3956         schedstat_inc(rq, yld_cnt);
3957         /*
3958          * We implement yielding by moving the task into the expired
3959          * queue.
3960          *
3961          * (special rule: RT tasks will just roundrobin in the active
3962          *  array.)
3963          */
3964         if (rt_task(current))
3965                 target = rq->active;
3966
3967         if (array->nr_active == 1) {
3968                 schedstat_inc(rq, yld_act_empty);
3969                 if (!rq->expired->nr_active)
3970                         schedstat_inc(rq, yld_both_empty);
3971         } else if (!rq->expired->nr_active)
3972                 schedstat_inc(rq, yld_exp_empty);
3973
3974         if (array != target) {
3975                 dequeue_task(current, array);
3976                 enqueue_task(current, target);
3977         } else
3978                 /*
3979                  * requeue_task is cheaper so perform that if possible.
3980                  */
3981                 requeue_task(current, array);
3982
3983         /*
3984          * Since we are going to call schedule() anyway, there's
3985          * no need to preempt or enable interrupts:
3986          */
3987         __release(rq->lock);
3988         _raw_spin_unlock(&rq->lock);
3989         preempt_enable_no_resched();
3990
3991         schedule();
3992
3993         return 0;
3994 }
3995
3996 static inline void __cond_resched(void)
3997 {
3998 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
3999         __might_sleep(__FILE__, __LINE__);
4000 #endif
4001         /*
4002          * The BKS might be reacquired before we have dropped
4003          * PREEMPT_ACTIVE, which could trigger a second
4004          * cond_resched() call.
4005          */
4006         if (unlikely(preempt_count()))
4007                 return;
4008         if (unlikely(system_state != SYSTEM_RUNNING))
4009                 return;
4010         do {
4011                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4012                 schedule();
4013                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4014         } while (need_resched());
4015 }
4016
4017 int __sched cond_resched(void)
4018 {
4019         if (need_resched()) {
4020                 __cond_resched();
4021                 return 1;
4022         }
4023         return 0;
4024 }
4025
4026 EXPORT_SYMBOL(cond_resched);
4027
4028 /*
4029  * cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
4030  * call schedule, and on return reacquire the lock.
4031  *
4032  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT.  We do strange low-level
4033  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
4034  * spin_unlock(), once by hand).
4035  */
4036 int cond_resched_lock(spinlock_t *lock)
4037 {
4038         int ret = 0;
4039
4040         if (need_lockbreak(lock)) {
4041                 spin_unlock(lock);
4042                 cpu_relax();
4043                 ret = 1;
4044                 spin_lock(lock);
4045         }
4046         if (need_resched()) {
4047                 _raw_spin_unlock(lock);
4048                 preempt_enable_no_resched();
4049                 __cond_resched();
4050                 ret = 1;
4051                 spin_lock(lock);
4052         }
4053         return ret;
4054 }
4055
4056 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_lock);
4057
4058 int __sched cond_resched_softirq(void)
4059 {
4060         BUG_ON(!in_softirq());
4061
4062         if (need_resched()) {
4063                 __local_bh_enable();
4064                 __cond_resched();
4065                 local_bh_disable();
4066                 return 1;
4067         }
4068         return 0;
4069 }
4070
4071 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_softirq);
4072
4073
4074 /**
4075  * yield - yield the current processor to other threads.
4076  *
4077  * this is a shortcut for kernel-space yielding - it marks the
4078  * thread runnable and calls sys_sched_yield().
4079  */
4080 void __sched yield(void)
4081 {
4082         set_current_state(TASK_RUNNING);
4083         sys_sched_yield();
4084 }
4085
4086 EXPORT_SYMBOL(yield);
4087
4088 /*
4089  * This task is about to go to sleep on IO.  Increment rq->nr_iowait so
4090  * that process accounting knows that this is a task in IO wait state.
4091  *
4092  * But don't do that if it is a deliberate, throttling IO wait (this task
4093  * has set its backing_dev_info: the queue against which it should throttle)
4094  */
4095 void __sched io_schedule(void)
4096 {
4097         struct runqueue *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
4098
4099         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4100         schedule();
4101         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4102 }
4103
4104 EXPORT_SYMBOL(io_schedule);
4105
4106 long __sched io_schedule_timeout(long timeout)
4107 {
4108         struct runqueue *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
4109         long ret;
4110
4111         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4112         ret = schedule_timeout(timeout);
4113         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4114         return ret;
4115 }
4116
4117 /**
4118  * sys_sched_get_priority_max - return maximum RT priority.
4119  * @policy: scheduling class.
4120  *
4121  * this syscall returns the maximum rt_priority that can be used
4122  * by a given scheduling class.
4123  */
4124 asmlinkage long sys_sched_get_priority_max(int policy)
4125 {
4126         int ret = -EINVAL;
4127
4128         switch (policy) {
4129         case SCHED_FIFO:
4130         case SCHED_RR:
4131                 ret = MAX_USER_RT_PRIO-1;
4132                 break;
4133         case SCHED_NORMAL:
4134         case SCHED_BATCH:
4135                 ret = 0;
4136                 break;
4137         }
4138         return ret;
4139 }
4140
4141 /**
4142  * sys_sched_get_priority_min - return minimum RT priority.
4143  * @policy: scheduling class.
4144  *
4145  * this syscall returns the minimum rt_priority that can be used
4146  * by a given scheduling class.
4147  */
4148 asmlinkage long sys_sched_get_priority_min(int policy)
4149 {
4150         int ret = -EINVAL;
4151
4152         switch (policy) {
4153         case SCHED_FIFO:
4154         case SCHED_RR:
4155                 ret = 1;
4156                 break;
4157         case SCHED_NORMAL:
4158         case SCHED_BATCH:
4159                 ret = 0;
4160         }
4161         return ret;
4162 }
4163
4164 /**
4165  * sys_sched_rr_get_interval - return the default timeslice of a process.
4166  * @pid: pid of the process.
4167  * @interval: userspace pointer to the timeslice value.
4168  *
4169  * this syscall writes the default timeslice value of a given process
4170  * into the user-space timespec buffer. A value of '0' means infinity.
4171  */
4172 asmlinkage
4173 long sys_sched_rr_get_interval(pid_t pid, struct timespec __user *interval)
4174 {
4175         int retval = -EINVAL;
4176         struct timespec t;
4177         task_t *p;
4178
4179         if (pid < 0)
4180                 goto out_nounlock;
4181
4182         retval = -ESRCH;
4183         read_lock(&tasklist_lock);
4184         p = find_process_by_pid(pid);
4185         if (!p)
4186                 goto out_unlock;
4187
4188         retval = security_task_getscheduler(p);
4189         if (retval)
4190                 goto out_unlock;
4191
4192         jiffies_to_timespec(p->policy == SCHED_FIFO ?
4193                                 0 : task_timeslice(p), &t);
4194         read_unlock(&tasklist_lock);
4195         retval = copy_to_user(interval, &t, sizeof(t)) ? -EFAULT : 0;
4196 out_nounlock:
4197         return retval;
4198 out_unlock:
4199         read_unlock(&tasklist_lock);
4200         return retval;
4201 }
4202
4203 static inline struct task_struct *eldest_child(struct task_struct *p)
4204 {
4205         if (list_empty(&p->children)) return NULL;
4206         return list_entry(p->children.next,struct task_struct,sibling);
4207 }
4208
4209 static inline struct task_struct *older_sibling(struct task_struct *p)
4210 {
4211         if (p->sibling.prev==&p->parent->children) return NULL;
4212         return list_entry(p->sibling.prev,struct task_struct,sibling);
4213 }
4214
4215 static inline struct task_struct *younger_sibling(struct task_struct *p)
4216 {
4217         if (p->sibling.next==&p->parent->children) return NULL;
4218         return list_entry(p->sibling.next,struct task_struct,sibling);
4219 }
4220
4221 static void show_task(task_t *p)
4222 {
4223         task_t *relative;
4224         unsigned state;
4225         unsigned long free = 0;
4226         static const char *stat_nam[] = { "R", "S", "D", "T", "t", "Z", "X" };
4227
4228         printk("%-13.13s ", p->comm);
4229         state = p->state ? __ffs(p->state) + 1 : 0;
4230         if (state < ARRAY_SIZE(stat_nam))
4231                 printk(stat_nam[state]);
4232         else
4233                 printk("?");
4234 #if (BITS_PER_LONG == 32)
4235         if (state == TASK_RUNNING)
4236                 printk(" running ");
4237         else
4238                 printk(" %08lX ", thread_saved_pc(p));
4239 #else
4240         if (state == TASK_RUNNING)
4241                 printk("  running task   ");
4242         else
4243                 printk(" %016lx ", thread_saved_pc(p));
4244 #endif
4245 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
4246         {
4247                 unsigned long *n = end_of_stack(p);
4248                 while (!*n)
4249                         n++;
4250                 free = (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
4251         }
4252 #endif
4253         printk("%5lu %5d %6d ", free, p->pid, p->parent->pid);
4254         if ((relative = eldest_child(p)))
4255                 printk("%5d ", relative->pid);
4256         else
4257                 printk("      ");
4258         if ((relative = younger_sibling(p)))
4259                 printk("%7d", relative->pid);
4260         else
4261                 printk("       ");
4262         if ((relative = older_sibling(p)))
4263                 printk(" %5d", relative->pid);
4264         else
4265                 printk("      ");
4266         if (!p->mm)
4267                 printk(" (L-TLB)\n");
4268         else
4269                 printk(" (NOTLB)\n");
4270
4271         if (state != TASK_RUNNING)
4272                 show_stack(p, NULL);
4273 }
4274
4275 void show_state(void)
4276 {
4277         task_t *g, *p;
4278
4279 #if (BITS_PER_LONG == 32)
4280         printk("\n"
4281                "                                               sibling\n");
4282         printk("  task             PC      pid father child younger older\n");
4283 #else
4284         printk("\n"
4285                "                                                       sibling\n");
4286         printk("  task                 PC          pid father child younger older\n");
4287 #endif
4288         read_lock(&tasklist_lock);
4289         do_each_thread(g, p) {
4290                 /*
4291                  * reset the NMI-timeout, listing all files on a slow
4292                  * console might take alot of time:
4293                  */
4294                 touch_nmi_watchdog();
4295                 show_task(p);
4296         } while_each_thread(g, p);
4297
4298         read_unlock(&tasklist_lock);
4299         mutex_debug_show_all_locks();
4300 }
4301
4302 /**
4303  * init_idle - set up an idle thread for a given CPU
4304  * @idle: task in question
4305  * @cpu: cpu the idle task belongs to
4306  *
4307  * NOTE: this function does not set the idle thread's NEED_RESCHED
4308  * flag, to make booting more robust.
4309  */
4310 void __devinit init_idle(task_t *idle, int cpu)
4311 {
4312         runqueue_t *rq = cpu_rq(cpu);
4313         unsigned long flags;
4314
4315         idle->timestamp = sched_clock();
4316         idle->sleep_avg = 0;
4317         idle->array = NULL;
4318         idle->prio = MAX_PRIO;
4319         idle->state = TASK_RUNNING;
4320         idle->cpus_allowed = cpumask_of_cpu(cpu);
4321         set_task_cpu(idle, cpu);
4322
4323         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
4324         rq->curr = rq->idle = idle;
4325 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
4326         idle->oncpu = 1;
4327 #endif
4328         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
4329
4330         /* Set the preempt count _outside_ the spinlocks! */
4331 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && !defined(CONFIG_PREEMPT_BKL)
4332         task_thread_info(idle)->preempt_count = (idle->lock_depth >= 0);
4333 #else
4334         task_thread_info(idle)->preempt_count = 0;
4335 #endif
4336 }
4337
4338 /*
4339  * In a system that switches off the HZ timer nohz_cpu_mask
4340  * indicates which cpus entered this state. This is used
4341  * in the rcu update to wait only for active cpus. For system
4342  * which do not switch off the HZ timer nohz_cpu_mask should
4343  * always be CPU_MASK_NONE.
4344  */
4345 cpumask_t nohz_cpu_mask = CPU_MASK_NONE;
4346
4347 #ifdef CONFIG_SMP
4348 /*
4349  * This is how migration works:
4350  *
4351  * 1) we queue a migration_req_t structure in the source CPU's
4352  *    runqueue and wake up that CPU's migration thread.
4353  * 2) we down() the locked semaphore => thread blocks.
4354  * 3) migration thread wakes up (implicitly it forces the migrated
4355  *    thread off the CPU)
4356  * 4) it gets the migration request and checks whether the migrated
4357  *    task is still in the wrong runqueue.
4358  * 5) if it's in the wrong runqueue then the migration thread removes
4359  *    it and puts it into the right queue.
4360  * 6) migration thread up()s the semaphore.
4361  * 7) we wake up and the migration is done.
4362  */
4363
4364 /*
4365  * Change a given task's CPU affinity. Migrate the thread to a
4366  * proper CPU and schedule it away if the CPU it's executing on
4367  * is removed from the allowed bitmask.
4368  *
4369  * NOTE: the caller must have a valid reference to the task, the
4370  * task must not exit() & deallocate itself prematurely.  The
4371  * call is not atomic; no spinlocks may be held.
4372  */
4373 int set_cpus_allowed(task_t *p, cpumask_t new_mask)
4374 {
4375         unsigned long flags;
4376         int ret = 0;
4377         migration_req_t req;
4378         runqueue_t *rq;
4379
4380         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4381         if (!cpus_intersects(new_mask, cpu_online_map)) {
4382                 ret = -EINVAL;
4383                 goto out;
4384         }
4385
4386         p->cpus_allowed = new_mask;
4387         /* Can the task run on the task's current CPU? If so, we're done */
4388         if (cpu_isset(task_cpu(p), new_mask))
4389                 goto out;
4390
4391         if (migrate_task(p, any_online_cpu(new_mask), &req)) {
4392                 /* Need help from migration thread: drop lock and wait. */
4393                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4394                 wake_up_process(rq->migration_thread);
4395                 wait_for_completion(&req.done);
4396                 tlb_migrate_finish(p->mm);
4397                 return 0;
4398         }
4399 out:
4400         task_rq_unlock(rq, &flags);
4401         return ret;
4402 }
4403
4404 EXPORT_SYMBOL_GPL(set_cpus_allowed);
4405
4406 /*
4407  * Move (not current) task off this cpu, onto dest cpu.  We're doing
4408  * this because either it can't run here any more (set_cpus_allowed()
4409  * away from this CPU, or CPU going down), or because we're
4410  * attempting to rebalance this task on exec (sched_exec).
4411  *
4412  * So we race with normal scheduler movements, but that's OK, as long
4413  * as the task is no longer on this CPU.
4414  */
4415 static void __migrate_task(struct task_struct *p, int src_cpu, int dest_cpu)
4416 {
4417         runqueue_t *rq_dest, *rq_src;
4418
4419         if (unlikely(cpu_is_offline(dest_cpu)))
4420                 return;
4421
4422         rq_src = cpu_rq(src_cpu);
4423         rq_dest = cpu_rq(dest_cpu);
4424
4425         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
4426         /* Already moved. */
4427         if (task_cpu(p) != src_cpu)
4428                 goto out;
4429         /* Affinity changed (again). */
4430         if (!cpu_isset(dest_cpu, p->cpus_allowed))
4431                 goto out;
4432
4433         set_task_cpu(p, dest_cpu);
4434         if (p->array) {
4435                 /*
4436                  * Sync timestamp with rq_dest's before activating.
4437                  * The same thing could be achieved by doing this step
4438                  * afterwards, and pretending it was a local activate.
4439                  * This way is cleaner and logically correct.
4440                  */
4441                 p->timestamp = p->timestamp - rq_src->timestamp_last_tick
4442                                 + rq_dest->timestamp_last_tick;
4443                 deactivate_task(p, rq_src);
4444                 activate_task(p, rq_dest, 0);
4445                 if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq_dest))
4446                         resched_task(rq_dest->curr);
4447         }
4448
4449 out:
4450         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
4451 }
4452
4453 /*
4454  * migration_thread - this is a highprio system thread that performs
4455  * thread migration by bumping thread off CPU then 'pushing' onto
4456  * another runqueue.
4457  */
4458 static int migration_thread(void *data)
4459 {
4460         runqueue_t *rq;
4461         int cpu = (long)data;
4462
4463         rq = cpu_rq(cpu);
4464         BUG_ON(rq->migration_thread != current);
4465
4466         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4467         while (!kthread_should_stop()) {
4468                 struct list_head *head;
4469                 migration_req_t *req;
4470
4471                 try_to_freeze();
4472
4473                 spin_lock_irq(&rq->lock);
4474
4475                 if (cpu_is_offline(cpu)) {
4476                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
4477                         goto wait_to_die;
4478                 }
4479
4480                 if (rq->active_balance) {
4481                         active_load_balance(rq, cpu);
4482                         rq->active_balance = 0;
4483                 }
4484
4485                 head = &rq->migration_queue;
4486
4487                 if (list_empty(head)) {
4488                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
4489                         schedule();
4490                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4491                         continue;
4492                 }
4493                 req = list_entry(head->next, migration_req_t, list);
4494                 list_del_init(head->next);
4495
4496                 spin_unlock(&rq->lock);
4497                 __migrate_task(req->task, cpu, req->dest_cpu);
4498                 local_irq_enable();
4499
4500                 complete(&req->done);
4501         }
4502         __set_current_state(TASK_RUNNING);
4503         return 0;
4504
4505 wait_to_die:
4506         /* Wait for kthread_stop */
4507         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4508         while (!kthread_should_stop()) {
4509                 schedule();
4510                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4511         }
4512         __set_current_state(TASK_RUNNING);
4513         return 0;
4514 }
4515
4516 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
4517 /* Figure out where task on dead CPU should go, use force if neccessary. */
4518 static void move_task_off_dead_cpu(int dead_cpu, struct task_struct *tsk)
4519 {
4520         int dest_cpu;
4521         cpumask_t mask;
4522
4523         /* On same node? */
4524         mask = node_to_cpumask(cpu_to_node(dead_cpu));
4525         cpus_and(mask, mask, tsk->cpus_allowed);
4526         dest_cpu = any_online_cpu(mask);
4527
4528         /* On any allowed CPU? */
4529         if (dest_cpu == NR_CPUS)
4530                 dest_cpu = any_online_cpu(tsk->cpus_allowed);
4531
4532         /* No more Mr. Nice Guy. */
4533         if (dest_cpu == NR_CPUS) {
4534                 cpus_setall(tsk->cpus_allowed);
4535                 dest_cpu = any_online_cpu(tsk->cpus_allowed);
4536
4537                 /*
4538                  * Don't tell them about moving exiting tasks or
4539                  * kernel threads (both mm NULL), since they never
4540                  * leave kernel.
4541                  */
4542                 if (tsk->mm && printk_ratelimit())
4543                         printk(KERN_INFO "process %d (%s) no "
4544                                "longer affine to cpu%d\n",
4545                                tsk->pid, tsk->comm, dead_cpu);
4546         }
4547         __migrate_task(tsk, dead_cpu, dest_cpu);
4548 }
4549
4550 /*
4551  * While a dead CPU has no uninterruptible tasks queued at this point,
4552  * it might still have a nonzero ->nr_uninterruptible counter, because
4553  * for performance reasons the counter is not stricly tracking tasks to
4554  * their home CPUs. So we just add the counter to another CPU's counter,
4555  * to keep the global sum constant after CPU-down:
4556  */
4557 static void migrate_nr_uninterruptible(runqueue_t *rq_src)
4558 {
4559         runqueue_t *rq_dest = cpu_rq(any_online_cpu(CPU_MASK_ALL));
4560         unsigned long flags;
4561
4562         local_irq_save(flags);
4563         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
4564         rq_dest->nr_uninterruptible += rq_src->nr_uninterruptible;
4565         rq_src->nr_uninterruptible = 0;
4566         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
4567         local_irq_restore(flags);
4568 }
4569
4570 /* Run through task list and migrate tasks from the dead cpu. */
4571 static void migrate_live_tasks(int src_cpu)
4572 {
4573         struct task_struct *tsk, *t;
4574
4575         write_lock_irq(&tasklist_lock);
4576
4577         do_each_thread(t, tsk) {
4578                 if (tsk == current)
4579                         continue;
4580
4581                 if (task_cpu(tsk) == src_cpu)
4582                         move_task_off_dead_cpu(src_cpu, tsk);
4583         } while_each_thread(t, tsk);
4584
4585         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
4586 }
4587
4588 /* Schedules idle task to be the next runnable task on current CPU.
4589  * It does so by boosting its priority to highest possible and adding it to
4590  * the _front_ of runqueue. Used by CPU offline code.
4591  */
4592 void sched_idle_next(void)
4593 {
4594         int cpu = smp_processor_id();
4595         runqueue_t *rq = this_rq();
4596         struct task_struct *p = rq->idle;
4597         unsigned long flags;
4598
4599         /* cpu has to be offline */
4600         BUG_ON(cpu_online(cpu));
4601
4602         /* Strictly not necessary since rest of the CPUs are stopped by now
4603          * and interrupts disabled on current cpu.
4604          */
4605         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
4606
4607         __setscheduler(p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
4608         /* Add idle task to _front_ of it's priority queue */
4609         __activate_idle_task(p, rq);
4610
4611         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
4612 }
4613
4614 /* Ensures that the idle task is using init_mm right before its cpu goes
4615  * offline.
4616  */
4617 void idle_task_exit(void)
4618 {
4619         struct mm_struct *mm = current->active_mm;
4620
4621         BUG_ON(cpu_online(smp_processor_id()));
4622
4623         if (mm != &init_mm)
4624                 switch_mm(mm, &init_mm, current);
4625         mmdrop(mm);
4626 }
4627
4628 static void migrate_dead(unsigned int dead_cpu, task_t *tsk)
4629 {
4630         struct runqueue *rq = cpu_rq(dead_cpu);
4631
4632         /* Must be exiting, otherwise would be on tasklist. */
4633         BUG_ON(tsk->exit_state != EXIT_ZOMBIE && tsk->exit_state != EXIT_DEAD);
4634
4635         /* Cannot have done final schedule yet: would have vanished. */
4636         BUG_ON(tsk->flags & PF_DEAD);
4637
4638         get_task_struct(tsk);
4639
4640         /*
4641          * Drop lock around migration; if someone else moves it,
4642          * that's OK.  No task can be added to this CPU, so iteration is
4643          * fine.
4644          */
4645         spin_unlock_irq(&rq->lock);
4646         move_task_off_dead_cpu(dead_cpu, tsk);
4647         spin_lock_irq(&rq->lock);
4648
4649         put_task_struct(tsk);
4650 }
4651
4652 /* release_task() removes task from tasklist, so we won't find dead tasks. */
4653 static void migrate_dead_tasks(unsigned int dead_cpu)
4654 {
4655         unsigned arr, i;
4656         struct runqueue *rq = cpu_rq(dead_cpu);
4657
4658         for (arr = 0; arr < 2; arr++) {
4659                 for (i = 0; i < MAX_PRIO; i++) {
4660                         struct list_head *list = &rq->arrays[arr].queue[i];
4661                         while (!list_empty(list))
4662                                 migrate_dead(dead_cpu,
4663                                              list_entry(list->next, task_t,
4664                                                         run_list));
4665                 }
4666         }
4667 }
4668 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
4669
4670 /*
4671  * migration_call - callback that gets triggered when a CPU is added.
4672  * Here we can start up the necessary migration thread for the new CPU.
4673  */
4674 static int __cpuinit migration_call(struct notifier_block *nfb,
4675                         unsigned long action,
4676                         void *hcpu)
4677 {
4678         int cpu = (long)hcpu;
4679         struct task_struct *p;
4680         struct runqueue *rq;
4681         unsigned long flags;
4682
4683         switch (action) {
4684         case CPU_UP_PREPARE:
4685                 p = kthread_create(migration_thread, hcpu, "migration/%d",cpu);
4686                 if (IS_ERR(p))
4687                         return NOTIFY_BAD;
4688                 p->flags |= PF_NOFREEZE;
4689                 kthread_bind(p, cpu);
4690                 /* Must be high prio: stop_machine expects to yield to it. */
4691                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
4692                 __setscheduler(p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
4693                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4694                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = p;
4695                 break;
4696         case CPU_ONLINE:
4697                 /* Strictly unneccessary, as first user will wake it. */
4698                 wake_up_process(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
4699                 break;
4700 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
4701         case CPU_UP_CANCELED:
4702                 if (!cpu_rq(cpu)->migration_thread)
4703                         break;
4704                 /* Unbind it from offline cpu so it can run.  Fall thru. */
4705                 kthread_bind(cpu_rq(cpu)->migration_thread,
4706                              any_online_cpu(cpu_online_map));
4707                 kthread_stop(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
4708                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = NULL;
4709                 break;
4710         case CPU_DEAD:
4711                 migrate_live_tasks(cpu);
4712                 rq = cpu_rq(cpu);
4713                 kthread_stop(rq->migration_thread);
4714                 rq->migration_thread = NULL;
4715                 /* Idle task back to normal (off runqueue, low prio) */
4716                 rq = task_rq_lock(rq->idle, &flags);
4717                 deactivate_task(rq->idle, rq);
4718                 rq->idle->static_prio = MAX_PRIO;
4719                 __setscheduler(rq->idle, SCHED_NORMAL, 0);
4720                 migrate_dead_tasks(cpu);
4721                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4722                 migrate_nr_uninterruptible(rq);
4723                 BUG_ON(rq->nr_running != 0);
4724
4725                 /* No need to migrate the tasks: it was best-effort if
4726                  * they didn't do lock_cpu_hotplug().  Just wake up
4727                  * the requestors. */
4728                 spin_lock_irq(&rq->lock);
4729                 while (!list_empty(&rq->migration_queue)) {
4730                         migration_req_t *req;
4731                         req = list_entry(rq->migration_queue.next,
4732                                          migration_req_t, list);
4733                         list_del_init(&req->list);
4734                         complete(&req->done);
4735                 }
4736                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
4737                 break;
4738 #endif
4739         }
4740         return NOTIFY_OK;
4741 }
4742
4743 /* Register at highest priority so that task migration (migrate_all_tasks)
4744  * happens before everything else.
4745  */
4746 static struct notifier_block __cpuinitdata migration_notifier = {
4747         .notifier_call = migration_call,
4748         .priority = 10
4749 };
4750
4751 int __init migration_init(void)
4752 {
4753         void *cpu = (void *)(long)smp_processor_id();
4754         /* Start one for boot CPU. */
4755         migration_call(&migration_notifier, CPU_UP_PREPARE, cpu);
4756         migration_call(&migration_notifier, CPU_ONLINE, cpu);
4757         register_cpu_notifier(&migration_notifier);
4758         return 0;
4759 }
4760 #endif
4761
4762 #ifdef CONFIG_SMP
4763 #undef SCHED_DOMAIN_DEBUG
4764 #ifdef SCHED_DOMAIN_DEBUG
4765 static void sched_domain_debug(struct sched_domain *sd, int cpu)
4766 {
4767         int level = 0;
4768
4769         if (!sd) {
4770                 printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching NULL sched-domain.\n", cpu);
4771                 return;
4772         }
4773
4774         printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching sched-domain:\n", cpu);
4775
4776         do {
4777                 int i;
4778                 char str[NR_CPUS];
4779                 struct sched_group *group = sd->groups;
4780                 cpumask_t groupmask;
4781
4782                 cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, sd->span);
4783                 cpus_clear(groupmask);
4784
4785                 printk(KERN_DEBUG);
4786                 for (i = 0; i < level + 1; i++)
4787                         printk(" ");
4788                 printk("domain %d: ", level);
4789
4790                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE)) {
4791                         printk("does not load-balance\n");
4792                         if (sd->parent)
4793                                 printk(KERN_ERR "ERROR: !SD_LOAD_BALANCE domain has parent");
4794                         break;
4795                 }
4796
4797                 printk("span %s\n", str);
4798
4799                 if (!cpu_isset(cpu, sd->span))
4800                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->span does not contain CPU%d\n", cpu);
4801                 if (!cpu_isset(cpu, group->cpumask))
4802                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->groups does not contain CPU%d\n", cpu);
4803
4804                 printk(KERN_DEBUG);
4805                 for (i = 0; i < level + 2; i++)
4806                         printk(" ");
4807                 printk("groups:");
4808                 do {
4809                         if (!group) {
4810                                 printk("\n");
4811                                 printk(KERN_ERR "ERROR: group is NULL\n");
4812                                 break;
4813                         }
4814
4815                         if (!group->cpu_power) {
4816                                 printk("\n");
4817                                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->cpu_power not set\n");
4818                         }
4819
4820                         if (!cpus_weight(group->cpumask)) {
4821                                 printk("\n");
4822                                 printk(KERN_ERR "ERROR: empty group\n");
4823                         }
4824
4825                         if (cpus_intersects(groupmask, group->cpumask)) {
4826                                 printk("\n");
4827                                 printk(KERN_ERR "ERROR: repeated CPUs\n");
4828                         }
4829
4830                         cpus_or(groupmask, groupmask, group->cpumask);
4831
4832                         cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, group->cpumask);
4833                         printk(" %s", str);
4834
4835                         group = group->next;
4836                 } while (group != sd->groups);
4837                 printk("\n");
4838
4839                 if (!cpus_equal(sd->span, groupmask))
4840                         printk(KERN_ERR "ERROR: groups don't span domain->span\n");
4841
4842                 level++;
4843                 sd = sd->parent;
4844
4845                 if (sd) {
4846                         if (!cpus_subset(groupmask, sd->span))
4847                                 printk(KERN_ERR "ERROR: parent span is not a superset of domain->span\n");
4848                 }
4849
4850         } while (sd);
4851 }
4852 #else
4853 #define sched_domain_debug(sd, cpu) {}
4854 #endif
4855
4856 static int sd_degenerate(struct sched_domain *sd)
4857 {
4858         if (cpus_weight(sd->span) == 1)
4859                 return 1;
4860
4861         /* Following flags need at least 2 groups */
4862         if (sd->flags & (SD_LOAD_BALANCE |
4863                          SD_BALANCE_NEWIDLE |
4864                          SD_BALANCE_FORK |
4865                          SD_BALANCE_EXEC)) {
4866                 if (sd->groups != sd->groups->next)
4867                         return 0;
4868         }
4869
4870         /* Following flags don't use groups */
4871         if (sd->flags & (SD_WAKE_IDLE |
4872                          SD_WAKE_AFFINE |
4873                          SD_WAKE_BALANCE))
4874                 return 0;
4875
4876         return 1;
4877 }
4878
4879 static int sd_parent_degenerate(struct sched_domain *sd,
4880                                                 struct sched_domain *parent)
4881 {
4882         unsigned long cflags = sd->flags, pflags = parent->flags;
4883
4884         if (sd_degenerate(parent))
4885                 return 1;
4886
4887         if (!cpus_equal(sd->span, parent->span))
4888                 return 0;
4889
4890         /* Does parent contain flags not in child? */
4891         /* WAKE_BALANCE is a subset of WAKE_AFFINE */
4892         if (cflags & SD_WAKE_AFFINE)
4893                 pflags &= ~SD_WAKE_BALANCE;
4894         /* Flags needing groups don't count if only 1 group in parent */
4895         if (parent->groups == parent->groups->next) {
4896                 pflags &= ~(SD_LOAD_BALANCE |
4897                                 SD_BALANCE_NEWIDLE |
4898                                 SD_BALANCE_FORK |
4899                                 SD_BALANCE_EXEC);
4900         }
4901         if (~cflags & pflags)
4902                 return 0;
4903
4904         return 1;
4905 }
4906
4907 /*
4908  * Attach the domain 'sd' to 'cpu' as its base domain.  Callers must
4909  * hold the hotplug lock.
4910  */
4911 static void cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, int cpu)
4912 {
4913         runqueue_t *rq = cpu_rq(cpu);
4914         struct sched_domain *tmp;
4915
4916         /* Remove the sched domains which do not contribute to scheduling. */
4917         for (tmp = sd; tmp; tmp = tmp->parent) {
4918                 struct sched_domain *parent = tmp->parent;
4919                 if (!parent)
4920                         break;
4921                 if (sd_parent_degenerate(tmp, parent))
4922                         tmp->parent = parent->parent;
4923         }
4924
4925         if (sd && sd_degenerate(sd))
4926                 sd = sd->parent;
4927
4928         sched_domain_debug(sd, cpu);
4929
4930         rcu_assign_pointer(rq->sd, sd);
4931 }
4932
4933 /* cpus with isolated domains */
4934 static cpumask_t __devinitdata cpu_isolated_map = CPU_MASK_NONE;
4935
4936 /* Setup the mask of cpus configured for isolated domains */
4937 static int __init isolated_cpu_setup(char *str)
4938 {
4939         int ints[NR_CPUS], i;
4940
4941         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
4942         cpus_clear(cpu_isolated_map);
4943         for (i = 1; i <= ints[0]; i++)
4944                 if (ints[i] < NR_CPUS)
4945                         cpu_set(ints[i], cpu_isolated_map);
4946         return 1;
4947 }
4948
4949 __setup ("isolcpus=", isolated_cpu_setup);
4950
4951 /*
4952  * init_sched_build_groups takes an array of groups, the cpumask we wish
4953  * to span, and a pointer to a function which identifies what group a CPU
4954  * belongs to. The return value of group_fn must be a valid index into the
4955  * groups[] array, and must be >= 0 and < NR_CPUS (due to the fact that we
4956  * keep track of groups covered with a cpumask_t).
4957  *
4958  * init_sched_build_groups will build a circular linked list of the groups
4959  * covered by the given span, and will set each group's ->cpumask correctly,
4960  * and ->cpu_power to 0.
4961  */
4962 static void init_sched_build_groups(struct sched_group groups[], cpumask_t span,
4963                                     int (*group_fn)(int cpu))
4964 {
4965         struct sched_group *first = NULL, *last = NULL;
4966         cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
4967         int i;
4968
4969         for_each_cpu_mask(i, span) {
4970                 int group = group_fn(i);
4971                 struct sched_group *sg = &groups[group];
4972                 int j;
4973
4974                 if (cpu_isset(i, covered))
4975                         continue;
4976
4977                 sg->cpumask = CPU_MASK_NONE;
4978                 sg->cpu_power = 0;
4979
4980                 for_each_cpu_mask(j, span) {
4981                         if (group_fn(j) != group)
4982                                 continue;
4983
4984                         cpu_set(j, covered);
4985                         cpu_set(j, sg->cpumask);
4986                 }
4987                 if (!first)
4988                         first = sg;
4989                 if (last)
4990                         last->next = sg;
4991                 last = sg;
4992         }
4993         last->next = first;
4994 }
4995
4996 #define SD_NODES_PER_DOMAIN 16
4997
4998 /*
4999  * Self-tuning task migration cost measurement between source and target CPUs.
5000  *
5001  * This is done by measuring the cost of manipulating buffers of varying
5002  * sizes. For a given buffer-size here are the steps that are taken:
5003  *
5004  * 1) the source CPU reads+dirties a shared buffer
5005  * 2) the target CPU reads+dirties the same shared buffer
5006  *
5007  * We measure how long they take, in the following 4 scenarios:
5008  *
5009  *  - source: CPU1, target: CPU2 | cost1
5010  *  - source: CPU2, target: CPU1 | cost2
5011  *  - source: CPU1, target: CPU1 | cost3
5012  *  - source: CPU2, target: CPU2 | cost4
5013  *
5014  * We then calculate the cost3+cost4-cost1-cost2 difference - this is
5015  * the cost of migration.
5016  *
5017  * We then start off from a small buffer-size and iterate up to larger
5018  * buffer sizes, in 5% steps - measuring each buffer-size separately, and
5019  * doing a maximum search for the cost. (The maximum cost for a migration
5020  * normally occurs when the working set size is around the effective cache
5021  * size.)
5022  */
5023 #define SEARCH_SCOPE            2
5024 #define MIN_CACHE_SIZE          (64*1024U)
5025 #define DEFAULT_CACHE_SIZE      (5*1024*1024U)
5026 #define ITERATIONS              1
5027 #define SIZE_THRESH             130
5028 #define COST_THRESH             130
5029
5030 /*
5031  * The migration cost is a function of 'domain distance'. Domain
5032  * distance is the number of steps a CPU has to iterate down its
5033  * domain tree to share a domain with the other CPU. The farther
5034  * two CPUs are from each other, the larger the distance gets.
5035  *
5036  * Note that we use the distance only to cache measurement results,
5037  * the distance value is not used numerically otherwise. When two
5038  * CPUs have the same distance it is assumed that the migration
5039  * cost is the same. (this is a simplification but quite practical)
5040  */
5041 #define MAX_DOMAIN_DISTANCE 32
5042
5043 static unsigned long long migration_cost[MAX_DOMAIN_DISTANCE] =
5044                 { [ 0 ... MAX_DOMAIN_DISTANCE-1 ] =
5045 /*
5046  * Architectures may override the migration cost and thus avoid
5047  * boot-time calibration. Unit is nanoseconds. Mostly useful for
5048  * virtualized hardware:
5049  */
5050 #ifdef CONFIG_DEFAULT_MIGRATION_COST
5051                         CONFIG_DEFAULT_MIGRATION_COST
5052 #else
5053                         -1LL
5054 #endif
5055 };
5056
5057 /*
5058  * Allow override of migration cost - in units of microseconds.
5059  * E.g. migration_cost=1000,2000,3000 will set up a level-1 cost
5060  * of 1 msec, level-2 cost of 2 msecs and level3 cost of 3 msecs:
5061  */
5062 static int __init migration_cost_setup(char *str)
5063 {
5064         int ints[MAX_DOMAIN_DISTANCE+1], i;
5065
5066         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
5067
5068         printk("#ints: %d\n", ints[0]);
5069         for (i = 1; i <= ints[0]; i++) {
5070                 migration_cost[i-1] = (unsigned long long)ints[i]*1000;
5071                 printk("migration_cost[%d]: %Ld\n", i-1, migration_cost[i-1]);
5072         }
5073         return 1;
5074 }
5075
5076 __setup ("migration_cost=", migration_cost_setup);
5077
5078 /*
5079  * Global multiplier (divisor) for migration-cutoff values,
5080  * in percentiles. E.g. use a value of 150 to get 1.5 times
5081  * longer cache-hot cutoff times.
5082  *
5083  * (We scale it from 100 to 128 to long long handling easier.)
5084  */
5085
5086 #define MIGRATION_FACTOR_SCALE 128
5087
5088 static unsigned int migration_factor = MIGRATION_FACTOR_SCALE;
5089
5090 static int __init setup_migration_factor(char *str)
5091 {
5092         get_option(&str, &migration_factor);
5093         migration_factor = migration_factor * MIGRATION_FACTOR_SCALE / 100;
5094         return 1;
5095 }
5096
5097 __setup("migration_factor=", setup_migration_factor);
5098
5099 /*
5100  * Estimated distance of two CPUs, measured via the number of domains
5101  * we have to pass for the two CPUs to be in the same span:
5102  */
5103 static unsigned long domain_distance(int cpu1, int cpu2)
5104 {
5105         unsigned long distance = 0;
5106         struct sched_domain *sd;
5107
5108         for_each_domain(cpu1, sd) {
5109                 WARN_ON(!cpu_isset(cpu1, sd->span));
5110                 if (cpu_isset(cpu2, sd->span))
5111                         return distance;
5112                 distance++;
5113         }
5114         if (distance >= MAX_DOMAIN_DISTANCE) {
5115                 WARN_ON(1);
5116                 distance = MAX_DOMAIN_DISTANCE-1;
5117         }
5118
5119         return distance;
5120 }
5121
5122 static unsigned int migration_debug;
5123
5124 static int __init setup_migration_debug(char *str)
5125 {
5126         get_option(&str, &migration_debug);
5127         return 1;
5128 }
5129
5130 __setup("migration_debug=", setup_migration_debug);
5131
5132 /*
5133  * Maximum cache-size that the scheduler should try to measure.
5134  * Architectures with larger caches should tune this up during
5135  * bootup. Gets used in the domain-setup code (i.e. during SMP
5136  * bootup).
5137  */
5138 unsigned int max_cache_size;
5139
5140 static int __init setup_max_cache_size(char *str)
5141 {
5142         get_option(&str, &max_cache_size);
5143         return 1;
5144 }
5145
5146 __setup("max_cache_size=", setup_max_cache_size);
5147
5148 /*
5149  * Dirty a big buffer in a hard-to-predict (for the L2 cache) way. This
5150  * is the operation that is timed, so we try to generate unpredictable
5151  * cachemisses that still end up filling the L2 cache:
5152  */
5153 static void touch_cache(void *__cache, unsigned long __size)
5154 {
5155         unsigned long size = __size/sizeof(long), chunk1 = size/3,
5156                         chunk2 = 2*size/3;
5157         unsigned long *cache = __cache;
5158         int i;
5159
5160         for (i = 0; i < size/6; i += 8) {
5161                 switch (i % 6) {
5162                         case 0: cache[i]++;
5163                         case 1: cache[size-1-i]++;
5164                         case 2: cache[chunk1-i]++;
5165                         case 3: cache[chunk1+i]++;
5166                         case 4: cache[chunk2-i]++;
5167                         case 5: cache[chunk2+i]++;
5168                 }
5169         }
5170 }
5171
5172 /*
5173  * Measure the cache-cost of one task migration. Returns in units of nsec.
5174  */
5175 static unsigned long long measure_one(void *cache, unsigned long size,
5176                                       int source, int target)
5177 {
5178         cpumask_t mask, saved_mask;
5179         unsigned long long t0, t1, t2, t3, cost;
5180
5181         saved_mask = current->cpus_allowed;
5182
5183         /*
5184          * Flush source caches to RAM and invalidate them:
5185          */
5186         sched_cacheflush();
5187
5188         /*
5189          * Migrate to the source CPU:
5190          */
5191         mask = cpumask_of_cpu(source);
5192         set_cpus_allowed(current, mask);
5193         WARN_ON(smp_processor_id() != source);
5194
5195         /*
5196          * Dirty the working set:
5197          */
5198         t0 = sched_clock();
5199         touch_cache(cache, size);
5200         t1 = sched_clock();
5201
5202         /*
5203          * Migrate to the target CPU, dirty the L2 cache and access
5204          * the shared buffer. (which represents the working set
5205          * of a migrated task.)
5206          */
5207         mask = cpumask_of_cpu(target);
5208         set_cpus_allowed(current, mask);
5209         WARN_ON(smp_processor_id() != target);
5210
5211         t2 = sched_clock();
5212         touch_cache(cache, size);
5213         t3 = sched_clock();
5214
5215         cost = t1-t0 + t3-t2;
5216
5217         if (migration_debug >= 2)
5218                 printk("[%d->%d]: %8Ld %8Ld %8Ld => %10Ld.\n",
5219                         source, target, t1-t0, t1-t0, t3-t2, cost);
5220         /*
5221          * Flush target caches to RAM and invalidate them:
5222          */
5223         sched_cacheflush();
5224
5225         set_cpus_allowed(current, saved_mask);
5226
5227         return cost;
5228 }
5229
5230 /*
5231  * Measure a series of task migrations and return the average
5232  * result. Since this code runs early during bootup the system
5233  * is 'undisturbed' and the average latency makes sense.
5234  *
5235  * The algorithm in essence auto-detects the relevant cache-size,
5236  * so it will properly detect different cachesizes for different
5237  * cache-hierarchies, depending on how the CPUs are connected.
5238  *
5239  * Architectures can prime the upper limit of the search range via
5240  * max_cache_size, otherwise the search range defaults to 20MB...64K.
5241  */
5242 static unsigned long long
5243 measure_cost(int cpu1, int cpu2, void *cache, unsigned int size)
5244 {
5245         unsigned long long cost1, cost2;
5246         int i;
5247
5248         /*
5249          * Measure the migration cost of 'size' bytes, over an
5250          * average of 10 runs:
5251          *
5252          * (We perturb the cache size by a small (0..4k)
5253          *  value to compensate size/alignment related artifacts.
5254          *  We also subtract the cost of the operation done on
5255          *  the same CPU.)
5256          */
5257         cost1 = 0;
5258
5259         /*
5260          * dry run, to make sure we start off cache-cold on cpu1,
5261          * and to get any vmalloc pagefaults in advance:
5262          */
5263         measure_one(cache, size, cpu1, cpu2);
5264         for (i = 0; i < ITERATIONS; i++)
5265                 cost1 += measure_one(cache, size - i*1024, cpu1, cpu2);
5266
5267         measure_one(cache, size, cpu2, cpu1);
5268         for (i = 0; i < ITERATIONS; i++)
5269                 cost1 += measure_one(cache, size - i*1024, cpu2, cpu1);
5270
5271         /*
5272          * (We measure the non-migrating [cached] cost on both
5273          *  cpu1 and cpu2, to handle CPUs with different speeds)
5274          */
5275         cost2 = 0;
5276
5277         measure_one(cache, size, cpu1, cpu1);
5278         for (i = 0; i < ITERATIONS; i++)
5279                 cost2 += measure_one(cache, size - i*1024, cpu1, cpu1);
5280
5281         measure_one(cache, size, cpu2, cpu2);
5282         for (i = 0; i < ITERATIONS; i++)
5283                 cost2 += measure_one(cache, size - i*1024, cpu2, cpu2);
5284
5285         /*
5286          * Get the per-iteration migration cost:
5287          */
5288         do_div(cost1, 2*ITERATIONS);
5289         do_div(cost2, 2*ITERATIONS);
5290
5291         return cost1 - cost2;
5292 }
5293
5294 static unsigned long long measure_migration_cost(int cpu1, int cpu2)
5295 {
5296         unsigned long long max_cost = 0, fluct = 0, avg_fluct = 0;
5297         unsigned int max_size, size, size_found = 0;
5298         long long cost = 0, prev_cost;
5299         void *cache;
5300
5301         /*
5302          * Search from max_cache_size*5 down to 64K - the real relevant
5303          * cachesize has to lie somewhere inbetween.
5304          */
5305         if (max_cache_size) {
5306                 max_size = max(max_cache_size * SEARCH_SCOPE, MIN_CACHE_SIZE);
5307                 size = max(max_cache_size / SEARCH_SCOPE, MIN_CACHE_SIZE);
5308         } else {
5309                 /*
5310                  * Since we have no estimation about the relevant
5311                  * search range
5312                  */
5313                 max_size = DEFAULT_CACHE_SIZE * SEARCH_SCOPE;
5314                 size = MIN_CACHE_SIZE;
5315         }
5316
5317         if (!cpu_online(cpu1) || !cpu_online(cpu2)) {
5318                 printk("cpu %d and %d not both online!\n", cpu1, cpu2);
5319                 return 0;
5320         }
5321
5322         /*
5323          * Allocate the working set:
5324          */
5325         cache = vmalloc(max_size);
5326         if (!cache) {
5327                 printk("could not vmalloc %d bytes for cache!\n", 2*max_size);
5328                 return 1000000; // return 1 msec on very small boxen
5329         }
5330
5331         while (size <= max_size) {
5332                 prev_cost = cost;
5333                 cost = measure_cost(cpu1, cpu2, cache, size);
5334
5335                 /*
5336                  * Update the max:
5337                  */
5338                 if (cost > 0) {
5339                         if (max_cost < cost) {
5340                                 max_cost = cost;
5341                                 size_found = size;
5342                         }
5343                 }
5344                 /*
5345                  * Calculate average fluctuation, we use this to prevent
5346                  * noise from triggering an early break out of the loop:
5347                  */
5348                 fluct = abs(cost - prev_cost);
5349                 avg_fluct = (avg_fluct + fluct)/2;
5350
5351                 if (migration_debug)
5352                         printk("-> [%d][%d][%7d] %3ld.%ld [%3ld.%ld] (%ld): (%8Ld %8Ld)\n",
5353                                 cpu1, cpu2, size,
5354                                 (long)cost / 1000000,
5355                                 ((long)cost / 100000) % 10,
5356                                 (long)max_cost / 1000000,
5357                                 ((long)max_cost / 100000) % 10,
5358                                 domain_distance(cpu1, cpu2),
5359                                 cost, avg_fluct);
5360
5361                 /*
5362                  * If we iterated at least 20% past the previous maximum,
5363                  * and the cost has dropped by more than 20% already,
5364                  * (taking fluctuations into account) then we assume to
5365                  * have found the maximum and break out of the loop early:
5366                  */
5367                 if (size_found && (size*100 > size_found*SIZE_THRESH))
5368                         if (cost+avg_fluct <= 0 ||
5369                                 max_cost*100 > (cost+avg_fluct)*COST_THRESH) {
5370
5371                                 if (migration_debug)
5372                                         printk("-> found max.\n");
5373                                 break;
5374                         }
5375                 /*
5376                  * Increase the cachesize in 10% steps:
5377                  */
5378                 size = size * 10 / 9;
5379         }
5380
5381         if (migration_debug)
5382                 printk("[%d][%d] working set size found: %d, cost: %Ld\n",
5383                         cpu1, cpu2, size_found, max_cost);
5384
5385         vfree(cache);
5386
5387         /*
5388          * A task is considered 'cache cold' if at least 2 times
5389          * the worst-case cost of migration has passed.
5390          *
5391          * (this limit is only listened to if the load-balancing
5392          * situation is 'nice' - if there is a large imbalance we
5393          * ignore it for the sake of CPU utilization and
5394          * processing fairness.)
5395          */
5396         return 2 * max_cost * migration_factor / MIGRATION_FACTOR_SCALE;
5397 }
5398
5399 static void calibrate_migration_costs(const cpumask_t *cpu_map)
5400 {
5401         int cpu1 = -1, cpu2 = -1, cpu, orig_cpu = raw_smp_processor_id();
5402         unsigned long j0, j1, distance, max_distance = 0;
5403         struct sched_domain *sd;
5404
5405         j0 = jiffies;
5406
5407         /*
5408          * First pass - calculate the cacheflush times:
5409          */
5410         for_each_cpu_mask(cpu1, *cpu_map) {
5411                 for_each_cpu_mask(cpu2, *cpu_map) {
5412                         if (cpu1 == cpu2)
5413                                 continue;
5414                         distance = domain_distance(cpu1, cpu2);
5415                         max_distance = max(max_distance, distance);
5416                         /*
5417                          * No result cached yet?
5418                          */
5419                         if (migration_cost[distance] == -1LL)
5420                                 migration_cost[distance] =
5421                                         measure_migration_cost(cpu1, cpu2);
5422                 }
5423         }
5424         /*
5425          * Second pass - update the sched domain hierarchy with
5426          * the new cache-hot-time estimations:
5427          */
5428         for_each_cpu_mask(cpu, *cpu_map) {
5429                 distance = 0;
5430                 for_each_domain(cpu, sd) {
5431                         sd->cache_hot_time = migration_cost[distance];
5432                         distance++;
5433                 }
5434         }
5435         /*
5436          * Print the matrix:
5437          */
5438         if (migration_debug)
5439                 printk("migration: max_cache_size: %d, cpu: %d MHz:\n",
5440                         max_cache_size,
5441 #ifdef CONFIG_X86
5442                         cpu_khz/1000
5443 #else
5444                         -1
5445 #endif
5446                 );
5447         if (system_state == SYSTEM_BOOTING) {
5448                 printk("migration_cost=");
5449                 for (distance = 0; distance <= max_distance; distance++) {
5450                         if (distance)
5451                                 printk(",");
5452                         printk("%ld", (long)migration_cost[distance] / 1000);
5453                 }
5454                 printk("\n");
5455         }
5456         j1 = jiffies;
5457         if (migration_debug)
5458                 printk("migration: %ld seconds\n", (j1-j0)/HZ);
5459
5460         /*
5461          * Move back to the original CPU. NUMA-Q gets confused
5462          * if we migrate to another quad during bootup.
5463          */
5464         if (raw_smp_processor_id() != orig_cpu) {
5465                 cpumask_t mask = cpumask_of_cpu(orig_cpu),
5466                         saved_mask = current->cpus_allowed;
5467
5468                 set_cpus_allowed(current, mask);
5469                 set_cpus_allowed(current, saved_mask);
5470         }
5471 }
5472
5473 #ifdef CONFIG_NUMA
5474
5475 /**
5476  * find_next_best_node - find the next node to include in a sched_domain
5477  * @node: node whose sched_domain we're building
5478  * @used_nodes: nodes already in the sched_domain
5479  *
5480  * Find the next node to include in a given scheduling domain.  Simply
5481  * finds the closest node not already in the @used_nodes map.
5482  *
5483  * Should use nodemask_t.
5484  */
5485 static int find_next_best_node(int node, unsigned long *used_nodes)
5486 {
5487         int i, n, val, min_val, best_node = 0;
5488
5489         min_val = INT_MAX;
5490
5491         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5492                 /* Start at @node */
5493                 n = (node + i) % MAX_NUMNODES;
5494
5495                 if (!nr_cpus_node(n))
5496                         continue;
5497
5498                 /* Skip already used nodes */
5499                 if (test_bit(n, used_nodes))
5500                         continue;
5501
5502                 /* Simple min distance search */
5503                 val = node_distance(node, n);
5504
5505                 if (val < min_val) {
5506                         min_val = val;
5507                         best_node = n;
5508                 }
5509         }
5510
5511         set_bit(best_node, used_nodes);
5512         return best_node;
5513 }
5514
5515 /**
5516  * sched_domain_node_span - get a cpumask for a node's sched_domain
5517  * @node: node whose cpumask we're constructing
5518  * @size: number of nodes to include in this span
5519  *
5520  * Given a node, construct a good cpumask for its sched_domain to span.  It
5521  * should be one that prevents unnecessary balancing, but also spreads tasks
5522  * out optimally.
5523  */
5524 static cpumask_t sched_domain_node_span(int node)
5525 {
5526         int i;
5527         cpumask_t span, nodemask;
5528         DECLARE_BITMAP(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5529
5530         cpus_clear(span);
5531         bitmap_zero(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5532
5533         nodemask = node_to_cpumask(node);
5534         cpus_or(span, span, nodemask);
5535         set_bit(node, used_nodes);
5536
5537         for (i = 1; i < SD_NODES_PER_DOMAIN; i++) {
5538                 int next_node = find_next_best_node(node, used_nodes);
5539                 nodemask = node_to_cpumask(next_node);
5540                 cpus_or(span, span, nodemask);
5541         }
5542
5543         return span;
5544 }
5545 #endif
5546
5547 /*
5548  * At the moment, CONFIG_SCHED_SMT is never defined, but leave it in so we
5549  * can switch it on easily if needed.
5550  */
5551 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5552 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, cpu_domains);
5553 static struct sched_group sched_group_cpus[NR_CPUS];
5554 static int cpu_to_cpu_group(int cpu)
5555 {
5556         return cpu;
5557 }
5558 #endif
5559
5560 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5561 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, core_domains);
5562 static struct sched_group sched_group_core[NR_CPUS];
5563 #endif
5564
5565 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) && defined(CONFIG_SCHED_SMT)
5566 static int cpu_to_core_group(int cpu)
5567 {
5568         return first_cpu(cpu_sibling_map[cpu]);
5569 }
5570 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
5571 static int cpu_to_core_group(int cpu)
5572 {
5573         return cpu;
5574 }
5575 #endif
5576
5577 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, phys_domains);
5578 static struct sched_group sched_group_phys[NR_CPUS];
5579 static int cpu_to_phys_group(int cpu)
5580 {
5581 #if defined(CONFIG_SCHED_MC)
5582         cpumask_t mask = cpu_coregroup_map(cpu);
5583         return first_cpu(mask);
5584 #elif defined(CONFIG_SCHED_SMT)
5585         return first_cpu(cpu_sibling_map[cpu]);
5586 #else
5587         return cpu;
5588 #endif
5589 }
5590
5591 #ifdef CONFIG_NUMA
5592 /*
5593  * The init_sched_build_groups can't handle what we want to do with node
5594  * groups, so roll our own. Now each node has its own list of groups which
5595  * gets dynamically allocated.
5596  */
5597 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, node_domains);
5598 static struct sched_group **sched_group_nodes_bycpu[NR_CPUS];
5599
5600 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, allnodes_domains);
5601 static struct sched_group *sched_group_allnodes_bycpu[NR_CPUS];
5602
5603 static int cpu_to_allnodes_group(int cpu)
5604 {
5605         return cpu_to_node(cpu);
5606 }
5607 static void init_numa_sched_groups_power(struct sched_group *group_head)
5608 {
5609         struct sched_group *sg = group_head;
5610         int j;
5611
5612         if (!sg)
5613                 return;
5614 next_sg:
5615         for_each_cpu_mask(j, sg->cpumask) {
5616                 struct sched_domain *sd;
5617
5618                 sd = &per_cpu(phys_domains, j);
5619                 if (j != first_cpu(sd->groups->cpumask)) {
5620                         /*
5621                          * Only add "power" once for each
5622                          * physical package.
5623                          */
5624                         continue;
5625                 }
5626
5627                 sg->cpu_power += sd->groups->cpu_power;
5628         }
5629         sg = sg->next;
5630         if (sg != group_head)
5631                 goto next_sg;
5632 }
5633 #endif
5634
5635 /*
5636  * Build sched domains for a given set of cpus and attach the sched domains
5637  * to the individual cpus
5638  */
5639 void build_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
5640 {
5641         int i;
5642 #ifdef CONFIG_NUMA
5643         struct sched_group **sched_group_nodes = NULL;
5644         struct sched_group *sched_group_allnodes = NULL;
5645
5646         /*
5647          * Allocate the per-node list of sched groups
5648          */
5649         sched_group_nodes = kmalloc(sizeof(struct sched_group*)*MAX_NUMNODES,
5650                                            GFP_ATOMIC);
5651         if (!sched_group_nodes) {
5652                 printk(KERN_WARNING "Can not alloc sched group node list\n");
5653                 return;
5654         }
5655         sched_group_nodes_bycpu[first_cpu(*cpu_map)] = sched_group_nodes;
5656 #endif
5657
5658         /*
5659          * Set up domains for cpus specified by the cpu_map.
5660          */
5661         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
5662                 int group;
5663                 struct sched_domain *sd = NULL, *p;
5664                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(cpu_to_node(i));
5665
5666                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5667
5668 #ifdef CONFIG_NUMA
5669                 if (cpus_weight(*cpu_map)
5670                                 > SD_NODES_PER_DOMAIN*cpus_weight(nodemask)) {
5671                         if (!sched_group_allnodes) {
5672                                 sched_group_allnodes
5673                                         = kmalloc(sizeof(struct sched_group)
5674                                                         * MAX_NUMNODES,
5675                                                   GFP_KERNEL);
5676                                 if (!sched_group_allnodes) {
5677                                         printk(KERN_WARNING
5678                                         "Can not alloc allnodes sched group\n");
5679                                         break;
5680                                 }
5681                                 sched_group_allnodes_bycpu[i]
5682                                                 = sched_group_allnodes;
5683                         }
5684                         sd = &per_cpu(allnodes_domains, i);
5685                         *sd = SD_ALLNODES_INIT;
5686                         sd->span = *cpu_map;
5687                         group = cpu_to_allnodes_group(i);
5688                         sd->groups = &sched_group_allnodes[group];
5689                         p = sd;
5690                 } else
5691                         p = NULL;
5692
5693                 sd = &per_cpu(node_domains, i);
5694                 *sd = SD_NODE_INIT;
5695                 sd->span = sched_domain_node_span(cpu_to_node(i));
5696                 sd->parent = p;
5697                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
5698 #endif
5699
5700                 p = sd;
5701                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
5702                 group = cpu_to_phys_group(i);
5703                 *sd = SD_CPU_INIT;
5704                 sd->span = nodemask;
5705                 sd->parent = p;
5706                 sd->groups = &sched_group_phys[group];
5707
5708 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5709                 p = sd;
5710                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
5711                 group = cpu_to_core_group(i);
5712                 *sd = SD_MC_INIT;
5713                 sd->span = cpu_coregroup_map(i);
5714                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
5715                 sd->parent = p;
5716                 sd->groups = &sched_group_core[group];
5717 #endif
5718
5719 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5720                 p = sd;
5721                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
5722                 group = cpu_to_cpu_group(i);
5723                 *sd = SD_SIBLING_INIT;
5724                 sd->span = cpu_sibling_map[i];
5725                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
5726                 sd->parent = p;
5727                 sd->groups = &sched_group_cpus[group];
5728 #endif
5729         }
5730
5731 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5732         /* Set up CPU (sibling) groups */
5733         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
5734                 cpumask_t this_sibling_map = cpu_sibling_map[i];
5735                 cpus_and(this_sibling_map, this_sibling_map, *cpu_map);
5736                 if (i != first_cpu(this_sibling_map))
5737                         continue;
5738
5739                 init_sched_build_groups(sched_group_cpus, this_sibling_map,
5740                                                 &cpu_to_cpu_group);
5741         }
5742 #endif
5743
5744 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5745         /* Set up multi-core groups */
5746         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
5747                 cpumask_t this_core_map = cpu_coregroup_map(i);
5748                 cpus_and(this_core_map, this_core_map, *cpu_map);
5749                 if (i != first_cpu(this_core_map))
5750                         continue;
5751                 init_sched_build_groups(sched_group_core, this_core_map,
5752                                         &cpu_to_core_group);
5753         }
5754 #endif
5755
5756
5757         /* Set up physical groups */
5758         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5759                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
5760
5761                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5762                 if (cpus_empty(nodemask))
5763                         continue;
5764
5765                 init_sched_build_groups(sched_group_phys, nodemask,
5766                                                 &cpu_to_phys_group);
5767         }
5768
5769 #ifdef CONFIG_NUMA
5770         /* Set up node groups */
5771         if (sched_group_allnodes)
5772                 init_sched_build_groups(sched_group_allnodes, *cpu_map,
5773                                         &cpu_to_allnodes_group);
5774
5775         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5776                 /* Set up node groups */
5777                 struct sched_group *sg, *prev;
5778                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
5779                 cpumask_t domainspan;
5780                 cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
5781                 int j;
5782
5783                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5784                 if (cpus_empty(nodemask)) {
5785                         sched_group_nodes[i] = NULL;
5786                         continue;
5787                 }
5788
5789                 domainspan = sched_domain_node_span(i);
5790                 cpus_and(domainspan, domainspan, *cpu_map);
5791
5792                 sg = kmalloc(sizeof(struct sched_group), GFP_KERNEL);
5793                 sched_group_nodes[i] = sg;
5794                 for_each_cpu_mask(j, nodemask) {
5795                         struct sched_domain *sd;
5796                         sd = &per_cpu(node_domains, j);
5797                         sd->groups = sg;
5798                         if (sd->groups == NULL) {
5799                                 /* Turn off balancing if we have no groups */
5800                                 sd->flags = 0;
5801                         }
5802                 }
5803                 if (!sg) {
5804                         printk(KERN_WARNING
5805                         "Can not alloc domain group for node %d\n", i);
5806                         continue;
5807                 }
5808                 sg->cpu_power = 0;
5809                 sg->cpumask = nodemask;
5810                 cpus_or(covered, covered, nodemask);
5811                 prev = sg;
5812
5813                 for (j = 0; j < MAX_NUMNODES; j++) {
5814                         cpumask_t tmp, notcovered;
5815                         int n = (i + j) % MAX_NUMNODES;
5816
5817                         cpus_complement(notcovered, covered);
5818                         cpus_and(tmp, notcovered, *cpu_map);
5819                         cpus_and(tmp, tmp, domainspan);
5820                         if (cpus_empty(tmp))
5821                                 break;
5822
5823                         nodemask = node_to_cpumask(n);
5824                         cpus_and(tmp, tmp, nodemask);
5825                         if (cpus_empty(tmp))
5826                                 continue;
5827
5828                         sg = kmalloc(sizeof(struct sched_group), GFP_KERNEL);
5829                         if (!sg) {
5830                                 printk(KERN_WARNING
5831                                 "Can not alloc domain group for node %d\n", j);
5832                                 break;
5833                         }
5834                         sg->cpu_power = 0;
5835                         sg->cpumask = tmp;
5836                         cpus_or(covered, covered, tmp);
5837                         prev->next = sg;
5838                         prev = sg;
5839                 }
5840                 prev->next = sched_group_nodes[i];
5841         }
5842 #endif
5843
5844         /* Calculate CPU power for physical packages and nodes */
5845         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
5846                 int power;
5847                 struct sched_domain *sd;
5848 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5849                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
5850                 power = SCHED_LOAD_SCALE;
5851                 sd->groups->cpu_power = power;
5852 #endif
5853 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5854                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
5855                 power = SCHED_LOAD_SCALE + (cpus_weight(sd->groups->cpumask)-1)
5856                                             * SCHED_LOAD_SCALE / 10;
5857                 sd->groups->cpu_power = power;
5858
5859                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
5860
5861                 /*
5862                  * This has to be < 2 * SCHED_LOAD_SCALE
5863                  * Lets keep it SCHED_LOAD_SCALE, so that
5864                  * while calculating NUMA group's cpu_power
5865                  * we can simply do
5866                  *  numa_group->cpu_power += phys_group->cpu_power;
5867                  *
5868                  * See "only add power once for each physical pkg"
5869                  * comment below
5870                  */
5871                 sd->groups->cpu_power = SCHED_LOAD_SCALE;
5872 #else
5873                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
5874                 power = SCHED_LOAD_SCALE + SCHED_LOAD_SCALE *
5875                                 (cpus_weight(sd->groups->cpumask)-1) / 10;
5876                 sd->groups->cpu_power = power;
5877 #endif
5878         }
5879
5880 #ifdef CONFIG_NUMA
5881         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++)
5882                 init_numa_sched_groups_power(sched_group_nodes[i]);
5883
5884         init_numa_sched_groups_power(sched_group_allnodes);
5885 #endif
5886
5887         /* Attach the domains */
5888         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
5889                 struct sched_domain *sd;
5890 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5891                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
5892 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
5893                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
5894 #else
5895                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
5896 #endif
5897                 cpu_attach_domain(sd, i);
5898         }
5899         /*
5900          * Tune cache-hot values:
5901          */
5902         calibrate_migration_costs(cpu_map);
5903 }
5904 /*
5905  * Set up scheduler domains and groups.  Callers must hold the hotplug lock.
5906  */
5907 static void arch_init_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
5908 {
5909         cpumask_t cpu_default_map;
5910
5911         /*
5912          * Setup mask for cpus without special case scheduling requirements.
5913          * For now this just excludes isolated cpus, but could be used to
5914          * exclude other special cases in the future.
5915          */
5916         cpus_andnot(cpu_default_map, *cpu_map, cpu_isolated_map);
5917
5918         build_sched_domains(&cpu_default_map);
5919 }
5920
5921 static void arch_destroy_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
5922 {
5923 #ifdef CONFIG_NUMA
5924         int i;
5925         int cpu;
5926
5927         for_each_cpu_mask(cpu, *cpu_map) {
5928                 struct sched_group *sched_group_allnodes
5929                         = sched_group_allnodes_bycpu[cpu];
5930                 struct sched_group **sched_group_nodes
5931                         = sched_group_nodes_bycpu[cpu];
5932
5933                 if (sched_group_allnodes) {
5934                         kfree(sched_group_allnodes);
5935                         sched_group_allnodes_bycpu[cpu] = NULL;
5936                 }
5937
5938                 if (!sched_group_nodes)
5939                         continue;
5940
5941                 for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5942                         cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
5943                         struct sched_group *oldsg, *sg = sched_group_nodes[i];
5944
5945                         cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5946                         if (cpus_empty(nodemask))
5947                                 continue;
5948
5949                         if (sg == NULL)
5950                                 continue;
5951                         sg = sg->next;
5952 next_sg:
5953                         oldsg = sg;
5954                         sg = sg->next;
5955                         kfree(oldsg);
5956                         if (oldsg != sched_group_nodes[i])
5957                                 goto next_sg;
5958                 }
5959                 kfree(sched_group_nodes);
5960                 sched_group_nodes_bycpu[cpu] = NULL;
5961         }
5962 #endif
5963 }
5964
5965 /*
5966  * Detach sched domains from a group of cpus specified in cpu_map
5967  * These cpus will now be attached to the NULL domain
5968  */
5969 static void detach_destroy_domains(const cpumask_t *cpu_map)
5970 {
5971         int i;
5972
5973         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map)
5974                 cpu_attach_domain(NULL, i);
5975         synchronize_sched();
5976         arch_destroy_sched_domains(cpu_map);
5977 }
5978
5979 /*
5980  * Partition sched domains as specified by the cpumasks below.
5981  * This attaches all cpus from the cpumasks to the NULL domain,
5982  * waits for a RCU quiescent period, recalculates sched
5983  * domain information and then attaches them back to the
5984  * correct sched domains
5985  * Call with hotplug lock held
5986  */
5987 void partition_sched_domains(cpumask_t *partition1, cpumask_t *partition2)
5988 {
5989         cpumask_t change_map;
5990
5991         cpus_and(*partition1, *partition1, cpu_online_map);
5992         cpus_and(*partition2, *partition2, cpu_online_map);
5993         cpus_or(change_map, *partition1, *partition2);
5994
5995         /* Detach sched domains from all of the affected cpus */
5996         detach_destroy_domains(&change_map);
5997         if (!cpus_empty(*partition1))
5998                 build_sched_domains(partition1);
5999         if (!cpus_empty(*partition2))
6000                 build_sched_domains(partition2);
6001 }
6002
6003 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
6004 /*
6005  * Force a reinitialization of the sched domains hierarchy.  The domains
6006  * and groups cannot be updated in place without racing with the balancing
6007  * code, so we temporarily attach all running cpus to the NULL domain
6008  * which will prevent rebalancing while the sched domains are recalculated.
6009  */
6010 static int update_sched_domains(struct notifier_block *nfb,
6011                                 unsigned long action, void *hcpu)
6012 {
6013         switch (action) {
6014         case CPU_UP_PREPARE:
6015         case CPU_DOWN_PREPARE:
6016                 detach_destroy_domains(&cpu_online_map);
6017                 return NOTIFY_OK;
6018
6019         case CPU_UP_CANCELED:
6020         case CPU_DOWN_FAILED:
6021         case CPU_ONLINE:
6022         case CPU_DEAD:
6023                 /*
6024                  * Fall through and re-initialise the domains.
6025                  */
6026                 break;
6027         default:
6028                 return NOTIFY_DONE;
6029         }
6030
6031         /* The hotplug lock is already held by cpu_up/cpu_down */
6032         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6033
6034         return NOTIFY_OK;
6035 }
6036 #endif
6037
6038 void __init sched_init_smp(void)
6039 {
6040         lock_cpu_hotplug();
6041         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6042         unlock_cpu_hotplug();
6043         /* XXX: Theoretical race here - CPU may be hotplugged now */
6044         hotcpu_notifier(update_sched_domains, 0);
6045 }
6046 #else
6047 void __init sched_init_smp(void)
6048 {
6049 }
6050 #endif /* CONFIG_SMP */
6051
6052 int in_sched_functions(unsigned long addr)
6053 {
6054         /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
6055         extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
6056         return in_lock_functions(addr) ||
6057                 (addr >= (unsigned long)__sched_text_start
6058                 && addr < (unsigned long)__sched_text_end);
6059 }
6060
6061 void __init sched_init(void)
6062 {
6063         runqueue_t *rq;
6064         int i, j, k;
6065
6066         for_each_possible_cpu(i) {
6067                 prio_array_t *array;
6068
6069                 rq = cpu_rq(i);
6070                 spin_lock_init(&rq->lock);
6071                 rq->nr_running = 0;
6072                 rq->active = rq->arrays;
6073                 rq->expired = rq->arrays + 1;
6074                 rq->best_expired_prio = MAX_PRIO;
6075
6076 #ifdef CONFIG_SMP
6077                 rq->sd = NULL;
6078                 for (j = 1; j < 3; j++)
6079                         rq->cpu_load[j] = 0;
6080                 rq->active_balance = 0;
6081                 rq->push_cpu = 0;
6082                 rq->migration_thread = NULL;
6083                 INIT_LIST_HEAD(&rq->migration_queue);
6084 #endif
6085                 atomic_set(&rq->nr_iowait, 0);
6086
6087                 for (j = 0; j < 2; j++) {
6088                         array = rq->arrays + j;
6089                         for (k = 0; k < MAX_PRIO; k++) {
6090                                 INIT_LIST_HEAD(array->queue + k);
6091                                 __clear_bit(k, array->bitmap);
6092                         }
6093                         // delimiter for bitsearch
6094                         __set_bit(MAX_PRIO, array->bitmap);
6095                 }
6096         }
6097
6098         /*
6099          * The boot idle thread does lazy MMU switching as well:
6100          */
6101         atomic_inc(&init_mm.mm_count);
6102         enter_lazy_tlb(&init_mm, current);
6103
6104         /*
6105          * Make us the idle thread. Technically, schedule() should not be
6106          * called from this thread, however somewhere below it might be,
6107          * but because we are the idle thread, we just pick up running again
6108          * when this runqueue becomes "idle".
6109          */
6110         init_idle(current, smp_processor_id());
6111 }
6112
6113 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
6114 void __might_sleep(char *file, int line)
6115 {
6116 #if defined(in_atomic)
6117         static unsigned long prev_jiffy;        /* ratelimiting */
6118
6119         if ((in_atomic() || irqs_disabled()) &&
6120             system_state == SYSTEM_RUNNING && !oops_in_progress) {
6121                 if (time_before(jiffies, prev_jiffy + HZ) && prev_jiffy)
6122                         return;
6123                 prev_jiffy = jiffies;
6124                 printk(KERN_ERR "BUG: sleeping function called from invalid"
6125                                 " context at %s:%d\n", file, line);
6126                 printk("in_atomic():%d, irqs_disabled():%d\n",
6127                         in_atomic(), irqs_disabled());
6128                 dump_stack();
6129         }
6130 #endif
6131 }
6132 EXPORT_SYMBOL(__might_sleep);
6133 #endif
6134
6135 #ifdef CONFIG_MAGIC_SYSRQ
6136 void normalize_rt_tasks(void)
6137 {
6138         struct task_struct *p;
6139         prio_array_t *array;
6140         unsigned long flags;
6141         runqueue_t *rq;
6142
6143         read_lock_irq(&tasklist_lock);
6144         for_each_process(p) {
6145                 if (!rt_task(p))
6146                         continue;
6147
6148                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
6149
6150                 array = p->array;
6151                 if (array)
6152                         deactivate_task(p, task_rq(p));
6153                 __setscheduler(p, SCHED_NORMAL, 0);
6154                 if (array) {
6155                         __activate_task(p, task_rq(p));
6156                         resched_task(rq->curr);
6157                 }
6158
6159                 task_rq_unlock(rq, &flags);
6160         }
6161         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
6162 }
6163
6164 #endif /* CONFIG_MAGIC_SYSRQ */
6165
6166 #ifdef CONFIG_IA64
6167 /*
6168  * These functions are only useful for the IA64 MCA handling.
6169  *
6170  * They can only be called when the whole system has been
6171  * stopped - every CPU needs to be quiescent, and no scheduling
6172  * activity can take place. Using them for anything else would
6173  * be a serious bug, and as a result, they aren't even visible
6174  * under any other configuration.
6175  */
6176
6177 /**
6178  * curr_task - return the current task for a given cpu.
6179  * @cpu: the processor in question.
6180  *
6181  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6182  */
6183 task_t *curr_task(int cpu)
6184 {
6185         return cpu_curr(cpu);
6186 }
6187
6188 /**
6189  * set_curr_task - set the current task for a given cpu.
6190  * @cpu: the processor in question.
6191  * @p: the task pointer to set.
6192  *
6193  * Description: This function must only be used when non-maskable interrupts
6194  * are serviced on a separate stack.  It allows the architecture to switch the
6195  * notion of the current task on a cpu in a non-blocking manner.  This function
6196  * must be called with all CPU's synchronized, and interrupts disabled, the
6197  * and caller must save the original value of the current task (see
6198  * curr_task() above) and restore that value before reenabling interrupts and
6199  * re-starting the system.
6200  *
6201  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6202  */
6203 void set_curr_task(int cpu, task_t *p)
6204 {
6205         cpu_curr(cpu) = p;
6206 }
6207
6208 #endif