]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - kernel/sched/core.c
arm: imx6: defconfig: update tx6 defconfigs
[karo-tx-linux.git] / kernel / sched / core.c
1 /*
2  *  kernel/sched/core.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  *  2007-04-15  Work begun on replacing all interactivity tuning with a
20  *              fair scheduling design by Con Kolivas.
21  *  2007-05-05  Load balancing (smp-nice) and other improvements
22  *              by Peter Williams
23  *  2007-05-06  Interactivity improvements to CFS by Mike Galbraith
24  *  2007-07-01  Group scheduling enhancements by Srivatsa Vaddagiri
25  *  2007-11-29  RT balancing improvements by Steven Rostedt, Gregory Haskins,
26  *              Thomas Gleixner, Mike Kravetz
27  */
28
29 #include <linux/mm.h>
30 #include <linux/module.h>
31 #include <linux/nmi.h>
32 #include <linux/init.h>
33 #include <linux/uaccess.h>
34 #include <linux/highmem.h>
35 #include <asm/mmu_context.h>
36 #include <linux/interrupt.h>
37 #include <linux/capability.h>
38 #include <linux/completion.h>
39 #include <linux/kernel_stat.h>
40 #include <linux/debug_locks.h>
41 #include <linux/perf_event.h>
42 #include <linux/security.h>
43 #include <linux/notifier.h>
44 #include <linux/profile.h>
45 #include <linux/freezer.h>
46 #include <linux/vmalloc.h>
47 #include <linux/blkdev.h>
48 #include <linux/delay.h>
49 #include <linux/pid_namespace.h>
50 #include <linux/smp.h>
51 #include <linux/threads.h>
52 #include <linux/timer.h>
53 #include <linux/rcupdate.h>
54 #include <linux/cpu.h>
55 #include <linux/cpuset.h>
56 #include <linux/percpu.h>
57 #include <linux/proc_fs.h>
58 #include <linux/seq_file.h>
59 #include <linux/sysctl.h>
60 #include <linux/syscalls.h>
61 #include <linux/times.h>
62 #include <linux/tsacct_kern.h>
63 #include <linux/kprobes.h>
64 #include <linux/delayacct.h>
65 #include <linux/unistd.h>
66 #include <linux/pagemap.h>
67 #include <linux/hrtimer.h>
68 #include <linux/tick.h>
69 #include <linux/debugfs.h>
70 #include <linux/ctype.h>
71 #include <linux/ftrace.h>
72 #include <linux/slab.h>
73 #include <linux/init_task.h>
74 #include <linux/binfmts.h>
75 #include <linux/context_tracking.h>
76
77 #include <asm/switch_to.h>
78 #include <asm/tlb.h>
79 #include <asm/irq_regs.h>
80 #include <asm/mutex.h>
81 #ifdef CONFIG_PARAVIRT
82 #include <asm/paravirt.h>
83 #endif
84
85 #include "sched.h"
86 #include "../workqueue_internal.h"
87 #include "../smpboot.h"
88
89 #define CREATE_TRACE_POINTS
90 #include <trace/events/sched.h>
91
92 void start_bandwidth_timer(struct hrtimer *period_timer, ktime_t period)
93 {
94         unsigned long delta;
95         ktime_t soft, hard, now;
96
97         for (;;) {
98                 if (hrtimer_active(period_timer))
99                         break;
100
101                 now = hrtimer_cb_get_time(period_timer);
102                 hrtimer_forward(period_timer, now, period);
103
104                 soft = hrtimer_get_softexpires(period_timer);
105                 hard = hrtimer_get_expires(period_timer);
106                 delta = ktime_to_ns(ktime_sub(hard, soft));
107                 __hrtimer_start_range_ns(period_timer, soft, delta,
108                                          HRTIMER_MODE_ABS_PINNED, 0);
109         }
110 }
111
112 DEFINE_MUTEX(sched_domains_mutex);
113 DEFINE_PER_CPU_SHARED_ALIGNED(struct rq, runqueues);
114
115 static void update_rq_clock_task(struct rq *rq, s64 delta);
116
117 void update_rq_clock(struct rq *rq)
118 {
119         s64 delta;
120
121         if (rq->skip_clock_update > 0)
122                 return;
123
124         delta = sched_clock_cpu(cpu_of(rq)) - rq->clock;
125         rq->clock += delta;
126         update_rq_clock_task(rq, delta);
127 }
128
129 /*
130  * Debugging: various feature bits
131  */
132
133 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
134         (1UL << __SCHED_FEAT_##name) * enabled |
135
136 const_debug unsigned int sysctl_sched_features =
137 #include "features.h"
138         0;
139
140 #undef SCHED_FEAT
141
142 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
143 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
144         #name ,
145
146 static const char * const sched_feat_names[] = {
147 #include "features.h"
148 };
149
150 #undef SCHED_FEAT
151
152 static int sched_feat_show(struct seq_file *m, void *v)
153 {
154         int i;
155
156         for (i = 0; i < __SCHED_FEAT_NR; i++) {
157                 if (!(sysctl_sched_features & (1UL << i)))
158                         seq_puts(m, "NO_");
159                 seq_printf(m, "%s ", sched_feat_names[i]);
160         }
161         seq_puts(m, "\n");
162
163         return 0;
164 }
165
166 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
167
168 #define jump_label_key__true  STATIC_KEY_INIT_TRUE
169 #define jump_label_key__false STATIC_KEY_INIT_FALSE
170
171 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
172         jump_label_key__##enabled ,
173
174 struct static_key sched_feat_keys[__SCHED_FEAT_NR] = {
175 #include "features.h"
176 };
177
178 #undef SCHED_FEAT
179
180 static void sched_feat_disable(int i)
181 {
182         if (static_key_enabled(&sched_feat_keys[i]))
183                 static_key_slow_dec(&sched_feat_keys[i]);
184 }
185
186 static void sched_feat_enable(int i)
187 {
188         if (!static_key_enabled(&sched_feat_keys[i]))
189                 static_key_slow_inc(&sched_feat_keys[i]);
190 }
191 #else
192 static void sched_feat_disable(int i) { };
193 static void sched_feat_enable(int i) { };
194 #endif /* HAVE_JUMP_LABEL */
195
196 static int sched_feat_set(char *cmp)
197 {
198         int i;
199         int neg = 0;
200
201         if (strncmp(cmp, "NO_", 3) == 0) {
202                 neg = 1;
203                 cmp += 3;
204         }
205
206         for (i = 0; i < __SCHED_FEAT_NR; i++) {
207                 if (strcmp(cmp, sched_feat_names[i]) == 0) {
208                         if (neg) {
209                                 sysctl_sched_features &= ~(1UL << i);
210                                 sched_feat_disable(i);
211                         } else {
212                                 sysctl_sched_features |= (1UL << i);
213                                 sched_feat_enable(i);
214                         }
215                         break;
216                 }
217         }
218
219         return i;
220 }
221
222 static ssize_t
223 sched_feat_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
224                 size_t cnt, loff_t *ppos)
225 {
226         char buf[64];
227         char *cmp;
228         int i;
229
230         if (cnt > 63)
231                 cnt = 63;
232
233         if (copy_from_user(&buf, ubuf, cnt))
234                 return -EFAULT;
235
236         buf[cnt] = 0;
237         cmp = strstrip(buf);
238
239         i = sched_feat_set(cmp);
240         if (i == __SCHED_FEAT_NR)
241                 return -EINVAL;
242
243         *ppos += cnt;
244
245         return cnt;
246 }
247
248 static int sched_feat_open(struct inode *inode, struct file *filp)
249 {
250         return single_open(filp, sched_feat_show, NULL);
251 }
252
253 static const struct file_operations sched_feat_fops = {
254         .open           = sched_feat_open,
255         .write          = sched_feat_write,
256         .read           = seq_read,
257         .llseek         = seq_lseek,
258         .release        = single_release,
259 };
260
261 static __init int sched_init_debug(void)
262 {
263         debugfs_create_file("sched_features", 0644, NULL, NULL,
264                         &sched_feat_fops);
265
266         return 0;
267 }
268 late_initcall(sched_init_debug);
269 #endif /* CONFIG_SCHED_DEBUG */
270
271 /*
272  * Number of tasks to iterate in a single balance run.
273  * Limited because this is done with IRQs disabled.
274  */
275 const_debug unsigned int sysctl_sched_nr_migrate = 32;
276
277 /*
278  * period over which we average the RT time consumption, measured
279  * in ms.
280  *
281  * default: 1s
282  */
283 const_debug unsigned int sysctl_sched_time_avg = MSEC_PER_SEC;
284
285 /*
286  * period over which we measure -rt task cpu usage in us.
287  * default: 1s
288  */
289 unsigned int sysctl_sched_rt_period = 1000000;
290
291 __read_mostly int scheduler_running;
292
293 /*
294  * part of the period that we allow rt tasks to run in us.
295  * default: 0.95s
296  */
297 int sysctl_sched_rt_runtime = 950000;
298
299
300
301 /*
302  * __task_rq_lock - lock the rq @p resides on.
303  */
304 static inline struct rq *__task_rq_lock(struct task_struct *p)
305         __acquires(rq->lock)
306 {
307         struct rq *rq;
308
309         lockdep_assert_held(&p->pi_lock);
310
311         for (;;) {
312                 rq = task_rq(p);
313                 raw_spin_lock(&rq->lock);
314                 if (likely(rq == task_rq(p)))
315                         return rq;
316                 raw_spin_unlock(&rq->lock);
317         }
318 }
319
320 /*
321  * task_rq_lock - lock p->pi_lock and lock the rq @p resides on.
322  */
323 static struct rq *task_rq_lock(struct task_struct *p, unsigned long *flags)
324         __acquires(p->pi_lock)
325         __acquires(rq->lock)
326 {
327         struct rq *rq;
328
329         for (;;) {
330                 raw_spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, *flags);
331                 rq = task_rq(p);
332                 raw_spin_lock(&rq->lock);
333                 if (likely(rq == task_rq(p)))
334                         return rq;
335                 raw_spin_unlock(&rq->lock);
336                 raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, *flags);
337         }
338 }
339
340 static void __task_rq_unlock(struct rq *rq)
341         __releases(rq->lock)
342 {
343         raw_spin_unlock(&rq->lock);
344 }
345
346 static inline void
347 task_rq_unlock(struct rq *rq, struct task_struct *p, unsigned long *flags)
348         __releases(rq->lock)
349         __releases(p->pi_lock)
350 {
351         raw_spin_unlock(&rq->lock);
352         raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, *flags);
353 }
354
355 /*
356  * this_rq_lock - lock this runqueue and disable interrupts.
357  */
358 static struct rq *this_rq_lock(void)
359         __acquires(rq->lock)
360 {
361         struct rq *rq;
362
363         local_irq_disable();
364         rq = this_rq();
365         raw_spin_lock(&rq->lock);
366
367         return rq;
368 }
369
370 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
371 /*
372  * Use HR-timers to deliver accurate preemption points.
373  */
374
375 static void hrtick_clear(struct rq *rq)
376 {
377         if (hrtimer_active(&rq->hrtick_timer))
378                 hrtimer_cancel(&rq->hrtick_timer);
379 }
380
381 /*
382  * High-resolution timer tick.
383  * Runs from hardirq context with interrupts disabled.
384  */
385 static enum hrtimer_restart hrtick(struct hrtimer *timer)
386 {
387         struct rq *rq = container_of(timer, struct rq, hrtick_timer);
388
389         WARN_ON_ONCE(cpu_of(rq) != smp_processor_id());
390
391         raw_spin_lock(&rq->lock);
392         update_rq_clock(rq);
393         rq->curr->sched_class->task_tick(rq, rq->curr, 1);
394         raw_spin_unlock(&rq->lock);
395
396         return HRTIMER_NORESTART;
397 }
398
399 #ifdef CONFIG_SMP
400
401 static int __hrtick_restart(struct rq *rq)
402 {
403         struct hrtimer *timer = &rq->hrtick_timer;
404         ktime_t time = hrtimer_get_softexpires(timer);
405
406         return __hrtimer_start_range_ns(timer, time, 0, HRTIMER_MODE_ABS_PINNED, 0);
407 }
408
409 /*
410  * called from hardirq (IPI) context
411  */
412 static void __hrtick_start(void *arg)
413 {
414         struct rq *rq = arg;
415
416         raw_spin_lock(&rq->lock);
417         __hrtick_restart(rq);
418         rq->hrtick_csd_pending = 0;
419         raw_spin_unlock(&rq->lock);
420 }
421
422 /*
423  * Called to set the hrtick timer state.
424  *
425  * called with rq->lock held and irqs disabled
426  */
427 void hrtick_start(struct rq *rq, u64 delay)
428 {
429         struct hrtimer *timer = &rq->hrtick_timer;
430         ktime_t time = ktime_add_ns(timer->base->get_time(), delay);
431
432         hrtimer_set_expires(timer, time);
433
434         if (rq == this_rq()) {
435                 __hrtick_restart(rq);
436         } else if (!rq->hrtick_csd_pending) {
437                 __smp_call_function_single(cpu_of(rq), &rq->hrtick_csd, 0);
438                 rq->hrtick_csd_pending = 1;
439         }
440 }
441
442 static int
443 hotplug_hrtick(struct notifier_block *nfb, unsigned long action, void *hcpu)
444 {
445         int cpu = (int)(long)hcpu;
446
447         switch (action) {
448         case CPU_UP_CANCELED:
449         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
450         case CPU_DOWN_PREPARE:
451         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
452         case CPU_DEAD:
453         case CPU_DEAD_FROZEN:
454                 hrtick_clear(cpu_rq(cpu));
455                 return NOTIFY_OK;
456         }
457
458         return NOTIFY_DONE;
459 }
460
461 static __init void init_hrtick(void)
462 {
463         hotcpu_notifier(hotplug_hrtick, 0);
464 }
465 #else
466 /*
467  * Called to set the hrtick timer state.
468  *
469  * called with rq->lock held and irqs disabled
470  */
471 void hrtick_start(struct rq *rq, u64 delay)
472 {
473         __hrtimer_start_range_ns(&rq->hrtick_timer, ns_to_ktime(delay), 0,
474                         HRTIMER_MODE_REL_PINNED, 0);
475 }
476
477 static inline void init_hrtick(void)
478 {
479 }
480 #endif /* CONFIG_SMP */
481
482 static void init_rq_hrtick(struct rq *rq)
483 {
484 #ifdef CONFIG_SMP
485         rq->hrtick_csd_pending = 0;
486
487         rq->hrtick_csd.flags = 0;
488         rq->hrtick_csd.func = __hrtick_start;
489         rq->hrtick_csd.info = rq;
490 #endif
491
492         hrtimer_init(&rq->hrtick_timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
493         rq->hrtick_timer.function = hrtick;
494 }
495 #else   /* CONFIG_SCHED_HRTICK */
496 static inline void hrtick_clear(struct rq *rq)
497 {
498 }
499
500 static inline void init_rq_hrtick(struct rq *rq)
501 {
502 }
503
504 static inline void init_hrtick(void)
505 {
506 }
507 #endif  /* CONFIG_SCHED_HRTICK */
508
509 /*
510  * resched_task - mark a task 'to be rescheduled now'.
511  *
512  * On UP this means the setting of the need_resched flag, on SMP it
513  * might also involve a cross-CPU call to trigger the scheduler on
514  * the target CPU.
515  */
516 void resched_task(struct task_struct *p)
517 {
518         int cpu;
519
520         lockdep_assert_held(&task_rq(p)->lock);
521
522         if (test_tsk_need_resched(p))
523                 return;
524
525         set_tsk_need_resched(p);
526
527         cpu = task_cpu(p);
528         if (cpu == smp_processor_id()) {
529                 set_preempt_need_resched();
530                 return;
531         }
532
533         /* NEED_RESCHED must be visible before we test polling */
534         smp_mb();
535         if (!tsk_is_polling(p))
536                 smp_send_reschedule(cpu);
537 }
538
539 void resched_cpu(int cpu)
540 {
541         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
542         unsigned long flags;
543
544         if (!raw_spin_trylock_irqsave(&rq->lock, flags))
545                 return;
546         resched_task(cpu_curr(cpu));
547         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
548 }
549
550 #ifdef CONFIG_SMP
551 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
552 /*
553  * In the semi idle case, use the nearest busy cpu for migrating timers
554  * from an idle cpu.  This is good for power-savings.
555  *
556  * We don't do similar optimization for completely idle system, as
557  * selecting an idle cpu will add more delays to the timers than intended
558  * (as that cpu's timer base may not be uptodate wrt jiffies etc).
559  */
560 int get_nohz_timer_target(void)
561 {
562         int cpu = smp_processor_id();
563         int i;
564         struct sched_domain *sd;
565
566         rcu_read_lock();
567         for_each_domain(cpu, sd) {
568                 for_each_cpu(i, sched_domain_span(sd)) {
569                         if (!idle_cpu(i)) {
570                                 cpu = i;
571                                 goto unlock;
572                         }
573                 }
574         }
575 unlock:
576         rcu_read_unlock();
577         return cpu;
578 }
579 /*
580  * When add_timer_on() enqueues a timer into the timer wheel of an
581  * idle CPU then this timer might expire before the next timer event
582  * which is scheduled to wake up that CPU. In case of a completely
583  * idle system the next event might even be infinite time into the
584  * future. wake_up_idle_cpu() ensures that the CPU is woken up and
585  * leaves the inner idle loop so the newly added timer is taken into
586  * account when the CPU goes back to idle and evaluates the timer
587  * wheel for the next timer event.
588  */
589 static void wake_up_idle_cpu(int cpu)
590 {
591         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
592
593         if (cpu == smp_processor_id())
594                 return;
595
596         /*
597          * This is safe, as this function is called with the timer
598          * wheel base lock of (cpu) held. When the CPU is on the way
599          * to idle and has not yet set rq->curr to idle then it will
600          * be serialized on the timer wheel base lock and take the new
601          * timer into account automatically.
602          */
603         if (rq->curr != rq->idle)
604                 return;
605
606         /*
607          * We can set TIF_RESCHED on the idle task of the other CPU
608          * lockless. The worst case is that the other CPU runs the
609          * idle task through an additional NOOP schedule()
610          */
611         set_tsk_need_resched(rq->idle);
612
613         /* NEED_RESCHED must be visible before we test polling */
614         smp_mb();
615         if (!tsk_is_polling(rq->idle))
616                 smp_send_reschedule(cpu);
617 }
618
619 static bool wake_up_full_nohz_cpu(int cpu)
620 {
621         if (tick_nohz_full_cpu(cpu)) {
622                 if (cpu != smp_processor_id() ||
623                     tick_nohz_tick_stopped())
624                         smp_send_reschedule(cpu);
625                 return true;
626         }
627
628         return false;
629 }
630
631 void wake_up_nohz_cpu(int cpu)
632 {
633         if (!wake_up_full_nohz_cpu(cpu))
634                 wake_up_idle_cpu(cpu);
635 }
636
637 static inline bool got_nohz_idle_kick(void)
638 {
639         int cpu = smp_processor_id();
640
641         if (!test_bit(NOHZ_BALANCE_KICK, nohz_flags(cpu)))
642                 return false;
643
644         if (idle_cpu(cpu) && !need_resched())
645                 return true;
646
647         /*
648          * We can't run Idle Load Balance on this CPU for this time so we
649          * cancel it and clear NOHZ_BALANCE_KICK
650          */
651         clear_bit(NOHZ_BALANCE_KICK, nohz_flags(cpu));
652         return false;
653 }
654
655 #else /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
656
657 static inline bool got_nohz_idle_kick(void)
658 {
659         return false;
660 }
661
662 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
663
664 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
665 bool sched_can_stop_tick(void)
666 {
667        struct rq *rq;
668
669        rq = this_rq();
670
671        /* Make sure rq->nr_running update is visible after the IPI */
672        smp_rmb();
673
674        /* More than one running task need preemption */
675        if (rq->nr_running > 1)
676                return false;
677
678        return true;
679 }
680 #endif /* CONFIG_NO_HZ_FULL */
681
682 void sched_avg_update(struct rq *rq)
683 {
684         s64 period = sched_avg_period();
685
686         while ((s64)(rq_clock(rq) - rq->age_stamp) > period) {
687                 /*
688                  * Inline assembly required to prevent the compiler
689                  * optimising this loop into a divmod call.
690                  * See __iter_div_u64_rem() for another example of this.
691                  */
692                 asm("" : "+rm" (rq->age_stamp));
693                 rq->age_stamp += period;
694                 rq->rt_avg /= 2;
695         }
696 }
697
698 #endif /* CONFIG_SMP */
699
700 #if defined(CONFIG_RT_GROUP_SCHED) || (defined(CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED) && \
701                         (defined(CONFIG_SMP) || defined(CONFIG_CFS_BANDWIDTH)))
702 /*
703  * Iterate task_group tree rooted at *from, calling @down when first entering a
704  * node and @up when leaving it for the final time.
705  *
706  * Caller must hold rcu_lock or sufficient equivalent.
707  */
708 int walk_tg_tree_from(struct task_group *from,
709                              tg_visitor down, tg_visitor up, void *data)
710 {
711         struct task_group *parent, *child;
712         int ret;
713
714         parent = from;
715
716 down:
717         ret = (*down)(parent, data);
718         if (ret)
719                 goto out;
720         list_for_each_entry_rcu(child, &parent->children, siblings) {
721                 parent = child;
722                 goto down;
723
724 up:
725                 continue;
726         }
727         ret = (*up)(parent, data);
728         if (ret || parent == from)
729                 goto out;
730
731         child = parent;
732         parent = parent->parent;
733         if (parent)
734                 goto up;
735 out:
736         return ret;
737 }
738
739 int tg_nop(struct task_group *tg, void *data)
740 {
741         return 0;
742 }
743 #endif
744
745 static void set_load_weight(struct task_struct *p)
746 {
747         int prio = p->static_prio - MAX_RT_PRIO;
748         struct load_weight *load = &p->se.load;
749
750         /*
751          * SCHED_IDLE tasks get minimal weight:
752          */
753         if (p->policy == SCHED_IDLE) {
754                 load->weight = scale_load(WEIGHT_IDLEPRIO);
755                 load->inv_weight = WMULT_IDLEPRIO;
756                 return;
757         }
758
759         load->weight = scale_load(prio_to_weight[prio]);
760         load->inv_weight = prio_to_wmult[prio];
761 }
762
763 static void enqueue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
764 {
765         update_rq_clock(rq);
766         sched_info_queued(rq, p);
767         p->sched_class->enqueue_task(rq, p, flags);
768 }
769
770 static void dequeue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
771 {
772         update_rq_clock(rq);
773         sched_info_dequeued(rq, p);
774         p->sched_class->dequeue_task(rq, p, flags);
775 }
776
777 void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
778 {
779         if (task_contributes_to_load(p))
780                 rq->nr_uninterruptible--;
781
782         enqueue_task(rq, p, flags);
783 }
784
785 void deactivate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
786 {
787         if (task_contributes_to_load(p))
788                 rq->nr_uninterruptible++;
789
790         dequeue_task(rq, p, flags);
791 }
792
793 static void update_rq_clock_task(struct rq *rq, s64 delta)
794 {
795 /*
796  * In theory, the compile should just see 0 here, and optimize out the call
797  * to sched_rt_avg_update. But I don't trust it...
798  */
799 #if defined(CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING) || defined(CONFIG_PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING)
800         s64 steal = 0, irq_delta = 0;
801 #endif
802 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
803         irq_delta = irq_time_read(cpu_of(rq)) - rq->prev_irq_time;
804
805         /*
806          * Since irq_time is only updated on {soft,}irq_exit, we might run into
807          * this case when a previous update_rq_clock() happened inside a
808          * {soft,}irq region.
809          *
810          * When this happens, we stop ->clock_task and only update the
811          * prev_irq_time stamp to account for the part that fit, so that a next
812          * update will consume the rest. This ensures ->clock_task is
813          * monotonic.
814          *
815          * It does however cause some slight miss-attribution of {soft,}irq
816          * time, a more accurate solution would be to update the irq_time using
817          * the current rq->clock timestamp, except that would require using
818          * atomic ops.
819          */
820         if (irq_delta > delta)
821                 irq_delta = delta;
822
823         rq->prev_irq_time += irq_delta;
824         delta -= irq_delta;
825 #endif
826 #ifdef CONFIG_PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING
827         if (static_key_false((&paravirt_steal_rq_enabled))) {
828                 u64 st;
829
830                 steal = paravirt_steal_clock(cpu_of(rq));
831                 steal -= rq->prev_steal_time_rq;
832
833                 if (unlikely(steal > delta))
834                         steal = delta;
835
836                 st = steal_ticks(steal);
837                 steal = st * TICK_NSEC;
838
839                 rq->prev_steal_time_rq += steal;
840
841                 delta -= steal;
842         }
843 #endif
844
845         rq->clock_task += delta;
846
847 #if defined(CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING) || defined(CONFIG_PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING)
848         if ((irq_delta + steal) && sched_feat(NONTASK_POWER))
849                 sched_rt_avg_update(rq, irq_delta + steal);
850 #endif
851 }
852
853 void sched_set_stop_task(int cpu, struct task_struct *stop)
854 {
855         struct sched_param param = { .sched_priority = MAX_RT_PRIO - 1 };
856         struct task_struct *old_stop = cpu_rq(cpu)->stop;
857
858         if (stop) {
859                 /*
860                  * Make it appear like a SCHED_FIFO task, its something
861                  * userspace knows about and won't get confused about.
862                  *
863                  * Also, it will make PI more or less work without too
864                  * much confusion -- but then, stop work should not
865                  * rely on PI working anyway.
866                  */
867                 sched_setscheduler_nocheck(stop, SCHED_FIFO, &param);
868
869                 stop->sched_class = &stop_sched_class;
870         }
871
872         cpu_rq(cpu)->stop = stop;
873
874         if (old_stop) {
875                 /*
876                  * Reset it back to a normal scheduling class so that
877                  * it can die in pieces.
878                  */
879                 old_stop->sched_class = &rt_sched_class;
880         }
881 }
882
883 /*
884  * __normal_prio - return the priority that is based on the static prio
885  */
886 static inline int __normal_prio(struct task_struct *p)
887 {
888         return p->static_prio;
889 }
890
891 /*
892  * Calculate the expected normal priority: i.e. priority
893  * without taking RT-inheritance into account. Might be
894  * boosted by interactivity modifiers. Changes upon fork,
895  * setprio syscalls, and whenever the interactivity
896  * estimator recalculates.
897  */
898 static inline int normal_prio(struct task_struct *p)
899 {
900         int prio;
901
902         if (task_has_rt_policy(p))
903                 prio = MAX_RT_PRIO-1 - p->rt_priority;
904         else
905                 prio = __normal_prio(p);
906         return prio;
907 }
908
909 /*
910  * Calculate the current priority, i.e. the priority
911  * taken into account by the scheduler. This value might
912  * be boosted by RT tasks, or might be boosted by
913  * interactivity modifiers. Will be RT if the task got
914  * RT-boosted. If not then it returns p->normal_prio.
915  */
916 static int effective_prio(struct task_struct *p)
917 {
918         p->normal_prio = normal_prio(p);
919         /*
920          * If we are RT tasks or we were boosted to RT priority,
921          * keep the priority unchanged. Otherwise, update priority
922          * to the normal priority:
923          */
924         if (!rt_prio(p->prio))
925                 return p->normal_prio;
926         return p->prio;
927 }
928
929 /**
930  * task_curr - is this task currently executing on a CPU?
931  * @p: the task in question.
932  *
933  * Return: 1 if the task is currently executing. 0 otherwise.
934  */
935 inline int task_curr(const struct task_struct *p)
936 {
937         return cpu_curr(task_cpu(p)) == p;
938 }
939
940 static inline void check_class_changed(struct rq *rq, struct task_struct *p,
941                                        const struct sched_class *prev_class,
942                                        int oldprio)
943 {
944         if (prev_class != p->sched_class) {
945                 if (prev_class->switched_from)
946                         prev_class->switched_from(rq, p);
947                 p->sched_class->switched_to(rq, p);
948         } else if (oldprio != p->prio)
949                 p->sched_class->prio_changed(rq, p, oldprio);
950 }
951
952 void check_preempt_curr(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
953 {
954         const struct sched_class *class;
955
956         if (p->sched_class == rq->curr->sched_class) {
957                 rq->curr->sched_class->check_preempt_curr(rq, p, flags);
958         } else {
959                 for_each_class(class) {
960                         if (class == rq->curr->sched_class)
961                                 break;
962                         if (class == p->sched_class) {
963                                 resched_task(rq->curr);
964                                 break;
965                         }
966                 }
967         }
968
969         /*
970          * A queue event has occurred, and we're going to schedule.  In
971          * this case, we can save a useless back to back clock update.
972          */
973         if (rq->curr->on_rq && test_tsk_need_resched(rq->curr))
974                 rq->skip_clock_update = 1;
975 }
976
977 #ifdef CONFIG_SMP
978 void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int new_cpu)
979 {
980 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
981         /*
982          * We should never call set_task_cpu() on a blocked task,
983          * ttwu() will sort out the placement.
984          */
985         WARN_ON_ONCE(p->state != TASK_RUNNING && p->state != TASK_WAKING &&
986                         !(task_preempt_count(p) & PREEMPT_ACTIVE));
987
988 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
989         /*
990          * The caller should hold either p->pi_lock or rq->lock, when changing
991          * a task's CPU. ->pi_lock for waking tasks, rq->lock for runnable tasks.
992          *
993          * sched_move_task() holds both and thus holding either pins the cgroup,
994          * see task_group().
995          *
996          * Furthermore, all task_rq users should acquire both locks, see
997          * task_rq_lock().
998          */
999         WARN_ON_ONCE(debug_locks && !(lockdep_is_held(&p->pi_lock) ||
1000                                       lockdep_is_held(&task_rq(p)->lock)));
1001 #endif
1002 #endif
1003
1004         trace_sched_migrate_task(p, new_cpu);
1005
1006         if (task_cpu(p) != new_cpu) {
1007                 if (p->sched_class->migrate_task_rq)
1008                         p->sched_class->migrate_task_rq(p, new_cpu);
1009                 p->se.nr_migrations++;
1010                 perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_CPU_MIGRATIONS, 1, NULL, 0);
1011         }
1012
1013         __set_task_cpu(p, new_cpu);
1014 }
1015
1016 static void __migrate_swap_task(struct task_struct *p, int cpu)
1017 {
1018         if (p->on_rq) {
1019                 struct rq *src_rq, *dst_rq;
1020
1021                 src_rq = task_rq(p);
1022                 dst_rq = cpu_rq(cpu);
1023
1024                 deactivate_task(src_rq, p, 0);
1025                 set_task_cpu(p, cpu);
1026                 activate_task(dst_rq, p, 0);
1027                 check_preempt_curr(dst_rq, p, 0);
1028         } else {
1029                 /*
1030                  * Task isn't running anymore; make it appear like we migrated
1031                  * it before it went to sleep. This means on wakeup we make the
1032                  * previous cpu our targer instead of where it really is.
1033                  */
1034                 p->wake_cpu = cpu;
1035         }
1036 }
1037
1038 struct migration_swap_arg {
1039         struct task_struct *src_task, *dst_task;
1040         int src_cpu, dst_cpu;
1041 };
1042
1043 static int migrate_swap_stop(void *data)
1044 {
1045         struct migration_swap_arg *arg = data;
1046         struct rq *src_rq, *dst_rq;
1047         int ret = -EAGAIN;
1048
1049         src_rq = cpu_rq(arg->src_cpu);
1050         dst_rq = cpu_rq(arg->dst_cpu);
1051
1052         double_raw_lock(&arg->src_task->pi_lock,
1053                         &arg->dst_task->pi_lock);
1054         double_rq_lock(src_rq, dst_rq);
1055         if (task_cpu(arg->dst_task) != arg->dst_cpu)
1056                 goto unlock;
1057
1058         if (task_cpu(arg->src_task) != arg->src_cpu)
1059                 goto unlock;
1060
1061         if (!cpumask_test_cpu(arg->dst_cpu, tsk_cpus_allowed(arg->src_task)))
1062                 goto unlock;
1063
1064         if (!cpumask_test_cpu(arg->src_cpu, tsk_cpus_allowed(arg->dst_task)))
1065                 goto unlock;
1066
1067         __migrate_swap_task(arg->src_task, arg->dst_cpu);
1068         __migrate_swap_task(arg->dst_task, arg->src_cpu);
1069
1070         ret = 0;
1071
1072 unlock:
1073         double_rq_unlock(src_rq, dst_rq);
1074         raw_spin_unlock(&arg->dst_task->pi_lock);
1075         raw_spin_unlock(&arg->src_task->pi_lock);
1076
1077         return ret;
1078 }
1079
1080 /*
1081  * Cross migrate two tasks
1082  */
1083 int migrate_swap(struct task_struct *cur, struct task_struct *p)
1084 {
1085         struct migration_swap_arg arg;
1086         int ret = -EINVAL;
1087
1088         arg = (struct migration_swap_arg){
1089                 .src_task = cur,
1090                 .src_cpu = task_cpu(cur),
1091                 .dst_task = p,
1092                 .dst_cpu = task_cpu(p),
1093         };
1094
1095         if (arg.src_cpu == arg.dst_cpu)
1096                 goto out;
1097
1098         /*
1099          * These three tests are all lockless; this is OK since all of them
1100          * will be re-checked with proper locks held further down the line.
1101          */
1102         if (!cpu_active(arg.src_cpu) || !cpu_active(arg.dst_cpu))
1103                 goto out;
1104
1105         if (!cpumask_test_cpu(arg.dst_cpu, tsk_cpus_allowed(arg.src_task)))
1106                 goto out;
1107
1108         if (!cpumask_test_cpu(arg.src_cpu, tsk_cpus_allowed(arg.dst_task)))
1109                 goto out;
1110
1111         ret = stop_two_cpus(arg.dst_cpu, arg.src_cpu, migrate_swap_stop, &arg);
1112
1113 out:
1114         return ret;
1115 }
1116
1117 struct migration_arg {
1118         struct task_struct *task;
1119         int dest_cpu;
1120 };
1121
1122 static int migration_cpu_stop(void *data);
1123
1124 /*
1125  * wait_task_inactive - wait for a thread to unschedule.
1126  *
1127  * If @match_state is nonzero, it's the @p->state value just checked and
1128  * not expected to change.  If it changes, i.e. @p might have woken up,
1129  * then return zero.  When we succeed in waiting for @p to be off its CPU,
1130  * we return a positive number (its total switch count).  If a second call
1131  * a short while later returns the same number, the caller can be sure that
1132  * @p has remained unscheduled the whole time.
1133  *
1134  * The caller must ensure that the task *will* unschedule sometime soon,
1135  * else this function might spin for a *long* time. This function can't
1136  * be called with interrupts off, or it may introduce deadlock with
1137  * smp_call_function() if an IPI is sent by the same process we are
1138  * waiting to become inactive.
1139  */
1140 unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p, long match_state)
1141 {
1142         unsigned long flags;
1143         int running, on_rq;
1144         unsigned long ncsw;
1145         struct rq *rq;
1146
1147         for (;;) {
1148                 /*
1149                  * We do the initial early heuristics without holding
1150                  * any task-queue locks at all. We'll only try to get
1151                  * the runqueue lock when things look like they will
1152                  * work out!
1153                  */
1154                 rq = task_rq(p);
1155
1156                 /*
1157                  * If the task is actively running on another CPU
1158                  * still, just relax and busy-wait without holding
1159                  * any locks.
1160                  *
1161                  * NOTE! Since we don't hold any locks, it's not
1162                  * even sure that "rq" stays as the right runqueue!
1163                  * But we don't care, since "task_running()" will
1164                  * return false if the runqueue has changed and p
1165                  * is actually now running somewhere else!
1166                  */
1167                 while (task_running(rq, p)) {
1168                         if (match_state && unlikely(p->state != match_state))
1169                                 return 0;
1170                         cpu_relax();
1171                 }
1172
1173                 /*
1174                  * Ok, time to look more closely! We need the rq
1175                  * lock now, to be *sure*. If we're wrong, we'll
1176                  * just go back and repeat.
1177                  */
1178                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
1179                 trace_sched_wait_task(p);
1180                 running = task_running(rq, p);
1181                 on_rq = p->on_rq;
1182                 ncsw = 0;
1183                 if (!match_state || p->state == match_state)
1184                         ncsw = p->nvcsw | LONG_MIN; /* sets MSB */
1185                 task_rq_unlock(rq, p, &flags);
1186
1187                 /*
1188                  * If it changed from the expected state, bail out now.
1189                  */
1190                 if (unlikely(!ncsw))
1191                         break;
1192
1193                 /*
1194                  * Was it really running after all now that we
1195                  * checked with the proper locks actually held?
1196                  *
1197                  * Oops. Go back and try again..
1198                  */
1199                 if (unlikely(running)) {
1200                         cpu_relax();
1201                         continue;
1202                 }
1203
1204                 /*
1205                  * It's not enough that it's not actively running,
1206                  * it must be off the runqueue _entirely_, and not
1207                  * preempted!
1208                  *
1209                  * So if it was still runnable (but just not actively
1210                  * running right now), it's preempted, and we should
1211                  * yield - it could be a while.
1212                  */
1213                 if (unlikely(on_rq)) {
1214                         ktime_t to = ktime_set(0, NSEC_PER_SEC/HZ);
1215
1216                         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1217                         schedule_hrtimeout(&to, HRTIMER_MODE_REL);
1218                         continue;
1219                 }
1220
1221                 /*
1222                  * Ahh, all good. It wasn't running, and it wasn't
1223                  * runnable, which means that it will never become
1224                  * running in the future either. We're all done!
1225                  */
1226                 break;
1227         }
1228
1229         return ncsw;
1230 }
1231
1232 /***
1233  * kick_process - kick a running thread to enter/exit the kernel
1234  * @p: the to-be-kicked thread
1235  *
1236  * Cause a process which is running on another CPU to enter
1237  * kernel-mode, without any delay. (to get signals handled.)
1238  *
1239  * NOTE: this function doesn't have to take the runqueue lock,
1240  * because all it wants to ensure is that the remote task enters
1241  * the kernel. If the IPI races and the task has been migrated
1242  * to another CPU then no harm is done and the purpose has been
1243  * achieved as well.
1244  */
1245 void kick_process(struct task_struct *p)
1246 {
1247         int cpu;
1248
1249         preempt_disable();
1250         cpu = task_cpu(p);
1251         if ((cpu != smp_processor_id()) && task_curr(p))
1252                 smp_send_reschedule(cpu);
1253         preempt_enable();
1254 }
1255 EXPORT_SYMBOL_GPL(kick_process);
1256 #endif /* CONFIG_SMP */
1257
1258 #ifdef CONFIG_SMP
1259 /*
1260  * ->cpus_allowed is protected by both rq->lock and p->pi_lock
1261  */
1262 static int select_fallback_rq(int cpu, struct task_struct *p)
1263 {
1264         int nid = cpu_to_node(cpu);
1265         const struct cpumask *nodemask = NULL;
1266         enum { cpuset, possible, fail } state = cpuset;
1267         int dest_cpu;
1268
1269         /*
1270          * If the node that the cpu is on has been offlined, cpu_to_node()
1271          * will return -1. There is no cpu on the node, and we should
1272          * select the cpu on the other node.
1273          */
1274         if (nid != -1) {
1275                 nodemask = cpumask_of_node(nid);
1276
1277                 /* Look for allowed, online CPU in same node. */
1278                 for_each_cpu(dest_cpu, nodemask) {
1279                         if (!cpu_online(dest_cpu))
1280                                 continue;
1281                         if (!cpu_active(dest_cpu))
1282                                 continue;
1283                         if (cpumask_test_cpu(dest_cpu, tsk_cpus_allowed(p)))
1284                                 return dest_cpu;
1285                 }
1286         }
1287
1288         for (;;) {
1289                 /* Any allowed, online CPU? */
1290                 for_each_cpu(dest_cpu, tsk_cpus_allowed(p)) {
1291                         if (!cpu_online(dest_cpu))
1292                                 continue;
1293                         if (!cpu_active(dest_cpu))
1294                                 continue;
1295                         goto out;
1296                 }
1297
1298                 switch (state) {
1299                 case cpuset:
1300                         /* No more Mr. Nice Guy. */
1301                         cpuset_cpus_allowed_fallback(p);
1302                         state = possible;
1303                         break;
1304
1305                 case possible:
1306                         do_set_cpus_allowed(p, cpu_possible_mask);
1307                         state = fail;
1308                         break;
1309
1310                 case fail:
1311                         BUG();
1312                         break;
1313                 }
1314         }
1315
1316 out:
1317         if (state != cpuset) {
1318                 /*
1319                  * Don't tell them about moving exiting tasks or
1320                  * kernel threads (both mm NULL), since they never
1321                  * leave kernel.
1322                  */
1323                 if (p->mm && printk_ratelimit()) {
1324                         printk_sched("process %d (%s) no longer affine to cpu%d\n",
1325                                         task_pid_nr(p), p->comm, cpu);
1326                 }
1327         }
1328
1329         return dest_cpu;
1330 }
1331
1332 /*
1333  * The caller (fork, wakeup) owns p->pi_lock, ->cpus_allowed is stable.
1334  */
1335 static inline
1336 int select_task_rq(struct task_struct *p, int cpu, int sd_flags, int wake_flags)
1337 {
1338         cpu = p->sched_class->select_task_rq(p, cpu, sd_flags, wake_flags);
1339
1340         /*
1341          * In order not to call set_task_cpu() on a blocking task we need
1342          * to rely on ttwu() to place the task on a valid ->cpus_allowed
1343          * cpu.
1344          *
1345          * Since this is common to all placement strategies, this lives here.
1346          *
1347          * [ this allows ->select_task() to simply return task_cpu(p) and
1348          *   not worry about this generic constraint ]
1349          */
1350         if (unlikely(!cpumask_test_cpu(cpu, tsk_cpus_allowed(p)) ||
1351                      !cpu_online(cpu)))
1352                 cpu = select_fallback_rq(task_cpu(p), p);
1353
1354         return cpu;
1355 }
1356
1357 static void update_avg(u64 *avg, u64 sample)
1358 {
1359         s64 diff = sample - *avg;
1360         *avg += diff >> 3;
1361 }
1362 #endif
1363
1364 static void
1365 ttwu_stat(struct task_struct *p, int cpu, int wake_flags)
1366 {
1367 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1368         struct rq *rq = this_rq();
1369
1370 #ifdef CONFIG_SMP
1371         int this_cpu = smp_processor_id();
1372
1373         if (cpu == this_cpu) {
1374                 schedstat_inc(rq, ttwu_local);
1375                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups_local);
1376         } else {
1377                 struct sched_domain *sd;
1378
1379                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups_remote);
1380                 rcu_read_lock();
1381                 for_each_domain(this_cpu, sd) {
1382                         if (cpumask_test_cpu(cpu, sched_domain_span(sd))) {
1383                                 schedstat_inc(sd, ttwu_wake_remote);
1384                                 break;
1385                         }
1386                 }
1387                 rcu_read_unlock();
1388         }
1389
1390         if (wake_flags & WF_MIGRATED)
1391                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups_migrate);
1392
1393 #endif /* CONFIG_SMP */
1394
1395         schedstat_inc(rq, ttwu_count);
1396         schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups);
1397
1398         if (wake_flags & WF_SYNC)
1399                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups_sync);
1400
1401 #endif /* CONFIG_SCHEDSTATS */
1402 }
1403
1404 static void ttwu_activate(struct rq *rq, struct task_struct *p, int en_flags)
1405 {
1406         activate_task(rq, p, en_flags);
1407         p->on_rq = 1;
1408
1409         /* if a worker is waking up, notify workqueue */
1410         if (p->flags & PF_WQ_WORKER)
1411                 wq_worker_waking_up(p, cpu_of(rq));
1412 }
1413
1414 /*
1415  * Mark the task runnable and perform wakeup-preemption.
1416  */
1417 static void
1418 ttwu_do_wakeup(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wake_flags)
1419 {
1420         check_preempt_curr(rq, p, wake_flags);
1421         trace_sched_wakeup(p, true);
1422
1423         p->state = TASK_RUNNING;
1424 #ifdef CONFIG_SMP
1425         if (p->sched_class->task_woken)
1426                 p->sched_class->task_woken(rq, p);
1427
1428         if (rq->idle_stamp) {
1429                 u64 delta = rq_clock(rq) - rq->idle_stamp;
1430                 u64 max = 2*rq->max_idle_balance_cost;
1431
1432                 update_avg(&rq->avg_idle, delta);
1433
1434                 if (rq->avg_idle > max)
1435                         rq->avg_idle = max;
1436
1437                 rq->idle_stamp = 0;
1438         }
1439 #endif
1440 }
1441
1442 static void
1443 ttwu_do_activate(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wake_flags)
1444 {
1445 #ifdef CONFIG_SMP
1446         if (p->sched_contributes_to_load)
1447                 rq->nr_uninterruptible--;
1448 #endif
1449
1450         ttwu_activate(rq, p, ENQUEUE_WAKEUP | ENQUEUE_WAKING);
1451         ttwu_do_wakeup(rq, p, wake_flags);
1452 }
1453
1454 /*
1455  * Called in case the task @p isn't fully descheduled from its runqueue,
1456  * in this case we must do a remote wakeup. Its a 'light' wakeup though,
1457  * since all we need to do is flip p->state to TASK_RUNNING, since
1458  * the task is still ->on_rq.
1459  */
1460 static int ttwu_remote(struct task_struct *p, int wake_flags)
1461 {
1462         struct rq *rq;
1463         int ret = 0;
1464
1465         rq = __task_rq_lock(p);
1466         if (p->on_rq) {
1467                 /* check_preempt_curr() may use rq clock */
1468                 update_rq_clock(rq);
1469                 ttwu_do_wakeup(rq, p, wake_flags);
1470                 ret = 1;
1471         }
1472         __task_rq_unlock(rq);
1473
1474         return ret;
1475 }
1476
1477 #ifdef CONFIG_SMP
1478 static void sched_ttwu_pending(void)
1479 {
1480         struct rq *rq = this_rq();
1481         struct llist_node *llist = llist_del_all(&rq->wake_list);
1482         struct task_struct *p;
1483
1484         raw_spin_lock(&rq->lock);
1485
1486         while (llist) {
1487                 p = llist_entry(llist, struct task_struct, wake_entry);
1488                 llist = llist_next(llist);
1489                 ttwu_do_activate(rq, p, 0);
1490         }
1491
1492         raw_spin_unlock(&rq->lock);
1493 }
1494
1495 void scheduler_ipi(void)
1496 {
1497         /*
1498          * Fold TIF_NEED_RESCHED into the preempt_count; anybody setting
1499          * TIF_NEED_RESCHED remotely (for the first time) will also send
1500          * this IPI.
1501          */
1502         if (tif_need_resched())
1503                 set_preempt_need_resched();
1504
1505         if (llist_empty(&this_rq()->wake_list)
1506                         && !tick_nohz_full_cpu(smp_processor_id())
1507                         && !got_nohz_idle_kick())
1508                 return;
1509
1510         /*
1511          * Not all reschedule IPI handlers call irq_enter/irq_exit, since
1512          * traditionally all their work was done from the interrupt return
1513          * path. Now that we actually do some work, we need to make sure
1514          * we do call them.
1515          *
1516          * Some archs already do call them, luckily irq_enter/exit nest
1517          * properly.
1518          *
1519          * Arguably we should visit all archs and update all handlers,
1520          * however a fair share of IPIs are still resched only so this would
1521          * somewhat pessimize the simple resched case.
1522          */
1523         irq_enter();
1524         tick_nohz_full_check();
1525         sched_ttwu_pending();
1526
1527         /*
1528          * Check if someone kicked us for doing the nohz idle load balance.
1529          */
1530         if (unlikely(got_nohz_idle_kick())) {
1531                 this_rq()->idle_balance = 1;
1532                 raise_softirq_irqoff(SCHED_SOFTIRQ);
1533         }
1534         irq_exit();
1535 }
1536
1537 static void ttwu_queue_remote(struct task_struct *p, int cpu)
1538 {
1539         if (llist_add(&p->wake_entry, &cpu_rq(cpu)->wake_list))
1540                 smp_send_reschedule(cpu);
1541 }
1542
1543 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1544 {
1545         return per_cpu(sd_llc_id, this_cpu) == per_cpu(sd_llc_id, that_cpu);
1546 }
1547 #endif /* CONFIG_SMP */
1548
1549 static void ttwu_queue(struct task_struct *p, int cpu)
1550 {
1551         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1552
1553 #if defined(CONFIG_SMP)
1554         if (sched_feat(TTWU_QUEUE) && !cpus_share_cache(smp_processor_id(), cpu)) {
1555                 sched_clock_cpu(cpu); /* sync clocks x-cpu */
1556                 ttwu_queue_remote(p, cpu);
1557                 return;
1558         }
1559 #endif
1560
1561         raw_spin_lock(&rq->lock);
1562         ttwu_do_activate(rq, p, 0);
1563         raw_spin_unlock(&rq->lock);
1564 }
1565
1566 /**
1567  * try_to_wake_up - wake up a thread
1568  * @p: the thread to be awakened
1569  * @state: the mask of task states that can be woken
1570  * @wake_flags: wake modifier flags (WF_*)
1571  *
1572  * Put it on the run-queue if it's not already there. The "current"
1573  * thread is always on the run-queue (except when the actual
1574  * re-schedule is in progress), and as such you're allowed to do
1575  * the simpler "current->state = TASK_RUNNING" to mark yourself
1576  * runnable without the overhead of this.
1577  *
1578  * Return: %true if @p was woken up, %false if it was already running.
1579  * or @state didn't match @p's state.
1580  */
1581 static int
1582 try_to_wake_up(struct task_struct *p, unsigned int state, int wake_flags)
1583 {
1584         unsigned long flags;
1585         int cpu, success = 0;
1586
1587         /*
1588          * If we are going to wake up a thread waiting for CONDITION we
1589          * need to ensure that CONDITION=1 done by the caller can not be
1590          * reordered with p->state check below. This pairs with mb() in
1591          * set_current_state() the waiting thread does.
1592          */
1593         smp_mb__before_spinlock();
1594         raw_spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
1595         if (!(p->state & state))
1596                 goto out;
1597
1598         success = 1; /* we're going to change ->state */
1599         cpu = task_cpu(p);
1600
1601         if (p->on_rq && ttwu_remote(p, wake_flags))
1602                 goto stat;
1603
1604 #ifdef CONFIG_SMP
1605         /*
1606          * If the owning (remote) cpu is still in the middle of schedule() with
1607          * this task as prev, wait until its done referencing the task.
1608          */
1609         while (p->on_cpu)
1610                 cpu_relax();
1611         /*
1612          * Pairs with the smp_wmb() in finish_lock_switch().
1613          */
1614         smp_rmb();
1615
1616         p->sched_contributes_to_load = !!task_contributes_to_load(p);
1617         p->state = TASK_WAKING;
1618
1619         if (p->sched_class->task_waking)
1620                 p->sched_class->task_waking(p);
1621
1622         cpu = select_task_rq(p, p->wake_cpu, SD_BALANCE_WAKE, wake_flags);
1623         if (task_cpu(p) != cpu) {
1624                 wake_flags |= WF_MIGRATED;
1625                 set_task_cpu(p, cpu);
1626         }
1627 #endif /* CONFIG_SMP */
1628
1629         ttwu_queue(p, cpu);
1630 stat:
1631         ttwu_stat(p, cpu, wake_flags);
1632 out:
1633         raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
1634
1635         return success;
1636 }
1637
1638 /**
1639  * try_to_wake_up_local - try to wake up a local task with rq lock held
1640  * @p: the thread to be awakened
1641  *
1642  * Put @p on the run-queue if it's not already there. The caller must
1643  * ensure that this_rq() is locked, @p is bound to this_rq() and not
1644  * the current task.
1645  */
1646 static void try_to_wake_up_local(struct task_struct *p)
1647 {
1648         struct rq *rq = task_rq(p);
1649
1650         if (WARN_ON_ONCE(rq != this_rq()) ||
1651             WARN_ON_ONCE(p == current))
1652                 return;
1653
1654         lockdep_assert_held(&rq->lock);
1655
1656         if (!raw_spin_trylock(&p->pi_lock)) {
1657                 raw_spin_unlock(&rq->lock);
1658                 raw_spin_lock(&p->pi_lock);
1659                 raw_spin_lock(&rq->lock);
1660         }
1661
1662         if (!(p->state & TASK_NORMAL))
1663                 goto out;
1664
1665         if (!p->on_rq)
1666                 ttwu_activate(rq, p, ENQUEUE_WAKEUP);
1667
1668         ttwu_do_wakeup(rq, p, 0);
1669         ttwu_stat(p, smp_processor_id(), 0);
1670 out:
1671         raw_spin_unlock(&p->pi_lock);
1672 }
1673
1674 /**
1675  * wake_up_process - Wake up a specific process
1676  * @p: The process to be woken up.
1677  *
1678  * Attempt to wake up the nominated process and move it to the set of runnable
1679  * processes.
1680  *
1681  * Return: 1 if the process was woken up, 0 if it was already running.
1682  *
1683  * It may be assumed that this function implies a write memory barrier before
1684  * changing the task state if and only if any tasks are woken up.
1685  */
1686 int wake_up_process(struct task_struct *p)
1687 {
1688         WARN_ON(task_is_stopped_or_traced(p));
1689         return try_to_wake_up(p, TASK_NORMAL, 0);
1690 }
1691 EXPORT_SYMBOL(wake_up_process);
1692
1693 int wake_up_state(struct task_struct *p, unsigned int state)
1694 {
1695         return try_to_wake_up(p, state, 0);
1696 }
1697
1698 /*
1699  * Perform scheduler related setup for a newly forked process p.
1700  * p is forked by current.
1701  *
1702  * __sched_fork() is basic setup used by init_idle() too:
1703  */
1704 static void __sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p)
1705 {
1706         p->on_rq                        = 0;
1707
1708         p->se.on_rq                     = 0;
1709         p->se.exec_start                = 0;
1710         p->se.sum_exec_runtime          = 0;
1711         p->se.prev_sum_exec_runtime     = 0;
1712         p->se.nr_migrations             = 0;
1713         p->se.vruntime                  = 0;
1714         INIT_LIST_HEAD(&p->se.group_node);
1715
1716 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1717         memset(&p->se.statistics, 0, sizeof(p->se.statistics));
1718 #endif
1719
1720         INIT_LIST_HEAD(&p->rt.run_list);
1721
1722 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1723         INIT_HLIST_HEAD(&p->preempt_notifiers);
1724 #endif
1725
1726 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1727         if (p->mm && atomic_read(&p->mm->mm_users) == 1) {
1728                 p->mm->numa_next_scan = jiffies + msecs_to_jiffies(sysctl_numa_balancing_scan_delay);
1729                 p->mm->numa_scan_seq = 0;
1730         }
1731
1732         if (clone_flags & CLONE_VM)
1733                 p->numa_preferred_nid = current->numa_preferred_nid;
1734         else
1735                 p->numa_preferred_nid = -1;
1736
1737         p->node_stamp = 0ULL;
1738         p->numa_scan_seq = p->mm ? p->mm->numa_scan_seq : 0;
1739         p->numa_scan_period = sysctl_numa_balancing_scan_delay;
1740         p->numa_work.next = &p->numa_work;
1741         p->numa_faults = NULL;
1742         p->numa_faults_buffer = NULL;
1743
1744         INIT_LIST_HEAD(&p->numa_entry);
1745         p->numa_group = NULL;
1746 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1747 }
1748
1749 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1750 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1751 void set_numabalancing_state(bool enabled)
1752 {
1753         if (enabled)
1754                 sched_feat_set("NUMA");
1755         else
1756                 sched_feat_set("NO_NUMA");
1757 }
1758 #else
1759 __read_mostly bool numabalancing_enabled;
1760
1761 void set_numabalancing_state(bool enabled)
1762 {
1763         numabalancing_enabled = enabled;
1764 }
1765 #endif /* CONFIG_SCHED_DEBUG */
1766 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1767
1768 /*
1769  * fork()/clone()-time setup:
1770  */
1771 void sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p)
1772 {
1773         unsigned long flags;
1774         int cpu = get_cpu();
1775
1776         __sched_fork(clone_flags, p);
1777         /*
1778          * We mark the process as running here. This guarantees that
1779          * nobody will actually run it, and a signal or other external
1780          * event cannot wake it up and insert it on the runqueue either.
1781          */
1782         p->state = TASK_RUNNING;
1783
1784         /*
1785          * Make sure we do not leak PI boosting priority to the child.
1786          */
1787         p->prio = current->normal_prio;
1788
1789         /*
1790          * Revert to default priority/policy on fork if requested.
1791          */
1792         if (unlikely(p->sched_reset_on_fork)) {
1793                 if (task_has_rt_policy(p)) {
1794                         p->policy = SCHED_NORMAL;
1795                         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(0);
1796                         p->rt_priority = 0;
1797                 } else if (PRIO_TO_NICE(p->static_prio) < 0)
1798                         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(0);
1799
1800                 p->prio = p->normal_prio = __normal_prio(p);
1801                 set_load_weight(p);
1802
1803                 /*
1804                  * We don't need the reset flag anymore after the fork. It has
1805                  * fulfilled its duty:
1806                  */
1807                 p->sched_reset_on_fork = 0;
1808         }
1809
1810         if (!rt_prio(p->prio))
1811                 p->sched_class = &fair_sched_class;
1812
1813         if (p->sched_class->task_fork)
1814                 p->sched_class->task_fork(p);
1815
1816         /*
1817          * The child is not yet in the pid-hash so no cgroup attach races,
1818          * and the cgroup is pinned to this child due to cgroup_fork()
1819          * is ran before sched_fork().
1820          *
1821          * Silence PROVE_RCU.
1822          */
1823         raw_spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
1824         set_task_cpu(p, cpu);
1825         raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
1826
1827 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1828         if (likely(sched_info_on()))
1829                 memset(&p->sched_info, 0, sizeof(p->sched_info));
1830 #endif
1831 #if defined(CONFIG_SMP)
1832         p->on_cpu = 0;
1833 #endif
1834         init_task_preempt_count(p);
1835 #ifdef CONFIG_SMP
1836         plist_node_init(&p->pushable_tasks, MAX_PRIO);
1837 #endif
1838
1839         put_cpu();
1840 }
1841
1842 /*
1843  * wake_up_new_task - wake up a newly created task for the first time.
1844  *
1845  * This function will do some initial scheduler statistics housekeeping
1846  * that must be done for every newly created context, then puts the task
1847  * on the runqueue and wakes it.
1848  */
1849 void wake_up_new_task(struct task_struct *p)
1850 {
1851         unsigned long flags;
1852         struct rq *rq;
1853
1854         raw_spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
1855 #ifdef CONFIG_SMP
1856         /*
1857          * Fork balancing, do it here and not earlier because:
1858          *  - cpus_allowed can change in the fork path
1859          *  - any previously selected cpu might disappear through hotplug
1860          */
1861         set_task_cpu(p, select_task_rq(p, task_cpu(p), SD_BALANCE_FORK, 0));
1862 #endif
1863
1864         /* Initialize new task's runnable average */
1865         init_task_runnable_average(p);
1866         rq = __task_rq_lock(p);
1867         activate_task(rq, p, 0);
1868         p->on_rq = 1;
1869         trace_sched_wakeup_new(p, true);
1870         check_preempt_curr(rq, p, WF_FORK);
1871 #ifdef CONFIG_SMP
1872         if (p->sched_class->task_woken)
1873                 p->sched_class->task_woken(rq, p);
1874 #endif
1875         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
1876 }
1877
1878 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1879
1880 /**
1881  * preempt_notifier_register - tell me when current is being preempted & rescheduled
1882  * @notifier: notifier struct to register
1883  */
1884 void preempt_notifier_register(struct preempt_notifier *notifier)
1885 {
1886         hlist_add_head(&notifier->link, &current->preempt_notifiers);
1887 }
1888 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_register);
1889
1890 /**
1891  * preempt_notifier_unregister - no longer interested in preemption notifications
1892  * @notifier: notifier struct to unregister
1893  *
1894  * This is safe to call from within a preemption notifier.
1895  */
1896 void preempt_notifier_unregister(struct preempt_notifier *notifier)
1897 {
1898         hlist_del(&notifier->link);
1899 }
1900 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_unregister);
1901
1902 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
1903 {
1904         struct preempt_notifier *notifier;
1905
1906         hlist_for_each_entry(notifier, &curr->preempt_notifiers, link)
1907                 notifier->ops->sched_in(notifier, raw_smp_processor_id());
1908 }
1909
1910 static void
1911 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
1912                                  struct task_struct *next)
1913 {
1914         struct preempt_notifier *notifier;
1915
1916         hlist_for_each_entry(notifier, &curr->preempt_notifiers, link)
1917                 notifier->ops->sched_out(notifier, next);
1918 }
1919
1920 #else /* !CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS */
1921
1922 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
1923 {
1924 }
1925
1926 static void
1927 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
1928                                  struct task_struct *next)
1929 {
1930 }
1931
1932 #endif /* CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS */
1933
1934 /**
1935  * prepare_task_switch - prepare to switch tasks
1936  * @rq: the runqueue preparing to switch
1937  * @prev: the current task that is being switched out
1938  * @next: the task we are going to switch to.
1939  *
1940  * This is called with the rq lock held and interrupts off. It must
1941  * be paired with a subsequent finish_task_switch after the context
1942  * switch.
1943  *
1944  * prepare_task_switch sets up locking and calls architecture specific
1945  * hooks.
1946  */
1947 static inline void
1948 prepare_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
1949                     struct task_struct *next)
1950 {
1951         trace_sched_switch(prev, next);
1952         sched_info_switch(rq, prev, next);
1953         perf_event_task_sched_out(prev, next);
1954         fire_sched_out_preempt_notifiers(prev, next);
1955         prepare_lock_switch(rq, next);
1956         prepare_arch_switch(next);
1957 }
1958
1959 /**
1960  * finish_task_switch - clean up after a task-switch
1961  * @rq: runqueue associated with task-switch
1962  * @prev: the thread we just switched away from.
1963  *
1964  * finish_task_switch must be called after the context switch, paired
1965  * with a prepare_task_switch call before the context switch.
1966  * finish_task_switch will reconcile locking set up by prepare_task_switch,
1967  * and do any other architecture-specific cleanup actions.
1968  *
1969  * Note that we may have delayed dropping an mm in context_switch(). If
1970  * so, we finish that here outside of the runqueue lock. (Doing it
1971  * with the lock held can cause deadlocks; see schedule() for
1972  * details.)
1973  */
1974 static void finish_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1975         __releases(rq->lock)
1976 {
1977         struct mm_struct *mm = rq->prev_mm;
1978         long prev_state;
1979
1980         rq->prev_mm = NULL;
1981
1982         /*
1983          * A task struct has one reference for the use as "current".
1984          * If a task dies, then it sets TASK_DEAD in tsk->state and calls
1985          * schedule one last time. The schedule call will never return, and
1986          * the scheduled task must drop that reference.
1987          * The test for TASK_DEAD must occur while the runqueue locks are
1988          * still held, otherwise prev could be scheduled on another cpu, die
1989          * there before we look at prev->state, and then the reference would
1990          * be dropped twice.
1991          *              Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
1992          */
1993         prev_state = prev->state;
1994         vtime_task_switch(prev);
1995         finish_arch_switch(prev);
1996         perf_event_task_sched_in(prev, current);
1997         finish_lock_switch(rq, prev);
1998         finish_arch_post_lock_switch();
1999
2000         fire_sched_in_preempt_notifiers(current);
2001         if (mm)
2002                 mmdrop(mm);
2003         if (unlikely(prev_state == TASK_DEAD)) {
2004                 task_numa_free(prev);
2005
2006                 /*
2007                  * Remove function-return probe instances associated with this
2008                  * task and put them back on the free list.
2009                  */
2010                 kprobe_flush_task(prev);
2011                 put_task_struct(prev);
2012         }
2013
2014         tick_nohz_task_switch(current);
2015 }
2016
2017 #ifdef CONFIG_SMP
2018
2019 /* assumes rq->lock is held */
2020 static inline void pre_schedule(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
2021 {
2022         if (prev->sched_class->pre_schedule)
2023                 prev->sched_class->pre_schedule(rq, prev);
2024 }
2025
2026 /* rq->lock is NOT held, but preemption is disabled */
2027 static inline void post_schedule(struct rq *rq)
2028 {
2029         if (rq->post_schedule) {
2030                 unsigned long flags;
2031
2032                 raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
2033                 if (rq->curr->sched_class->post_schedule)
2034                         rq->curr->sched_class->post_schedule(rq);
2035                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
2036
2037                 rq->post_schedule = 0;
2038         }
2039 }
2040
2041 #else
2042
2043 static inline void pre_schedule(struct rq *rq, struct task_struct *p)
2044 {
2045 }
2046
2047 static inline void post_schedule(struct rq *rq)
2048 {
2049 }
2050
2051 #endif
2052
2053 /**
2054  * schedule_tail - first thing a freshly forked thread must call.
2055  * @prev: the thread we just switched away from.
2056  */
2057 asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev)
2058         __releases(rq->lock)
2059 {
2060         struct rq *rq = this_rq();
2061
2062         finish_task_switch(rq, prev);
2063
2064         /*
2065          * FIXME: do we need to worry about rq being invalidated by the
2066          * task_switch?
2067          */
2068         post_schedule(rq);
2069
2070 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
2071         /* In this case, finish_task_switch does not reenable preemption */
2072         preempt_enable();
2073 #endif
2074         if (current->set_child_tid)
2075                 put_user(task_pid_vnr(current), current->set_child_tid);
2076 }
2077
2078 /*
2079  * context_switch - switch to the new MM and the new
2080  * thread's register state.
2081  */
2082 static inline void
2083 context_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
2084                struct task_struct *next)
2085 {
2086         struct mm_struct *mm, *oldmm;
2087
2088         prepare_task_switch(rq, prev, next);
2089
2090         mm = next->mm;
2091         oldmm = prev->active_mm;
2092         /*
2093          * For paravirt, this is coupled with an exit in switch_to to
2094          * combine the page table reload and the switch backend into
2095          * one hypercall.
2096          */
2097         arch_start_context_switch(prev);
2098
2099         if (!mm) {
2100                 next->active_mm = oldmm;
2101                 atomic_inc(&oldmm->mm_count);
2102                 enter_lazy_tlb(oldmm, next);
2103         } else
2104                 switch_mm(oldmm, mm, next);
2105
2106         if (!prev->mm) {
2107                 prev->active_mm = NULL;
2108                 rq->prev_mm = oldmm;
2109         }
2110         /*
2111          * Since the runqueue lock will be released by the next
2112          * task (which is an invalid locking op but in the case
2113          * of the scheduler it's an obvious special-case), so we
2114          * do an early lockdep release here:
2115          */
2116 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
2117         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
2118 #endif
2119
2120         context_tracking_task_switch(prev, next);
2121         /* Here we just switch the register state and the stack. */
2122         switch_to(prev, next, prev);
2123
2124         barrier();
2125         /*
2126          * this_rq must be evaluated again because prev may have moved
2127          * CPUs since it called schedule(), thus the 'rq' on its stack
2128          * frame will be invalid.
2129          */
2130         finish_task_switch(this_rq(), prev);
2131 }
2132
2133 /*
2134  * nr_running and nr_context_switches:
2135  *
2136  * externally visible scheduler statistics: current number of runnable
2137  * threads, total number of context switches performed since bootup.
2138  */
2139 unsigned long nr_running(void)
2140 {
2141         unsigned long i, sum = 0;
2142
2143         for_each_online_cpu(i)
2144                 sum += cpu_rq(i)->nr_running;
2145
2146         return sum;
2147 }
2148
2149 unsigned long long nr_context_switches(void)
2150 {
2151         int i;
2152         unsigned long long sum = 0;
2153
2154         for_each_possible_cpu(i)
2155                 sum += cpu_rq(i)->nr_switches;
2156
2157         return sum;
2158 }
2159
2160 unsigned long nr_iowait(void)
2161 {
2162         unsigned long i, sum = 0;
2163
2164         for_each_possible_cpu(i)
2165                 sum += atomic_read(&cpu_rq(i)->nr_iowait);
2166
2167         return sum;
2168 }
2169
2170 unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu)
2171 {
2172         struct rq *this = cpu_rq(cpu);
2173         return atomic_read(&this->nr_iowait);
2174 }
2175
2176 #ifdef CONFIG_SMP
2177
2178 /*
2179  * sched_exec - execve() is a valuable balancing opportunity, because at
2180  * this point the task has the smallest effective memory and cache footprint.
2181  */
2182 void sched_exec(void)
2183 {
2184         struct task_struct *p = current;
2185         unsigned long flags;
2186         int dest_cpu;
2187
2188         raw_spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
2189         dest_cpu = p->sched_class->select_task_rq(p, task_cpu(p), SD_BALANCE_EXEC, 0);
2190         if (dest_cpu == smp_processor_id())
2191                 goto unlock;
2192
2193         if (likely(cpu_active(dest_cpu))) {
2194                 struct migration_arg arg = { p, dest_cpu };
2195
2196                 raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
2197                 stop_one_cpu(task_cpu(p), migration_cpu_stop, &arg);
2198                 return;
2199         }
2200 unlock:
2201         raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
2202 }
2203
2204 #endif
2205
2206 DEFINE_PER_CPU(struct kernel_stat, kstat);
2207 DEFINE_PER_CPU(struct kernel_cpustat, kernel_cpustat);
2208
2209 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(kstat);
2210 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(kernel_cpustat);
2211
2212 /*
2213  * Return any ns on the sched_clock that have not yet been accounted in
2214  * @p in case that task is currently running.
2215  *
2216  * Called with task_rq_lock() held on @rq.
2217  */
2218 static u64 do_task_delta_exec(struct task_struct *p, struct rq *rq)
2219 {
2220         u64 ns = 0;
2221
2222         if (task_current(rq, p)) {
2223                 update_rq_clock(rq);
2224                 ns = rq_clock_task(rq) - p->se.exec_start;
2225                 if ((s64)ns < 0)
2226                         ns = 0;
2227         }
2228
2229         return ns;
2230 }
2231
2232 unsigned long long task_delta_exec(struct task_struct *p)
2233 {
2234         unsigned long flags;
2235         struct rq *rq;
2236         u64 ns = 0;
2237
2238         rq = task_rq_lock(p, &flags);
2239         ns = do_task_delta_exec(p, rq);
2240         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
2241
2242         return ns;
2243 }
2244
2245 /*
2246  * Return accounted runtime for the task.
2247  * In case the task is currently running, return the runtime plus current's
2248  * pending runtime that have not been accounted yet.
2249  */
2250 unsigned long long task_sched_runtime(struct task_struct *p)
2251 {
2252         unsigned long flags;
2253         struct rq *rq;
2254         u64 ns = 0;
2255
2256         rq = task_rq_lock(p, &flags);
2257         ns = p->se.sum_exec_runtime + do_task_delta_exec(p, rq);
2258         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
2259
2260         return ns;
2261 }
2262
2263 /*
2264  * This function gets called by the timer code, with HZ frequency.
2265  * We call it with interrupts disabled.
2266  */
2267 void scheduler_tick(void)
2268 {
2269         int cpu = smp_processor_id();
2270         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
2271         struct task_struct *curr = rq->curr;
2272
2273         sched_clock_tick();
2274
2275         raw_spin_lock(&rq->lock);
2276         update_rq_clock(rq);
2277         curr->sched_class->task_tick(rq, curr, 0);
2278         update_cpu_load_active(rq);
2279         raw_spin_unlock(&rq->lock);
2280
2281         perf_event_task_tick();
2282
2283 #ifdef CONFIG_SMP
2284         rq->idle_balance = idle_cpu(cpu);
2285         trigger_load_balance(rq, cpu);
2286 #endif
2287         rq_last_tick_reset(rq);
2288 }
2289
2290 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2291 /**
2292  * scheduler_tick_max_deferment
2293  *
2294  * Keep at least one tick per second when a single
2295  * active task is running because the scheduler doesn't
2296  * yet completely support full dynticks environment.
2297  *
2298  * This makes sure that uptime, CFS vruntime, load
2299  * balancing, etc... continue to move forward, even
2300  * with a very low granularity.
2301  *
2302  * Return: Maximum deferment in nanoseconds.
2303  */
2304 u64 scheduler_tick_max_deferment(void)
2305 {
2306         struct rq *rq = this_rq();
2307         unsigned long next, now = ACCESS_ONCE(jiffies);
2308
2309         next = rq->last_sched_tick + HZ;
2310
2311         if (time_before_eq(next, now))
2312                 return 0;
2313
2314         return jiffies_to_usecs(next - now) * NSEC_PER_USEC;
2315 }
2316 #endif
2317
2318 notrace unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr)
2319 {
2320         if (in_lock_functions(addr)) {
2321                 addr = CALLER_ADDR2;
2322                 if (in_lock_functions(addr))
2323                         addr = CALLER_ADDR3;
2324         }
2325         return addr;
2326 }
2327
2328 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && (defined(CONFIG_DEBUG_PREEMPT) || \
2329                                 defined(CONFIG_PREEMPT_TRACER))
2330
2331 void __kprobes preempt_count_add(int val)
2332 {
2333 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
2334         /*
2335          * Underflow?
2336          */
2337         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() < 0)))
2338                 return;
2339 #endif
2340         __preempt_count_add(val);
2341 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
2342         /*
2343          * Spinlock count overflowing soon?
2344          */
2345         DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() & PREEMPT_MASK) >=
2346                                 PREEMPT_MASK - 10);
2347 #endif
2348         if (preempt_count() == val)
2349                 trace_preempt_off(CALLER_ADDR0, get_parent_ip(CALLER_ADDR1));
2350 }
2351 EXPORT_SYMBOL(preempt_count_add);
2352
2353 void __kprobes preempt_count_sub(int val)
2354 {
2355 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
2356         /*
2357          * Underflow?
2358          */
2359         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON(val > preempt_count()))
2360                 return;
2361         /*
2362          * Is the spinlock portion underflowing?
2363          */
2364         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((val < PREEMPT_MASK) &&
2365                         !(preempt_count() & PREEMPT_MASK)))
2366                 return;
2367 #endif
2368
2369         if (preempt_count() == val)
2370                 trace_preempt_on(CALLER_ADDR0, get_parent_ip(CALLER_ADDR1));
2371         __preempt_count_sub(val);
2372 }
2373 EXPORT_SYMBOL(preempt_count_sub);
2374
2375 #endif
2376
2377 /*
2378  * Print scheduling while atomic bug:
2379  */
2380 static noinline void __schedule_bug(struct task_struct *prev)
2381 {
2382         if (oops_in_progress)
2383                 return;
2384
2385         printk(KERN_ERR "BUG: scheduling while atomic: %s/%d/0x%08x\n",
2386                 prev->comm, prev->pid, preempt_count());
2387
2388         debug_show_held_locks(prev);
2389         print_modules();
2390         if (irqs_disabled())
2391                 print_irqtrace_events(prev);
2392         dump_stack();
2393         add_taint(TAINT_WARN, LOCKDEP_STILL_OK);
2394 }
2395
2396 /*
2397  * Various schedule()-time debugging checks and statistics:
2398  */
2399 static inline void schedule_debug(struct task_struct *prev)
2400 {
2401         /*
2402          * Test if we are atomic. Since do_exit() needs to call into
2403          * schedule() atomically, we ignore that path for now.
2404          * Otherwise, whine if we are scheduling when we should not be.
2405          */
2406         if (unlikely(in_atomic_preempt_off() && !prev->exit_state))
2407                 __schedule_bug(prev);
2408         rcu_sleep_check();
2409
2410         profile_hit(SCHED_PROFILING, __builtin_return_address(0));
2411
2412         schedstat_inc(this_rq(), sched_count);
2413 }
2414
2415 static void put_prev_task(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
2416 {
2417         if (prev->on_rq || rq->skip_clock_update < 0)
2418                 update_rq_clock(rq);
2419         prev->sched_class->put_prev_task(rq, prev);
2420 }
2421
2422 /*
2423  * Pick up the highest-prio task:
2424  */
2425 static inline struct task_struct *
2426 pick_next_task(struct rq *rq)
2427 {
2428         const struct sched_class *class;
2429         struct task_struct *p;
2430
2431         /*
2432          * Optimization: we know that if all tasks are in
2433          * the fair class we can call that function directly:
2434          */
2435         if (likely(rq->nr_running == rq->cfs.h_nr_running)) {
2436                 p = fair_sched_class.pick_next_task(rq);
2437                 if (likely(p))
2438                         return p;
2439         }
2440
2441         for_each_class(class) {
2442                 p = class->pick_next_task(rq);
2443                 if (p)
2444                         return p;
2445         }
2446
2447         BUG(); /* the idle class will always have a runnable task */
2448 }
2449
2450 /*
2451  * __schedule() is the main scheduler function.
2452  *
2453  * The main means of driving the scheduler and thus entering this function are:
2454  *
2455  *   1. Explicit blocking: mutex, semaphore, waitqueue, etc.
2456  *
2457  *   2. TIF_NEED_RESCHED flag is checked on interrupt and userspace return
2458  *      paths. For example, see arch/x86/entry_64.S.
2459  *
2460  *      To drive preemption between tasks, the scheduler sets the flag in timer
2461  *      interrupt handler scheduler_tick().
2462  *
2463  *   3. Wakeups don't really cause entry into schedule(). They add a
2464  *      task to the run-queue and that's it.
2465  *
2466  *      Now, if the new task added to the run-queue preempts the current
2467  *      task, then the wakeup sets TIF_NEED_RESCHED and schedule() gets
2468  *      called on the nearest possible occasion:
2469  *
2470  *       - If the kernel is preemptible (CONFIG_PREEMPT=y):
2471  *
2472  *         - in syscall or exception context, at the next outmost
2473  *           preempt_enable(). (this might be as soon as the wake_up()'s
2474  *           spin_unlock()!)
2475  *
2476  *         - in IRQ context, return from interrupt-handler to
2477  *           preemptible context
2478  *
2479  *       - If the kernel is not preemptible (CONFIG_PREEMPT is not set)
2480  *         then at the next:
2481  *
2482  *          - cond_resched() call
2483  *          - explicit schedule() call
2484  *          - return from syscall or exception to user-space
2485  *          - return from interrupt-handler to user-space
2486  */
2487 static void __sched __schedule(void)
2488 {
2489         struct task_struct *prev, *next;
2490         unsigned long *switch_count;
2491         struct rq *rq;
2492         int cpu;
2493
2494 need_resched:
2495         preempt_disable();
2496         cpu = smp_processor_id();
2497         rq = cpu_rq(cpu);
2498         rcu_note_context_switch(cpu);
2499         prev = rq->curr;
2500
2501         schedule_debug(prev);
2502
2503         if (sched_feat(HRTICK))
2504                 hrtick_clear(rq);
2505
2506         /*
2507          * Make sure that signal_pending_state()->signal_pending() below
2508          * can't be reordered with __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE)
2509          * done by the caller to avoid the race with signal_wake_up().
2510          */
2511         smp_mb__before_spinlock();
2512         raw_spin_lock_irq(&rq->lock);
2513
2514         switch_count = &prev->nivcsw;
2515         if (prev->state && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE)) {
2516                 if (unlikely(signal_pending_state(prev->state, prev))) {
2517                         prev->state = TASK_RUNNING;
2518                 } else {
2519                         deactivate_task(rq, prev, DEQUEUE_SLEEP);
2520                         prev->on_rq = 0;
2521
2522                         /*
2523                          * If a worker went to sleep, notify and ask workqueue
2524                          * whether it wants to wake up a task to maintain
2525                          * concurrency.
2526                          */
2527                         if (prev->flags & PF_WQ_WORKER) {
2528                                 struct task_struct *to_wakeup;
2529
2530                                 to_wakeup = wq_worker_sleeping(prev, cpu);
2531                                 if (to_wakeup)
2532                                         try_to_wake_up_local(to_wakeup);
2533                         }
2534                 }
2535                 switch_count = &prev->nvcsw;
2536         }
2537
2538         pre_schedule(rq, prev);
2539
2540         if (unlikely(!rq->nr_running))
2541                 idle_balance(cpu, rq);
2542
2543         put_prev_task(rq, prev);
2544         next = pick_next_task(rq);
2545         clear_tsk_need_resched(prev);
2546         clear_preempt_need_resched();
2547         rq->skip_clock_update = 0;
2548
2549         if (likely(prev != next)) {
2550                 rq->nr_switches++;
2551                 rq->curr = next;
2552                 ++*switch_count;
2553
2554                 context_switch(rq, prev, next); /* unlocks the rq */
2555                 /*
2556                  * The context switch have flipped the stack from under us
2557                  * and restored the local variables which were saved when
2558                  * this task called schedule() in the past. prev == current
2559                  * is still correct, but it can be moved to another cpu/rq.
2560                  */
2561                 cpu = smp_processor_id();
2562                 rq = cpu_rq(cpu);
2563         } else
2564                 raw_spin_unlock_irq(&rq->lock);
2565
2566         post_schedule(rq);
2567
2568         sched_preempt_enable_no_resched();
2569         if (need_resched())
2570                 goto need_resched;
2571 }
2572
2573 static inline void sched_submit_work(struct task_struct *tsk)
2574 {
2575         if (!tsk->state || tsk_is_pi_blocked(tsk))
2576                 return;
2577         /*
2578          * If we are going to sleep and we have plugged IO queued,
2579          * make sure to submit it to avoid deadlocks.
2580          */
2581         if (blk_needs_flush_plug(tsk))
2582                 blk_schedule_flush_plug(tsk);
2583 }
2584
2585 asmlinkage void __sched schedule(void)
2586 {
2587         struct task_struct *tsk = current;
2588
2589         sched_submit_work(tsk);
2590         __schedule();
2591 }
2592 EXPORT_SYMBOL(schedule);
2593
2594 #ifdef CONFIG_CONTEXT_TRACKING
2595 asmlinkage void __sched schedule_user(void)
2596 {
2597         /*
2598          * If we come here after a random call to set_need_resched(),
2599          * or we have been woken up remotely but the IPI has not yet arrived,
2600          * we haven't yet exited the RCU idle mode. Do it here manually until
2601          * we find a better solution.
2602          */
2603         user_exit();
2604         schedule();
2605         user_enter();
2606 }
2607 #endif
2608
2609 /**
2610  * schedule_preempt_disabled - called with preemption disabled
2611  *
2612  * Returns with preemption disabled. Note: preempt_count must be 1
2613  */
2614 void __sched schedule_preempt_disabled(void)
2615 {
2616         sched_preempt_enable_no_resched();
2617         schedule();
2618         preempt_disable();
2619 }
2620
2621 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2622 /*
2623  * this is the entry point to schedule() from in-kernel preemption
2624  * off of preempt_enable. Kernel preemptions off return from interrupt
2625  * occur there and call schedule directly.
2626  */
2627 asmlinkage void __sched notrace preempt_schedule(void)
2628 {
2629         /*
2630          * If there is a non-zero preempt_count or interrupts are disabled,
2631          * we do not want to preempt the current task. Just return..
2632          */
2633         if (likely(!preemptible()))
2634                 return;
2635
2636         do {
2637                 __preempt_count_add(PREEMPT_ACTIVE);
2638                 __schedule();
2639                 __preempt_count_sub(PREEMPT_ACTIVE);
2640
2641                 /*
2642                  * Check again in case we missed a preemption opportunity
2643                  * between schedule and now.
2644                  */
2645                 barrier();
2646         } while (need_resched());
2647 }
2648 EXPORT_SYMBOL(preempt_schedule);
2649
2650 /*
2651  * this is the entry point to schedule() from kernel preemption
2652  * off of irq context.
2653  * Note, that this is called and return with irqs disabled. This will
2654  * protect us against recursive calling from irq.
2655  */
2656 asmlinkage void __sched preempt_schedule_irq(void)
2657 {
2658         enum ctx_state prev_state;
2659
2660         /* Catch callers which need to be fixed */
2661         BUG_ON(preempt_count() || !irqs_disabled());
2662
2663         prev_state = exception_enter();
2664
2665         do {
2666                 __preempt_count_add(PREEMPT_ACTIVE);
2667                 local_irq_enable();
2668                 __schedule();
2669                 local_irq_disable();
2670                 __preempt_count_sub(PREEMPT_ACTIVE);
2671
2672                 /*
2673                  * Check again in case we missed a preemption opportunity
2674                  * between schedule and now.
2675                  */
2676                 barrier();
2677         } while (need_resched());
2678
2679         exception_exit(prev_state);
2680 }
2681
2682 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
2683
2684 int default_wake_function(wait_queue_t *curr, unsigned mode, int wake_flags,
2685                           void *key)
2686 {
2687         return try_to_wake_up(curr->private, mode, wake_flags);
2688 }
2689 EXPORT_SYMBOL(default_wake_function);
2690
2691 /*
2692  * The core wakeup function. Non-exclusive wakeups (nr_exclusive == 0) just
2693  * wake everything up. If it's an exclusive wakeup (nr_exclusive == small +ve
2694  * number) then we wake all the non-exclusive tasks and one exclusive task.
2695  *
2696  * There are circumstances in which we can try to wake a task which has already
2697  * started to run but is not in state TASK_RUNNING. try_to_wake_up() returns
2698  * zero in this (rare) case, and we handle it by continuing to scan the queue.
2699  */
2700 static void __wake_up_common(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
2701                         int nr_exclusive, int wake_flags, void *key)
2702 {
2703         wait_queue_t *curr, *next;
2704
2705         list_for_each_entry_safe(curr, next, &q->task_list, task_list) {
2706                 unsigned flags = curr->flags;
2707
2708                 if (curr->func(curr, mode, wake_flags, key) &&
2709                                 (flags & WQ_FLAG_EXCLUSIVE) && !--nr_exclusive)
2710                         break;
2711         }
2712 }
2713
2714 /**
2715  * __wake_up - wake up threads blocked on a waitqueue.
2716  * @q: the waitqueue
2717  * @mode: which threads
2718  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
2719  * @key: is directly passed to the wakeup function
2720  *
2721  * It may be assumed that this function implies a write memory barrier before
2722  * changing the task state if and only if any tasks are woken up.
2723  */
2724 void __wake_up(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
2725                         int nr_exclusive, void *key)
2726 {
2727         unsigned long flags;
2728
2729         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
2730         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, 0, key);
2731         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
2732 }
2733 EXPORT_SYMBOL(__wake_up);
2734
2735 /*
2736  * Same as __wake_up but called with the spinlock in wait_queue_head_t held.
2737  */
2738 void __wake_up_locked(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode, int nr)
2739 {
2740         __wake_up_common(q, mode, nr, 0, NULL);
2741 }
2742 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_locked);
2743
2744 void __wake_up_locked_key(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode, void *key)
2745 {
2746         __wake_up_common(q, mode, 1, 0, key);
2747 }
2748 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_locked_key);
2749
2750 /**
2751  * __wake_up_sync_key - wake up threads blocked on a waitqueue.
2752  * @q: the waitqueue
2753  * @mode: which threads
2754  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
2755  * @key: opaque value to be passed to wakeup targets
2756  *
2757  * The sync wakeup differs that the waker knows that it will schedule
2758  * away soon, so while the target thread will be woken up, it will not
2759  * be migrated to another CPU - ie. the two threads are 'synchronized'
2760  * with each other. This can prevent needless bouncing between CPUs.
2761  *
2762  * On UP it can prevent extra preemption.
2763  *
2764  * It may be assumed that this function implies a write memory barrier before
2765  * changing the task state if and only if any tasks are woken up.
2766  */
2767 void __wake_up_sync_key(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
2768                         int nr_exclusive, void *key)
2769 {
2770         unsigned long flags;
2771         int wake_flags = WF_SYNC;
2772
2773         if (unlikely(!q))
2774                 return;
2775
2776         if (unlikely(nr_exclusive != 1))
2777                 wake_flags = 0;
2778
2779         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
2780         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, wake_flags, key);
2781         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
2782 }
2783 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_sync_key);
2784
2785 /*
2786  * __wake_up_sync - see __wake_up_sync_key()
2787  */
2788 void __wake_up_sync(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode, int nr_exclusive)
2789 {
2790         __wake_up_sync_key(q, mode, nr_exclusive, NULL);
2791 }
2792 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_sync);      /* For internal use only */
2793
2794 /**
2795  * complete: - signals a single thread waiting on this completion
2796  * @x:  holds the state of this particular completion
2797  *
2798  * This will wake up a single thread waiting on this completion. Threads will be
2799  * awakened in the same order in which they were queued.
2800  *
2801  * See also complete_all(), wait_for_completion() and related routines.
2802  *
2803  * It may be assumed that this function implies a write memory barrier before
2804  * changing the task state if and only if any tasks are woken up.
2805  */
2806 void complete(struct completion *x)
2807 {
2808         unsigned long flags;
2809
2810         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
2811         x->done++;
2812         __wake_up_common(&x->wait, TASK_NORMAL, 1, 0, NULL);
2813         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
2814 }
2815 EXPORT_SYMBOL(complete);
2816
2817 /**
2818  * complete_all: - signals all threads waiting on this completion
2819  * @x:  holds the state of this particular completion
2820  *
2821  * This will wake up all threads waiting on this particular completion event.
2822  *
2823  * It may be assumed that this function implies a write memory barrier before
2824  * changing the task state if and only if any tasks are woken up.
2825  */
2826 void complete_all(struct completion *x)
2827 {
2828         unsigned long flags;
2829
2830         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
2831         x->done += UINT_MAX/2;
2832         __wake_up_common(&x->wait, TASK_NORMAL, 0, 0, NULL);
2833         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
2834 }
2835 EXPORT_SYMBOL(complete_all);
2836
2837 static inline long __sched
2838 do_wait_for_common(struct completion *x,
2839                    long (*action)(long), long timeout, int state)
2840 {
2841         if (!x->done) {
2842                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
2843
2844                 __add_wait_queue_tail_exclusive(&x->wait, &wait);
2845                 do {
2846                         if (signal_pending_state(state, current)) {
2847                                 timeout = -ERESTARTSYS;
2848                                 break;
2849                         }
2850                         __set_current_state(state);
2851                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
2852                         timeout = action(timeout);
2853                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
2854                 } while (!x->done && timeout);
2855                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
2856                 if (!x->done)
2857                         return timeout;
2858         }
2859         x->done--;
2860         return timeout ?: 1;
2861 }
2862
2863 static inline long __sched
2864 __wait_for_common(struct completion *x,
2865                   long (*action)(long), long timeout, int state)
2866 {
2867         might_sleep();
2868
2869         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
2870         timeout = do_wait_for_common(x, action, timeout, state);
2871         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
2872         return timeout;
2873 }
2874
2875 static long __sched
2876 wait_for_common(struct completion *x, long timeout, int state)
2877 {
2878         return __wait_for_common(x, schedule_timeout, timeout, state);
2879 }
2880
2881 static long __sched
2882 wait_for_common_io(struct completion *x, long timeout, int state)
2883 {
2884         return __wait_for_common(x, io_schedule_timeout, timeout, state);
2885 }
2886
2887 /**
2888  * wait_for_completion: - waits for completion of a task
2889  * @x:  holds the state of this particular completion
2890  *
2891  * This waits to be signaled for completion of a specific task. It is NOT
2892  * interruptible and there is no timeout.
2893  *
2894  * See also similar routines (i.e. wait_for_completion_timeout()) with timeout
2895  * and interrupt capability. Also see complete().
2896  */
2897 void __sched wait_for_completion(struct completion *x)
2898 {
2899         wait_for_common(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2900 }
2901 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion);
2902
2903 /**
2904  * wait_for_completion_timeout: - waits for completion of a task (w/timeout)
2905  * @x:  holds the state of this particular completion
2906  * @timeout:  timeout value in jiffies
2907  *
2908  * This waits for either a completion of a specific task to be signaled or for a
2909  * specified timeout to expire. The timeout is in jiffies. It is not
2910  * interruptible.
2911  *
2912  * Return: 0 if timed out, and positive (at least 1, or number of jiffies left
2913  * till timeout) if completed.
2914  */
2915 unsigned long __sched
2916 wait_for_completion_timeout(struct completion *x, unsigned long timeout)
2917 {
2918         return wait_for_common(x, timeout, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2919 }
2920 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_timeout);
2921
2922 /**
2923  * wait_for_completion_io: - waits for completion of a task
2924  * @x:  holds the state of this particular completion
2925  *
2926  * This waits to be signaled for completion of a specific task. It is NOT
2927  * interruptible and there is no timeout. The caller is accounted as waiting
2928  * for IO.
2929  */
2930 void __sched wait_for_completion_io(struct completion *x)
2931 {
2932         wait_for_common_io(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2933 }
2934 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_io);
2935
2936 /**
2937  * wait_for_completion_io_timeout: - waits for completion of a task (w/timeout)
2938  * @x:  holds the state of this particular completion
2939  * @timeout:  timeout value in jiffies
2940  *
2941  * This waits for either a completion of a specific task to be signaled or for a
2942  * specified timeout to expire. The timeout is in jiffies. It is not
2943  * interruptible. The caller is accounted as waiting for IO.
2944  *
2945  * Return: 0 if timed out, and positive (at least 1, or number of jiffies left
2946  * till timeout) if completed.
2947  */
2948 unsigned long __sched
2949 wait_for_completion_io_timeout(struct completion *x, unsigned long timeout)
2950 {
2951         return wait_for_common_io(x, timeout, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2952 }
2953 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_io_timeout);
2954
2955 /**
2956  * wait_for_completion_interruptible: - waits for completion of a task (w/intr)
2957  * @x:  holds the state of this particular completion
2958  *
2959  * This waits for completion of a specific task to be signaled. It is
2960  * interruptible.
2961  *
2962  * Return: -ERESTARTSYS if interrupted, 0 if completed.
2963  */
2964 int __sched wait_for_completion_interruptible(struct completion *x)
2965 {
2966         long t = wait_for_common(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_INTERRUPTIBLE);
2967         if (t == -ERESTARTSYS)
2968                 return t;
2969         return 0;
2970 }
2971 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible);
2972
2973 /**
2974  * wait_for_completion_interruptible_timeout: - waits for completion (w/(to,intr))
2975  * @x:  holds the state of this particular completion
2976  * @timeout:  timeout value in jiffies
2977  *
2978  * This waits for either a completion of a specific task to be signaled or for a
2979  * specified timeout to expire. It is interruptible. The timeout is in jiffies.
2980  *
2981  * Return: -ERESTARTSYS if interrupted, 0 if timed out, positive (at least 1,
2982  * or number of jiffies left till timeout) if completed.
2983  */
2984 long __sched
2985 wait_for_completion_interruptible_timeout(struct completion *x,
2986                                           unsigned long timeout)
2987 {
2988         return wait_for_common(x, timeout, TASK_INTERRUPTIBLE);
2989 }
2990 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible_timeout);
2991
2992 /**
2993  * wait_for_completion_killable: - waits for completion of a task (killable)
2994  * @x:  holds the state of this particular completion
2995  *
2996  * This waits to be signaled for completion of a specific task. It can be
2997  * interrupted by a kill signal.
2998  *
2999  * Return: -ERESTARTSYS if interrupted, 0 if completed.
3000  */
3001 int __sched wait_for_completion_killable(struct completion *x)
3002 {
3003         long t = wait_for_common(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_KILLABLE);
3004         if (t == -ERESTARTSYS)
3005                 return t;
3006         return 0;
3007 }
3008 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_killable);
3009
3010 /**
3011  * wait_for_completion_killable_timeout: - waits for completion of a task (w/(to,killable))
3012  * @x:  holds the state of this particular completion
3013  * @timeout:  timeout value in jiffies
3014  *
3015  * This waits for either a completion of a specific task to be
3016  * signaled or for a specified timeout to expire. It can be
3017  * interrupted by a kill signal. The timeout is in jiffies.
3018  *
3019  * Return: -ERESTARTSYS if interrupted, 0 if timed out, positive (at least 1,
3020  * or number of jiffies left till timeout) if completed.
3021  */
3022 long __sched
3023 wait_for_completion_killable_timeout(struct completion *x,
3024                                      unsigned long timeout)
3025 {
3026         return wait_for_common(x, timeout, TASK_KILLABLE);
3027 }
3028 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_killable_timeout);
3029
3030 /**
3031  *      try_wait_for_completion - try to decrement a completion without blocking
3032  *      @x:     completion structure
3033  *
3034  *      Return: 0 if a decrement cannot be done without blocking
3035  *               1 if a decrement succeeded.
3036  *
3037  *      If a completion is being used as a counting completion,
3038  *      attempt to decrement the counter without blocking. This
3039  *      enables us to avoid waiting if the resource the completion
3040  *      is protecting is not available.
3041  */
3042 bool try_wait_for_completion(struct completion *x)
3043 {
3044         unsigned long flags;
3045         int ret = 1;
3046
3047         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3048         if (!x->done)
3049                 ret = 0;
3050         else
3051                 x->done--;
3052         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3053         return ret;
3054 }
3055 EXPORT_SYMBOL(try_wait_for_completion);
3056
3057 /**
3058  *      completion_done - Test to see if a completion has any waiters
3059  *      @x:     completion structure
3060  *
3061  *      Return: 0 if there are waiters (wait_for_completion() in progress)
3062  *               1 if there are no waiters.
3063  *
3064  */
3065 bool completion_done(struct completion *x)
3066 {
3067         unsigned long flags;
3068         int ret = 1;
3069
3070         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3071         if (!x->done)
3072                 ret = 0;
3073         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3074         return ret;
3075 }
3076 EXPORT_SYMBOL(completion_done);
3077
3078 static long __sched
3079 sleep_on_common(wait_queue_head_t *q, int state, long timeout)
3080 {
3081         unsigned long flags;
3082         wait_queue_t wait;
3083
3084         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3085
3086         __set_current_state(state);
3087
3088         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3089         __add_wait_queue(q, &wait);
3090         spin_unlock(&q->lock);
3091         timeout = schedule_timeout(timeout);
3092         spin_lock_irq(&q->lock);
3093         __remove_wait_queue(q, &wait);
3094         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3095
3096         return timeout;
3097 }
3098
3099 void __sched interruptible_sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3100 {
3101         sleep_on_common(q, TASK_INTERRUPTIBLE, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
3102 }
3103 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on);
3104
3105 long __sched
3106 interruptible_sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3107 {
3108         return sleep_on_common(q, TASK_INTERRUPTIBLE, timeout);
3109 }
3110 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on_timeout);
3111
3112 void __sched sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3113 {
3114         sleep_on_common(q, TASK_UNINTERRUPTIBLE, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
3115 }
3116 EXPORT_SYMBOL(sleep_on);
3117
3118 long __sched sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3119 {
3120         return sleep_on_common(q, TASK_UNINTERRUPTIBLE, timeout);
3121 }
3122 EXPORT_SYMBOL(sleep_on_timeout);
3123
3124 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
3125
3126 /*
3127  * rt_mutex_setprio - set the current priority of a task
3128  * @p: task
3129  * @prio: prio value (kernel-internal form)
3130  *
3131  * This function changes the 'effective' priority of a task. It does
3132  * not touch ->normal_prio like __setscheduler().
3133  *
3134  * Used by the rt_mutex code to implement priority inheritance logic.
3135  */
3136 void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio)
3137 {
3138         int oldprio, on_rq, running;
3139         struct rq *rq;
3140         const struct sched_class *prev_class;
3141
3142         BUG_ON(prio < 0 || prio > MAX_PRIO);
3143
3144         rq = __task_rq_lock(p);
3145
3146         /*
3147          * Idle task boosting is a nono in general. There is one
3148          * exception, when PREEMPT_RT and NOHZ is active:
3149          *
3150          * The idle task calls get_next_timer_interrupt() and holds
3151          * the timer wheel base->lock on the CPU and another CPU wants
3152          * to access the timer (probably to cancel it). We can safely
3153          * ignore the boosting request, as the idle CPU runs this code
3154          * with interrupts disabled and will complete the lock
3155          * protected section without being interrupted. So there is no
3156          * real need to boost.
3157          */
3158         if (unlikely(p == rq->idle)) {
3159                 WARN_ON(p != rq->curr);
3160                 WARN_ON(p->pi_blocked_on);
3161                 goto out_unlock;
3162         }
3163
3164         trace_sched_pi_setprio(p, prio);
3165         oldprio = p->prio;
3166         prev_class = p->sched_class;
3167         on_rq = p->on_rq;
3168         running = task_current(rq, p);
3169         if (on_rq)
3170                 dequeue_task(rq, p, 0);
3171         if (running)
3172                 p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
3173
3174         if (rt_prio(prio))
3175                 p->sched_class = &rt_sched_class;
3176         else
3177                 p->sched_class = &fair_sched_class;
3178
3179         p->prio = prio;
3180
3181         if (running)
3182                 p->sched_class->set_curr_task(rq);
3183         if (on_rq)
3184                 enqueue_task(rq, p, oldprio < prio ? ENQUEUE_HEAD : 0);
3185
3186         check_class_changed(rq, p, prev_class, oldprio);
3187 out_unlock:
3188         __task_rq_unlock(rq);
3189 }
3190 #endif
3191 void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice)
3192 {
3193         int old_prio, delta, on_rq;
3194         unsigned long flags;
3195         struct rq *rq;
3196
3197         if (TASK_NICE(p) == nice || nice < -20 || nice > 19)
3198                 return;
3199         /*
3200          * We have to be careful, if called from sys_setpriority(),
3201          * the task might be in the middle of scheduling on another CPU.
3202          */
3203         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3204         /*
3205          * The RT priorities are set via sched_setscheduler(), but we still
3206          * allow the 'normal' nice value to be set - but as expected
3207          * it wont have any effect on scheduling until the task is
3208          * SCHED_FIFO/SCHED_RR:
3209          */
3210         if (task_has_rt_policy(p)) {
3211                 p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
3212                 goto out_unlock;
3213         }
3214         on_rq = p->on_rq;
3215         if (on_rq)
3216                 dequeue_task(rq, p, 0);
3217
3218         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
3219         set_load_weight(p);
3220         old_prio = p->prio;
3221         p->prio = effective_prio(p);
3222         delta = p->prio - old_prio;
3223
3224         if (on_rq) {
3225                 enqueue_task(rq, p, 0);
3226                 /*
3227                  * If the task increased its priority or is running and
3228                  * lowered its priority, then reschedule its CPU:
3229                  */
3230                 if (delta < 0 || (delta > 0 && task_running(rq, p)))
3231                         resched_task(rq->curr);
3232         }
3233 out_unlock:
3234         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
3235 }
3236 EXPORT_SYMBOL(set_user_nice);
3237
3238 /*
3239  * can_nice - check if a task can reduce its nice value
3240  * @p: task
3241  * @nice: nice value
3242  */
3243 int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice)
3244 {
3245         /* convert nice value [19,-20] to rlimit style value [1,40] */
3246         int nice_rlim = 20 - nice;
3247
3248         return (nice_rlim <= task_rlimit(p, RLIMIT_NICE) ||
3249                 capable(CAP_SYS_NICE));
3250 }
3251
3252 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_NICE
3253
3254 /*
3255  * sys_nice - change the priority of the current process.
3256  * @increment: priority increment
3257  *
3258  * sys_setpriority is a more generic, but much slower function that
3259  * does similar things.
3260  */
3261 SYSCALL_DEFINE1(nice, int, increment)
3262 {
3263         long nice, retval;
3264
3265         /*
3266          * Setpriority might change our priority at the same moment.
3267          * We don't have to worry. Conceptually one call occurs first
3268          * and we have a single winner.
3269          */
3270         if (increment < -40)
3271                 increment = -40;
3272         if (increment > 40)
3273                 increment = 40;
3274
3275         nice = TASK_NICE(current) + increment;
3276         if (nice < -20)
3277                 nice = -20;
3278         if (nice > 19)
3279                 nice = 19;
3280
3281         if (increment < 0 && !can_nice(current, nice))
3282                 return -EPERM;
3283
3284         retval = security_task_setnice(current, nice);
3285         if (retval)
3286                 return retval;
3287
3288         set_user_nice(current, nice);
3289         return 0;
3290 }
3291
3292 #endif
3293
3294 /**
3295  * task_prio - return the priority value of a given task.
3296  * @p: the task in question.
3297  *
3298  * Return: The priority value as seen by users in /proc.
3299  * RT tasks are offset by -200. Normal tasks are centered
3300  * around 0, value goes from -16 to +15.
3301  */
3302 int task_prio(const struct task_struct *p)
3303 {
3304         return p->prio - MAX_RT_PRIO;
3305 }
3306
3307 /**
3308  * task_nice - return the nice value of a given task.
3309  * @p: the task in question.
3310  *
3311  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
3312  */
3313 int task_nice(const struct task_struct *p)
3314 {
3315         return TASK_NICE(p);
3316 }
3317 EXPORT_SYMBOL(task_nice);
3318
3319 /**
3320  * idle_cpu - is a given cpu idle currently?
3321  * @cpu: the processor in question.
3322  *
3323  * Return: 1 if the CPU is currently idle. 0 otherwise.
3324  */
3325 int idle_cpu(int cpu)
3326 {
3327         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
3328
3329         if (rq->curr != rq->idle)
3330                 return 0;
3331
3332         if (rq->nr_running)
3333                 return 0;
3334
3335 #ifdef CONFIG_SMP
3336         if (!llist_empty(&rq->wake_list))
3337                 return 0;
3338 #endif
3339
3340         return 1;
3341 }
3342
3343 /**
3344  * idle_task - return the idle task for a given cpu.
3345  * @cpu: the processor in question.
3346  *
3347  * Return: The idle task for the cpu @cpu.
3348  */
3349 struct task_struct *idle_task(int cpu)
3350 {
3351         return cpu_rq(cpu)->idle;
3352 }
3353
3354 /**
3355  * find_process_by_pid - find a process with a matching PID value.
3356  * @pid: the pid in question.
3357  *
3358  * The task of @pid, if found. %NULL otherwise.
3359  */
3360 static struct task_struct *find_process_by_pid(pid_t pid)
3361 {
3362         return pid ? find_task_by_vpid(pid) : current;
3363 }
3364
3365 /* Actually do priority change: must hold rq lock. */
3366 static void
3367 __setscheduler(struct rq *rq, struct task_struct *p, int policy, int prio)
3368 {
3369         p->policy = policy;
3370         p->rt_priority = prio;
3371         p->normal_prio = normal_prio(p);
3372         /* we are holding p->pi_lock already */
3373         p->prio = rt_mutex_getprio(p);
3374         if (rt_prio(p->prio))
3375                 p->sched_class = &rt_sched_class;
3376         else
3377                 p->sched_class = &fair_sched_class;
3378         set_load_weight(p);
3379 }
3380
3381 /*
3382  * check the target process has a UID that matches the current process's
3383  */
3384 static bool check_same_owner(struct task_struct *p)
3385 {
3386         const struct cred *cred = current_cred(), *pcred;
3387         bool match;
3388
3389         rcu_read_lock();
3390         pcred = __task_cred(p);
3391         match = (uid_eq(cred->euid, pcred->euid) ||
3392                  uid_eq(cred->euid, pcred->uid));
3393         rcu_read_unlock();
3394         return match;
3395 }
3396
3397 static int __sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
3398                                 const struct sched_param *param, bool user)
3399 {
3400         int retval, oldprio, oldpolicy = -1, on_rq, running;
3401         unsigned long flags;
3402         const struct sched_class *prev_class;
3403         struct rq *rq;
3404         int reset_on_fork;
3405
3406         /* may grab non-irq protected spin_locks */
3407         BUG_ON(in_interrupt());
3408 recheck:
3409         /* double check policy once rq lock held */
3410         if (policy < 0) {
3411                 reset_on_fork = p->sched_reset_on_fork;
3412                 policy = oldpolicy = p->policy;
3413         } else {
3414                 reset_on_fork = !!(policy & SCHED_RESET_ON_FORK);
3415                 policy &= ~SCHED_RESET_ON_FORK;
3416
3417                 if (policy != SCHED_FIFO && policy != SCHED_RR &&
3418                                 policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH &&
3419                                 policy != SCHED_IDLE)
3420                         return -EINVAL;
3421         }
3422
3423         /*
3424          * Valid priorities for SCHED_FIFO and SCHED_RR are
3425          * 1..MAX_USER_RT_PRIO-1, valid priority for SCHED_NORMAL,
3426          * SCHED_BATCH and SCHED_IDLE is 0.
3427          */
3428         if (param->sched_priority < 0 ||
3429             (p->mm && param->sched_priority > MAX_USER_RT_PRIO-1) ||
3430             (!p->mm && param->sched_priority > MAX_RT_PRIO-1))
3431                 return -EINVAL;
3432         if (rt_policy(policy) != (param->sched_priority != 0))
3433                 return -EINVAL;
3434
3435         /*
3436          * Allow unprivileged RT tasks to decrease priority:
3437          */
3438         if (user && !capable(CAP_SYS_NICE)) {
3439                 if (rt_policy(policy)) {
3440                         unsigned long rlim_rtprio =
3441                                         task_rlimit(p, RLIMIT_RTPRIO);
3442
3443                         /* can't set/change the rt policy */
3444                         if (policy != p->policy && !rlim_rtprio)
3445                                 return -EPERM;
3446
3447                         /* can't increase priority */
3448                         if (param->sched_priority > p->rt_priority &&
3449                             param->sched_priority > rlim_rtprio)
3450                                 return -EPERM;
3451                 }
3452
3453                 /*
3454                  * Treat SCHED_IDLE as nice 20. Only allow a switch to
3455                  * SCHED_NORMAL if the RLIMIT_NICE would normally permit it.
3456                  */
3457                 if (p->policy == SCHED_IDLE && policy != SCHED_IDLE) {
3458                         if (!can_nice(p, TASK_NICE(p)))
3459                                 return -EPERM;
3460                 }
3461
3462                 /* can't change other user's priorities */
3463                 if (!check_same_owner(p))
3464                         return -EPERM;
3465
3466                 /* Normal users shall not reset the sched_reset_on_fork flag */
3467                 if (p->sched_reset_on_fork && !reset_on_fork)
3468                         return -EPERM;
3469         }
3470
3471         if (user) {
3472                 retval = security_task_setscheduler(p);
3473                 if (retval)
3474                         return retval;
3475         }
3476
3477         /*
3478          * make sure no PI-waiters arrive (or leave) while we are
3479          * changing the priority of the task:
3480          *
3481          * To be able to change p->policy safely, the appropriate
3482          * runqueue lock must be held.
3483          */
3484         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3485
3486         /*
3487          * Changing the policy of the stop threads its a very bad idea
3488          */
3489         if (p == rq->stop) {
3490                 task_rq_unlock(rq, p, &flags);
3491                 return -EINVAL;
3492         }
3493
3494         /*
3495          * If not changing anything there's no need to proceed further:
3496          */
3497         if (unlikely(policy == p->policy && (!rt_policy(policy) ||
3498                         param->sched_priority == p->rt_priority))) {
3499                 task_rq_unlock(rq, p, &flags);
3500                 return 0;
3501         }
3502
3503 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
3504         if (user) {
3505                 /*
3506                  * Do not allow realtime tasks into groups that have no runtime
3507                  * assigned.
3508                  */
3509                 if (rt_bandwidth_enabled() && rt_policy(policy) &&
3510                                 task_group(p)->rt_bandwidth.rt_runtime == 0 &&
3511                                 !task_group_is_autogroup(task_group(p))) {
3512                         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
3513                         return -EPERM;
3514                 }
3515         }
3516 #endif
3517
3518         /* recheck policy now with rq lock held */
3519         if (unlikely(oldpolicy != -1 && oldpolicy != p->policy)) {
3520                 policy = oldpolicy = -1;
3521                 task_rq_unlock(rq, p, &flags);
3522                 goto recheck;
3523         }
3524         on_rq = p->on_rq;
3525         running = task_current(rq, p);
3526         if (on_rq)
3527                 dequeue_task(rq, p, 0);
3528         if (running)
3529                 p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
3530
3531         p->sched_reset_on_fork = reset_on_fork;
3532
3533         oldprio = p->prio;
3534         prev_class = p->sched_class;
3535         __setscheduler(rq, p, policy, param->sched_priority);
3536
3537         if (running)
3538                 p->sched_class->set_curr_task(rq);
3539         if (on_rq)
3540                 enqueue_task(rq, p, 0);
3541
3542         check_class_changed(rq, p, prev_class, oldprio);
3543         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
3544
3545         rt_mutex_adjust_pi(p);
3546
3547         return 0;
3548 }
3549
3550 /**
3551  * sched_setscheduler - change the scheduling policy and/or RT priority of a thread.
3552  * @p: the task in question.
3553  * @policy: new policy.
3554  * @param: structure containing the new RT priority.
3555  *
3556  * Return: 0 on success. An error code otherwise.
3557  *
3558  * NOTE that the task may be already dead.
3559  */
3560 int sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
3561                        const struct sched_param *param)
3562 {
3563         return __sched_setscheduler(p, policy, param, true);
3564 }
3565 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_setscheduler);
3566
3567 /**
3568  * sched_setscheduler_nocheck - change the scheduling policy and/or RT priority of a thread from kernelspace.
3569  * @p: the task in question.
3570  * @policy: new policy.
3571  * @param: structure containing the new RT priority.
3572  *
3573  * Just like sched_setscheduler, only don't bother checking if the
3574  * current context has permission.  For example, this is needed in
3575  * stop_machine(): we create temporary high priority worker threads,
3576  * but our caller might not have that capability.
3577  *
3578  * Return: 0 on success. An error code otherwise.
3579  */
3580 int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *p, int policy,
3581                                const struct sched_param *param)
3582 {
3583         return __sched_setscheduler(p, policy, param, false);
3584 }
3585
3586 static int
3587 do_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, struct sched_param __user *param)
3588 {
3589         struct sched_param lparam;
3590         struct task_struct *p;
3591         int retval;
3592
3593         if (!param || pid < 0)
3594                 return -EINVAL;
3595         if (copy_from_user(&lparam, param, sizeof(struct sched_param)))
3596                 return -EFAULT;
3597
3598         rcu_read_lock();
3599         retval = -ESRCH;
3600         p = find_process_by_pid(pid);
3601         if (p != NULL)
3602                 retval = sched_setscheduler(p, policy, &lparam);
3603         rcu_read_unlock();
3604
3605         return retval;
3606 }
3607
3608 /**
3609  * sys_sched_setscheduler - set/change the scheduler policy and RT priority
3610  * @pid: the pid in question.
3611  * @policy: new policy.
3612  * @param: structure containing the new RT priority.
3613  *
3614  * Return: 0 on success. An error code otherwise.
3615  */
3616 SYSCALL_DEFINE3(sched_setscheduler, pid_t, pid, int, policy,
3617                 struct sched_param __user *, param)
3618 {
3619         /* negative values for policy are not valid */
3620         if (policy < 0)
3621                 return -EINVAL;
3622
3623         return do_sched_setscheduler(pid, policy, param);
3624 }
3625
3626 /**
3627  * sys_sched_setparam - set/change the RT priority of a thread
3628  * @pid: the pid in question.
3629  * @param: structure containing the new RT priority.
3630  *
3631  * Return: 0 on success. An error code otherwise.
3632  */
3633 SYSCALL_DEFINE2(sched_setparam, pid_t, pid, struct sched_param __user *, param)
3634 {
3635         return do_sched_setscheduler(pid, -1, param);
3636 }
3637
3638 /**
3639  * sys_sched_getscheduler - get the policy (scheduling class) of a thread
3640  * @pid: the pid in question.
3641  *
3642  * Return: On success, the policy of the thread. Otherwise, a negative error
3643  * code.
3644  */
3645 SYSCALL_DEFINE1(sched_getscheduler, pid_t, pid)
3646 {
3647         struct task_struct *p;
3648         int retval;
3649
3650         if (pid < 0)
3651                 return -EINVAL;
3652
3653         retval = -ESRCH;
3654         rcu_read_lock();
3655         p = find_process_by_pid(pid);
3656         if (p) {
3657                 retval = security_task_getscheduler(p);
3658                 if (!retval)
3659                         retval = p->policy
3660                                 | (p->sched_reset_on_fork ? SCHED_RESET_ON_FORK : 0);
3661         }
3662         rcu_read_unlock();
3663         return retval;
3664 }
3665
3666 /**
3667  * sys_sched_getparam - get the RT priority of a thread
3668  * @pid: the pid in question.
3669  * @param: structure containing the RT priority.
3670  *
3671  * Return: On success, 0 and the RT priority is in @param. Otherwise, an error
3672  * code.
3673  */
3674 SYSCALL_DEFINE2(sched_getparam, pid_t, pid, struct sched_param __user *, param)
3675 {
3676         struct sched_param lp;
3677         struct task_struct *p;
3678         int retval;
3679
3680         if (!param || pid < 0)
3681                 return -EINVAL;
3682
3683         rcu_read_lock();
3684         p = find_process_by_pid(pid);
3685         retval = -ESRCH;
3686         if (!p)
3687                 goto out_unlock;
3688
3689         retval = security_task_getscheduler(p);
3690         if (retval)
3691                 goto out_unlock;
3692
3693         lp.sched_priority = p->rt_priority;
3694         rcu_read_unlock();
3695
3696         /*
3697          * This one might sleep, we cannot do it with a spinlock held ...
3698          */
3699         retval = copy_to_user(param, &lp, sizeof(*param)) ? -EFAULT : 0;
3700
3701         return retval;
3702
3703 out_unlock:
3704         rcu_read_unlock();
3705         return retval;
3706 }
3707
3708 long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *in_mask)
3709 {
3710         cpumask_var_t cpus_allowed, new_mask;
3711         struct task_struct *p;
3712         int retval;
3713
3714         rcu_read_lock();
3715
3716         p = find_process_by_pid(pid);
3717         if (!p) {
3718                 rcu_read_unlock();
3719                 put_online_cpus();
3720                 return -ESRCH;
3721         }
3722
3723         /* Prevent p going away */
3724         get_task_struct(p);
3725         rcu_read_unlock();
3726
3727         if (p->flags & PF_NO_SETAFFINITY) {
3728                 retval = -EINVAL;
3729                 goto out_put_task;
3730         }
3731         if (!alloc_cpumask_var(&cpus_allowed, GFP_KERNEL)) {
3732                 retval = -ENOMEM;
3733                 goto out_put_task;
3734         }
3735         if (!alloc_cpumask_var(&new_mask, GFP_KERNEL)) {
3736                 retval = -ENOMEM;
3737                 goto out_free_cpus_allowed;
3738         }
3739         retval = -EPERM;
3740         if (!check_same_owner(p)) {
3741                 rcu_read_lock();
3742                 if (!ns_capable(__task_cred(p)->user_ns, CAP_SYS_NICE)) {
3743                         rcu_read_unlock();
3744                         goto out_unlock;
3745                 }
3746                 rcu_read_unlock();
3747         }
3748
3749         retval = security_task_setscheduler(p);
3750         if (retval)
3751                 goto out_unlock;
3752
3753         cpuset_cpus_allowed(p, cpus_allowed);
3754         cpumask_and(new_mask, in_mask, cpus_allowed);
3755 again:
3756         retval = set_cpus_allowed_ptr(p, new_mask);
3757
3758         if (!retval) {
3759                 cpuset_cpus_allowed(p, cpus_allowed);
3760                 if (!cpumask_subset(new_mask, cpus_allowed)) {
3761                         /*
3762                          * We must have raced with a concurrent cpuset
3763                          * update. Just reset the cpus_allowed to the
3764                          * cpuset's cpus_allowed
3765                          */
3766                         cpumask_copy(new_mask, cpus_allowed);
3767                         goto again;
3768                 }
3769         }
3770 out_unlock:
3771         free_cpumask_var(new_mask);
3772 out_free_cpus_allowed:
3773         free_cpumask_var(cpus_allowed);
3774 out_put_task:
3775         put_task_struct(p);
3776         return retval;
3777 }
3778
3779 static int get_user_cpu_mask(unsigned long __user *user_mask_ptr, unsigned len,
3780                              struct cpumask *new_mask)
3781 {
3782         if (len < cpumask_size())
3783                 cpumask_clear(new_mask);
3784         else if (len > cpumask_size())
3785                 len = cpumask_size();
3786
3787         return copy_from_user(new_mask, user_mask_ptr, len) ? -EFAULT : 0;
3788 }
3789
3790 /**
3791  * sys_sched_setaffinity - set the cpu affinity of a process
3792  * @pid: pid of the process
3793  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
3794  * @user_mask_ptr: user-space pointer to the new cpu mask
3795  *
3796  * Return: 0 on success. An error code otherwise.
3797  */
3798 SYSCALL_DEFINE3(sched_setaffinity, pid_t, pid, unsigned int, len,
3799                 unsigned long __user *, user_mask_ptr)
3800 {
3801         cpumask_var_t new_mask;
3802         int retval;
3803
3804         if (!alloc_cpumask_var(&new_mask, GFP_KERNEL))
3805                 return -ENOMEM;
3806
3807         retval = get_user_cpu_mask(user_mask_ptr, len, new_mask);
3808         if (retval == 0)
3809                 retval = sched_setaffinity(pid, new_mask);
3810         free_cpumask_var(new_mask);
3811         return retval;
3812 }
3813
3814 long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask)
3815 {
3816         struct task_struct *p;
3817         unsigned long flags;
3818         int retval;
3819
3820         rcu_read_lock();
3821
3822         retval = -ESRCH;
3823         p = find_process_by_pid(pid);
3824         if (!p)
3825                 goto out_unlock;
3826
3827         retval = security_task_getscheduler(p);
3828         if (retval)
3829                 goto out_unlock;
3830
3831         raw_spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
3832         cpumask_and(mask, &p->cpus_allowed, cpu_active_mask);
3833         raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
3834
3835 out_unlock:
3836         rcu_read_unlock();
3837
3838         return retval;
3839 }
3840
3841 /**
3842  * sys_sched_getaffinity - get the cpu affinity of a process
3843  * @pid: pid of the process
3844  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
3845  * @user_mask_ptr: user-space pointer to hold the current cpu mask
3846  *
3847  * Return: 0 on success. An error code otherwise.
3848  */
3849 SYSCALL_DEFINE3(sched_getaffinity, pid_t, pid, unsigned int, len,
3850                 unsigned long __user *, user_mask_ptr)
3851 {
3852         int ret;
3853         cpumask_var_t mask;
3854
3855         if ((len * BITS_PER_BYTE) < nr_cpu_ids)
3856                 return -EINVAL;
3857         if (len & (sizeof(unsigned long)-1))
3858                 return -EINVAL;
3859
3860         if (!alloc_cpumask_var(&mask, GFP_KERNEL))
3861                 return -ENOMEM;
3862
3863         ret = sched_getaffinity(pid, mask);
3864         if (ret == 0) {
3865                 size_t retlen = min_t(size_t, len, cpumask_size());
3866
3867                 if (copy_to_user(user_mask_ptr, mask, retlen))
3868                         ret = -EFAULT;
3869                 else
3870                         ret = retlen;
3871         }
3872         free_cpumask_var(mask);
3873
3874         return ret;
3875 }
3876
3877 /**
3878  * sys_sched_yield - yield the current processor to other threads.
3879  *
3880  * This function yields the current CPU to other tasks. If there are no
3881  * other threads running on this CPU then this function will return.
3882  *
3883  * Return: 0.
3884  */
3885 SYSCALL_DEFINE0(sched_yield)
3886 {
3887         struct rq *rq = this_rq_lock();
3888
3889         schedstat_inc(rq, yld_count);
3890         current->sched_class->yield_task(rq);
3891
3892         /*
3893          * Since we are going to call schedule() anyway, there's
3894          * no need to preempt or enable interrupts:
3895          */
3896         __release(rq->lock);
3897         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
3898         do_raw_spin_unlock(&rq->lock);
3899         sched_preempt_enable_no_resched();
3900
3901         schedule();
3902
3903         return 0;
3904 }
3905
3906 static void __cond_resched(void)
3907 {
3908         __preempt_count_add(PREEMPT_ACTIVE);
3909         __schedule();
3910         __preempt_count_sub(PREEMPT_ACTIVE);
3911 }
3912
3913 int __sched _cond_resched(void)
3914 {
3915         if (should_resched()) {
3916                 __cond_resched();
3917                 return 1;
3918         }
3919         return 0;
3920 }
3921 EXPORT_SYMBOL(_cond_resched);
3922
3923 /*
3924  * __cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
3925  * call schedule, and on return reacquire the lock.
3926  *
3927  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT. We do strange low-level
3928  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
3929  * spin_unlock(), once by hand).
3930  */
3931 int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock)
3932 {
3933         int resched = should_resched();
3934         int ret = 0;
3935
3936         lockdep_assert_held(lock);
3937
3938         if (spin_needbreak(lock) || resched) {
3939                 spin_unlock(lock);
3940                 if (resched)
3941                         __cond_resched();
3942                 else
3943                         cpu_relax();
3944                 ret = 1;
3945                 spin_lock(lock);
3946         }
3947         return ret;
3948 }
3949 EXPORT_SYMBOL(__cond_resched_lock);
3950
3951 int __sched __cond_resched_softirq(void)
3952 {
3953         BUG_ON(!in_softirq());
3954
3955         if (should_resched()) {
3956                 local_bh_enable();
3957                 __cond_resched();
3958                 local_bh_disable();
3959                 return 1;
3960         }
3961         return 0;
3962 }
3963 EXPORT_SYMBOL(__cond_resched_softirq);
3964
3965 /**
3966  * yield - yield the current processor to other threads.
3967  *
3968  * Do not ever use this function, there's a 99% chance you're doing it wrong.
3969  *
3970  * The scheduler is at all times free to pick the calling task as the most
3971  * eligible task to run, if removing the yield() call from your code breaks
3972  * it, its already broken.
3973  *
3974  * Typical broken usage is:
3975  *
3976  * while (!event)
3977  *      yield();
3978  *
3979  * where one assumes that yield() will let 'the other' process run that will
3980  * make event true. If the current task is a SCHED_FIFO task that will never
3981  * happen. Never use yield() as a progress guarantee!!
3982  *
3983  * If you want to use yield() to wait for something, use wait_event().
3984  * If you want to use yield() to be 'nice' for others, use cond_resched().
3985  * If you still want to use yield(), do not!
3986  */
3987 void __sched yield(void)
3988 {
3989         set_current_state(TASK_RUNNING);
3990         sys_sched_yield();
3991 }
3992 EXPORT_SYMBOL(yield);
3993
3994 /**
3995  * yield_to - yield the current processor to another thread in
3996  * your thread group, or accelerate that thread toward the
3997  * processor it's on.
3998  * @p: target task
3999  * @preempt: whether task preemption is allowed or not
4000  *
4001  * It's the caller's job to ensure that the target task struct
4002  * can't go away on us before we can do any checks.
4003  *
4004  * Return:
4005  *      true (>0) if we indeed boosted the target task.
4006  *      false (0) if we failed to boost the target.
4007  *      -ESRCH if there's no task to yield to.
4008  */
4009 bool __sched yield_to(struct task_struct *p, bool preempt)
4010 {
4011         struct task_struct *curr = current;
4012         struct rq *rq, *p_rq;
4013         unsigned long flags;
4014         int yielded = 0;
4015
4016         local_irq_save(flags);
4017         rq = this_rq();
4018
4019 again:
4020         p_rq = task_rq(p);
4021         /*
4022          * If we're the only runnable task on the rq and target rq also
4023          * has only one task, there's absolutely no point in yielding.
4024          */
4025         if (rq->nr_running == 1 && p_rq->nr_running == 1) {
4026                 yielded = -ESRCH;
4027                 goto out_irq;
4028         }
4029
4030         double_rq_lock(rq, p_rq);
4031         while (task_rq(p) != p_rq) {
4032                 double_rq_unlock(rq, p_rq);
4033                 goto again;
4034         }
4035
4036         if (!curr->sched_class->yield_to_task)
4037                 goto out_unlock;
4038
4039         if (curr->sched_class != p->sched_class)
4040                 goto out_unlock;
4041
4042         if (task_running(p_rq, p) || p->state)
4043                 goto out_unlock;
4044
4045         yielded = curr->sched_class->yield_to_task(rq, p, preempt);
4046         if (yielded) {
4047                 schedstat_inc(rq, yld_count);
4048                 /*
4049                  * Make p's CPU reschedule; pick_next_entity takes care of
4050                  * fairness.
4051                  */
4052                 if (preempt && rq != p_rq)
4053                         resched_task(p_rq->curr);
4054         }
4055
4056 out_unlock:
4057         double_rq_unlock(rq, p_rq);
4058 out_irq:
4059         local_irq_restore(flags);
4060
4061         if (yielded > 0)
4062                 schedule();
4063
4064         return yielded;
4065 }
4066 EXPORT_SYMBOL_GPL(yield_to);
4067
4068 /*
4069  * This task is about to go to sleep on IO. Increment rq->nr_iowait so
4070  * that process accounting knows that this is a task in IO wait state.
4071  */
4072 void __sched io_schedule(void)
4073 {
4074         struct rq *rq = raw_rq();
4075
4076         delayacct_blkio_start();
4077         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4078         blk_flush_plug(current);
4079         current->in_iowait = 1;
4080         schedule();
4081         current->in_iowait = 0;
4082         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4083         delayacct_blkio_end();
4084 }
4085 EXPORT_SYMBOL(io_schedule);
4086
4087 long __sched io_schedule_timeout(long timeout)
4088 {
4089         struct rq *rq = raw_rq();
4090         long ret;
4091
4092         delayacct_blkio_start();
4093         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4094         blk_flush_plug(current);
4095         current->in_iowait = 1;
4096         ret = schedule_timeout(timeout);
4097         current->in_iowait = 0;
4098         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4099         delayacct_blkio_end();
4100         return ret;
4101 }
4102
4103 /**
4104  * sys_sched_get_priority_max - return maximum RT priority.
4105  * @policy: scheduling class.
4106  *
4107  * Return: On success, this syscall returns the maximum
4108  * rt_priority that can be used by a given scheduling class.
4109  * On failure, a negative error code is returned.
4110  */
4111 SYSCALL_DEFINE1(sched_get_priority_max, int, policy)
4112 {
4113         int ret = -EINVAL;
4114
4115         switch (policy) {
4116         case SCHED_FIFO:
4117         case SCHED_RR:
4118                 ret = MAX_USER_RT_PRIO-1;
4119                 break;
4120         case SCHED_NORMAL:
4121         case SCHED_BATCH:
4122         case SCHED_IDLE:
4123                 ret = 0;
4124                 break;
4125         }
4126         return ret;
4127 }
4128
4129 /**
4130  * sys_sched_get_priority_min - return minimum RT priority.
4131  * @policy: scheduling class.
4132  *
4133  * Return: On success, this syscall returns the minimum
4134  * rt_priority that can be used by a given scheduling class.
4135  * On failure, a negative error code is returned.
4136  */
4137 SYSCALL_DEFINE1(sched_get_priority_min, int, policy)
4138 {
4139         int ret = -EINVAL;
4140
4141         switch (policy) {
4142         case SCHED_FIFO:
4143         case SCHED_RR:
4144                 ret = 1;
4145                 break;
4146         case SCHED_NORMAL:
4147         case SCHED_BATCH:
4148         case SCHED_IDLE:
4149                 ret = 0;
4150         }
4151         return ret;
4152 }
4153
4154 /**
4155  * sys_sched_rr_get_interval - return the default timeslice of a process.
4156  * @pid: pid of the process.
4157  * @interval: userspace pointer to the timeslice value.
4158  *
4159  * this syscall writes the default timeslice value of a given process
4160  * into the user-space timespec buffer. A value of '0' means infinity.
4161  *
4162  * Return: On success, 0 and the timeslice is in @interval. Otherwise,
4163  * an error code.
4164  */
4165 SYSCALL_DEFINE2(sched_rr_get_interval, pid_t, pid,
4166                 struct timespec __user *, interval)
4167 {
4168         struct task_struct *p;
4169         unsigned int time_slice;
4170         unsigned long flags;
4171         struct rq *rq;
4172         int retval;
4173         struct timespec t;
4174
4175         if (pid < 0)
4176                 return -EINVAL;
4177
4178         retval = -ESRCH;
4179         rcu_read_lock();
4180         p = find_process_by_pid(pid);
4181         if (!p)
4182                 goto out_unlock;
4183
4184         retval = security_task_getscheduler(p);
4185         if (retval)
4186                 goto out_unlock;
4187
4188         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4189         time_slice = p->sched_class->get_rr_interval(rq, p);
4190         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
4191
4192         rcu_read_unlock();
4193         jiffies_to_timespec(time_slice, &t);
4194         retval = copy_to_user(interval, &t, sizeof(t)) ? -EFAULT : 0;
4195         return retval;
4196
4197 out_unlock:
4198         rcu_read_unlock();
4199         return retval;
4200 }
4201
4202 static const char stat_nam[] = TASK_STATE_TO_CHAR_STR;
4203
4204 void sched_show_task(struct task_struct *p)
4205 {
4206         unsigned long free = 0;
4207         int ppid;
4208         unsigned state;
4209
4210         state = p->state ? __ffs(p->state) + 1 : 0;
4211         printk(KERN_INFO "%-15.15s %c", p->comm,
4212                 state < sizeof(stat_nam) - 1 ? stat_nam[state] : '?');
4213 #if BITS_PER_LONG == 32
4214         if (state == TASK_RUNNING)
4215                 printk(KERN_CONT " running  ");
4216         else
4217                 printk(KERN_CONT " %08lx ", thread_saved_pc(p));
4218 #else
4219         if (state == TASK_RUNNING)
4220                 printk(KERN_CONT "  running task    ");
4221         else
4222                 printk(KERN_CONT " %016lx ", thread_saved_pc(p));
4223 #endif
4224 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
4225         free = stack_not_used(p);
4226 #endif
4227         rcu_read_lock();
4228         ppid = task_pid_nr(rcu_dereference(p->real_parent));
4229         rcu_read_unlock();
4230         printk(KERN_CONT "%5lu %5d %6d 0x%08lx\n", free,
4231                 task_pid_nr(p), ppid,
4232                 (unsigned long)task_thread_info(p)->flags);
4233
4234         print_worker_info(KERN_INFO, p);
4235         show_stack(p, NULL);
4236 }
4237
4238 void show_state_filter(unsigned long state_filter)
4239 {
4240         struct task_struct *g, *p;
4241
4242 #if BITS_PER_LONG == 32
4243         printk(KERN_INFO
4244                 "  task                PC stack   pid father\n");
4245 #else
4246         printk(KERN_INFO
4247                 "  task                        PC stack   pid father\n");
4248 #endif
4249         rcu_read_lock();
4250         do_each_thread(g, p) {
4251                 /*
4252                  * reset the NMI-timeout, listing all files on a slow
4253                  * console might take a lot of time:
4254                  */
4255                 touch_nmi_watchdog();
4256                 if (!state_filter || (p->state & state_filter))
4257                         sched_show_task(p);
4258         } while_each_thread(g, p);
4259
4260         touch_all_softlockup_watchdogs();
4261
4262 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
4263         sysrq_sched_debug_show();
4264 #endif
4265         rcu_read_unlock();
4266         /*
4267          * Only show locks if all tasks are dumped:
4268          */
4269         if (!state_filter)
4270                 debug_show_all_locks();
4271 }
4272
4273 void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle)
4274 {
4275         idle->sched_class = &idle_sched_class;
4276 }
4277
4278 /**
4279  * init_idle - set up an idle thread for a given CPU
4280  * @idle: task in question
4281  * @cpu: cpu the idle task belongs to
4282  *
4283  * NOTE: this function does not set the idle thread's NEED_RESCHED
4284  * flag, to make booting more robust.
4285  */
4286 void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu)
4287 {
4288         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
4289         unsigned long flags;
4290
4291         raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
4292
4293         __sched_fork(0, idle);
4294         idle->state = TASK_RUNNING;
4295         idle->se.exec_start = sched_clock();
4296
4297         do_set_cpus_allowed(idle, cpumask_of(cpu));
4298         /*
4299          * We're having a chicken and egg problem, even though we are
4300          * holding rq->lock, the cpu isn't yet set to this cpu so the
4301          * lockdep check in task_group() will fail.
4302          *
4303          * Similar case to sched_fork(). / Alternatively we could
4304          * use task_rq_lock() here and obtain the other rq->lock.
4305          *
4306          * Silence PROVE_RCU
4307          */
4308         rcu_read_lock();
4309         __set_task_cpu(idle, cpu);
4310         rcu_read_unlock();
4311
4312         rq->curr = rq->idle = idle;
4313 #if defined(CONFIG_SMP)
4314         idle->on_cpu = 1;
4315 #endif
4316         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
4317
4318         /* Set the preempt count _outside_ the spinlocks! */
4319         init_idle_preempt_count(idle, cpu);
4320
4321         /*
4322          * The idle tasks have their own, simple scheduling class:
4323          */
4324         idle->sched_class = &idle_sched_class;
4325         ftrace_graph_init_idle_task(idle, cpu);
4326         vtime_init_idle(idle, cpu);
4327 #if defined(CONFIG_SMP)
4328         sprintf(idle->comm, "%s/%d", INIT_TASK_COMM, cpu);
4329 #endif
4330 }
4331
4332 #ifdef CONFIG_SMP
4333 void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask)
4334 {
4335         if (p->sched_class && p->sched_class->set_cpus_allowed)
4336                 p->sched_class->set_cpus_allowed(p, new_mask);
4337
4338         cpumask_copy(&p->cpus_allowed, new_mask);
4339         p->nr_cpus_allowed = cpumask_weight(new_mask);
4340 }
4341
4342 /*
4343  * This is how migration works:
4344  *
4345  * 1) we invoke migration_cpu_stop() on the target CPU using
4346  *    stop_one_cpu().
4347  * 2) stopper starts to run (implicitly forcing the migrated thread
4348  *    off the CPU)
4349  * 3) it checks whether the migrated task is still in the wrong runqueue.
4350  * 4) if it's in the wrong runqueue then the migration thread removes
4351  *    it and puts it into the right queue.
4352  * 5) stopper completes and stop_one_cpu() returns and the migration
4353  *    is done.
4354  */
4355
4356 /*
4357  * Change a given task's CPU affinity. Migrate the thread to a
4358  * proper CPU and schedule it away if the CPU it's executing on
4359  * is removed from the allowed bitmask.
4360  *
4361  * NOTE: the caller must have a valid reference to the task, the
4362  * task must not exit() & deallocate itself prematurely. The
4363  * call is not atomic; no spinlocks may be held.
4364  */
4365 int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask)
4366 {
4367         unsigned long flags;
4368         struct rq *rq;
4369         unsigned int dest_cpu;
4370         int ret = 0;
4371
4372         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4373
4374         if (cpumask_equal(&p->cpus_allowed, new_mask))
4375                 goto out;
4376
4377         if (!cpumask_intersects(new_mask, cpu_active_mask)) {
4378                 ret = -EINVAL;
4379                 goto out;
4380         }
4381
4382         do_set_cpus_allowed(p, new_mask);
4383
4384         /* Can the task run on the task's current CPU? If so, we're done */
4385         if (cpumask_test_cpu(task_cpu(p), new_mask))
4386                 goto out;
4387
4388         dest_cpu = cpumask_any_and(cpu_active_mask, new_mask);
4389         if (p->on_rq) {
4390                 struct migration_arg arg = { p, dest_cpu };
4391                 /* Need help from migration thread: drop lock and wait. */
4392                 task_rq_unlock(rq, p, &flags);
4393                 stop_one_cpu(cpu_of(rq), migration_cpu_stop, &arg);
4394                 tlb_migrate_finish(p->mm);
4395                 return 0;
4396         }
4397 out:
4398         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
4399
4400         return ret;
4401 }
4402 EXPORT_SYMBOL_GPL(set_cpus_allowed_ptr);
4403
4404 /*
4405  * Move (not current) task off this cpu, onto dest cpu. We're doing
4406  * this because either it can't run here any more (set_cpus_allowed()
4407  * away from this CPU, or CPU going down), or because we're
4408  * attempting to rebalance this task on exec (sched_exec).
4409  *
4410  * So we race with normal scheduler movements, but that's OK, as long
4411  * as the task is no longer on this CPU.
4412  *
4413  * Returns non-zero if task was successfully migrated.
4414  */
4415 static int __migrate_task(struct task_struct *p, int src_cpu, int dest_cpu)
4416 {
4417         struct rq *rq_dest, *rq_src;
4418         int ret = 0;
4419
4420         if (unlikely(!cpu_active(dest_cpu)))
4421                 return ret;
4422
4423         rq_src = cpu_rq(src_cpu);
4424         rq_dest = cpu_rq(dest_cpu);
4425
4426         raw_spin_lock(&p->pi_lock);
4427         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
4428         /* Already moved. */
4429         if (task_cpu(p) != src_cpu)
4430                 goto done;
4431         /* Affinity changed (again). */
4432         if (!cpumask_test_cpu(dest_cpu, tsk_cpus_allowed(p)))
4433                 goto fail;
4434
4435         /*
4436          * If we're not on a rq, the next wake-up will ensure we're
4437          * placed properly.
4438          */
4439         if (p->on_rq) {
4440                 dequeue_task(rq_src, p, 0);
4441                 set_task_cpu(p, dest_cpu);
4442                 enqueue_task(rq_dest, p, 0);
4443                 check_preempt_curr(rq_dest, p, 0);
4444         }
4445 done:
4446         ret = 1;
4447 fail:
4448         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
4449         raw_spin_unlock(&p->pi_lock);
4450         return ret;
4451 }
4452
4453 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
4454 /* Migrate current task p to target_cpu */
4455 int migrate_task_to(struct task_struct *p, int target_cpu)
4456 {
4457         struct migration_arg arg = { p, target_cpu };
4458         int curr_cpu = task_cpu(p);
4459
4460         if (curr_cpu == target_cpu)
4461                 return 0;
4462
4463         if (!cpumask_test_cpu(target_cpu, tsk_cpus_allowed(p)))
4464                 return -EINVAL;
4465
4466         /* TODO: This is not properly updating schedstats */
4467
4468         return stop_one_cpu(curr_cpu, migration_cpu_stop, &arg);
4469 }
4470
4471 /*
4472  * Requeue a task on a given node and accurately track the number of NUMA
4473  * tasks on the runqueues
4474  */
4475 void sched_setnuma(struct task_struct *p, int nid)
4476 {
4477         struct rq *rq;
4478         unsigned long flags;
4479         bool on_rq, running;
4480
4481         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4482         on_rq = p->on_rq;
4483         running = task_current(rq, p);
4484
4485         if (on_rq)
4486                 dequeue_task(rq, p, 0);
4487         if (running)
4488                 p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
4489
4490         p->numa_preferred_nid = nid;
4491
4492         if (running)
4493                 p->sched_class->set_curr_task(rq);
4494         if (on_rq)
4495                 enqueue_task(rq, p, 0);
4496         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
4497 }
4498 #endif
4499
4500 /*
4501  * migration_cpu_stop - this will be executed by a highprio stopper thread
4502  * and performs thread migration by bumping thread off CPU then
4503  * 'pushing' onto another runqueue.
4504  */
4505 static int migration_cpu_stop(void *data)
4506 {
4507         struct migration_arg *arg = data;
4508
4509         /*
4510          * The original target cpu might have gone down and we might
4511          * be on another cpu but it doesn't matter.
4512          */
4513         local_irq_disable();
4514         __migrate_task(arg->task, raw_smp_processor_id(), arg->dest_cpu);
4515         local_irq_enable();
4516         return 0;
4517 }
4518
4519 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
4520
4521 /*
4522  * Ensures that the idle task is using init_mm right before its cpu goes
4523  * offline.
4524  */
4525 void idle_task_exit(void)
4526 {
4527         struct mm_struct *mm = current->active_mm;
4528
4529         BUG_ON(cpu_online(smp_processor_id()));
4530
4531         if (mm != &init_mm)
4532                 switch_mm(mm, &init_mm, current);
4533         mmdrop(mm);
4534 }
4535
4536 /*
4537  * Since this CPU is going 'away' for a while, fold any nr_active delta
4538  * we might have. Assumes we're called after migrate_tasks() so that the
4539  * nr_active count is stable.
4540  *
4541  * Also see the comment "Global load-average calculations".
4542  */
4543 static void calc_load_migrate(struct rq *rq)
4544 {
4545         long delta = calc_load_fold_active(rq);
4546         if (delta)
4547                 atomic_long_add(delta, &calc_load_tasks);
4548 }
4549
4550 /*
4551  * Migrate all tasks from the rq, sleeping tasks will be migrated by
4552  * try_to_wake_up()->select_task_rq().
4553  *
4554  * Called with rq->lock held even though we'er in stop_machine() and
4555  * there's no concurrency possible, we hold the required locks anyway
4556  * because of lock validation efforts.
4557  */
4558 static void migrate_tasks(unsigned int dead_cpu)
4559 {
4560         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
4561         struct task_struct *next, *stop = rq->stop;
4562         int dest_cpu;
4563
4564         /*
4565          * Fudge the rq selection such that the below task selection loop
4566          * doesn't get stuck on the currently eligible stop task.
4567          *
4568          * We're currently inside stop_machine() and the rq is either stuck
4569          * in the stop_machine_cpu_stop() loop, or we're executing this code,
4570          * either way we should never end up calling schedule() until we're
4571          * done here.
4572          */
4573         rq->stop = NULL;
4574
4575         /*
4576          * put_prev_task() and pick_next_task() sched
4577          * class method both need to have an up-to-date
4578          * value of rq->clock[_task]
4579          */
4580         update_rq_clock(rq);
4581
4582         for ( ; ; ) {
4583                 /*
4584                  * There's this thread running, bail when that's the only
4585                  * remaining thread.
4586                  */
4587                 if (rq->nr_running == 1)
4588                         break;
4589
4590                 next = pick_next_task(rq);
4591                 BUG_ON(!next);
4592                 next->sched_class->put_prev_task(rq, next);
4593
4594                 /* Find suitable destination for @next, with force if needed. */
4595                 dest_cpu = select_fallback_rq(dead_cpu, next);
4596                 raw_spin_unlock(&rq->lock);
4597
4598                 __migrate_task(next, dead_cpu, dest_cpu);
4599
4600                 raw_spin_lock(&rq->lock);
4601         }
4602
4603         rq->stop = stop;
4604 }
4605
4606 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
4607
4608 #if defined(CONFIG_SCHED_DEBUG) && defined(CONFIG_SYSCTL)
4609
4610 static struct ctl_table sd_ctl_dir[] = {
4611         {
4612                 .procname       = "sched_domain",
4613                 .mode           = 0555,
4614         },
4615         {}
4616 };
4617
4618 static struct ctl_table sd_ctl_root[] = {
4619         {
4620                 .procname       = "kernel",
4621                 .mode           = 0555,
4622                 .child          = sd_ctl_dir,
4623         },
4624         {}
4625 };
4626
4627 static struct ctl_table *sd_alloc_ctl_entry(int n)
4628 {
4629         struct ctl_table *entry =
4630                 kcalloc(n, sizeof(struct ctl_table), GFP_KERNEL);
4631
4632         return entry;
4633 }
4634
4635 static void sd_free_ctl_entry(struct ctl_table **tablep)
4636 {
4637         struct ctl_table *entry;
4638
4639         /*
4640          * In the intermediate directories, both the child directory and
4641          * procname are dynamically allocated and could fail but the mode
4642          * will always be set. In the lowest directory the names are
4643          * static strings and all have proc handlers.
4644          */
4645         for (entry = *tablep; entry->mode; entry++) {
4646                 if (entry->child)
4647                         sd_free_ctl_entry(&entry->child);
4648                 if (entry->proc_handler == NULL)
4649                         kfree(entry->procname);
4650         }
4651
4652         kfree(*tablep);
4653         *tablep = NULL;
4654 }
4655
4656 static int min_load_idx = 0;
4657 static int max_load_idx = CPU_LOAD_IDX_MAX-1;
4658
4659 static void
4660 set_table_entry(struct ctl_table *entry,
4661                 const char *procname, void *data, int maxlen,
4662                 umode_t mode, proc_handler *proc_handler,
4663                 bool load_idx)
4664 {
4665         entry->procname = procname;
4666         entry->data = data;
4667         entry->maxlen = maxlen;
4668         entry->mode = mode;
4669         entry->proc_handler = proc_handler;
4670
4671         if (load_idx) {
4672                 entry->extra1 = &min_load_idx;
4673                 entry->extra2 = &max_load_idx;
4674         }
4675 }
4676
4677 static struct ctl_table *
4678 sd_alloc_ctl_domain_table(struct sched_domain *sd)
4679 {
4680         struct ctl_table *table = sd_alloc_ctl_entry(13);
4681
4682         if (table == NULL)
4683                 return NULL;
4684
4685         set_table_entry(&table[0], "min_interval", &sd->min_interval,
4686                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax, false);
4687         set_table_entry(&table[1], "max_interval", &sd->max_interval,
4688                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax, false);
4689         set_table_entry(&table[2], "busy_idx", &sd->busy_idx,
4690                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax, true);
4691         set_table_entry(&table[3], "idle_idx", &sd->idle_idx,
4692                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax, true);
4693         set_table_entry(&table[4], "newidle_idx", &sd->newidle_idx,
4694                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax, true);
4695         set_table_entry(&table[5], "wake_idx", &sd->wake_idx,
4696                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax, true);
4697         set_table_entry(&table[6], "forkexec_idx", &sd->forkexec_idx,
4698                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax, true);
4699         set_table_entry(&table[7], "busy_factor", &sd->busy_factor,
4700                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax, false);
4701         set_table_entry(&table[8], "imbalance_pct", &sd->imbalance_pct,
4702                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax, false);
4703         set_table_entry(&table[9], "cache_nice_tries",
4704                 &sd->cache_nice_tries,
4705                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax, false);
4706         set_table_entry(&table[10], "flags", &sd->flags,
4707                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax, false);
4708         set_table_entry(&table[11], "name", sd->name,
4709                 CORENAME_MAX_SIZE, 0444, proc_dostring, false);
4710         /* &table[12] is terminator */
4711
4712         return table;
4713 }
4714
4715 static struct ctl_table *sd_alloc_ctl_cpu_table(int cpu)
4716 {
4717         struct ctl_table *entry, *table;
4718         struct sched_domain *sd;
4719         int domain_num = 0, i;
4720         char buf[32];
4721
4722         for_each_domain(cpu, sd)
4723                 domain_num++;
4724         entry = table = sd_alloc_ctl_entry(domain_num + 1);
4725         if (table == NULL)
4726                 return NULL;
4727
4728         i = 0;
4729         for_each_domain(cpu, sd) {
4730                 snprintf(buf, 32, "domain%d", i);
4731                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
4732                 entry->mode = 0555;
4733                 entry->child = sd_alloc_ctl_domain_table(sd);
4734                 entry++;
4735                 i++;
4736         }
4737         return table;
4738 }
4739
4740 static struct ctl_table_header *sd_sysctl_header;
4741 static void register_sched_domain_sysctl(void)
4742 {
4743         int i, cpu_num = num_possible_cpus();
4744         struct ctl_table *entry = sd_alloc_ctl_entry(cpu_num + 1);
4745         char buf[32];
4746
4747         WARN_ON(sd_ctl_dir[0].child);
4748         sd_ctl_dir[0].child = entry;
4749
4750         if (entry == NULL)
4751                 return;
4752
4753         for_each_possible_cpu(i) {
4754                 snprintf(buf, 32, "cpu%d", i);
4755                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
4756                 entry->mode = 0555;
4757                 entry->child = sd_alloc_ctl_cpu_table(i);
4758                 entry++;
4759         }
4760
4761         WARN_ON(sd_sysctl_header);
4762         sd_sysctl_header = register_sysctl_table(sd_ctl_root);
4763 }
4764
4765 /* may be called multiple times per register */
4766 static void unregister_sched_domain_sysctl(void)
4767 {
4768         if (sd_sysctl_header)
4769                 unregister_sysctl_table(sd_sysctl_header);
4770         sd_sysctl_header = NULL;
4771         if (sd_ctl_dir[0].child)
4772                 sd_free_ctl_entry(&sd_ctl_dir[0].child);
4773 }
4774 #else
4775 static void register_sched_domain_sysctl(void)
4776 {
4777 }
4778 static void unregister_sched_domain_sysctl(void)
4779 {
4780 }
4781 #endif
4782
4783 static void set_rq_online(struct rq *rq)
4784 {
4785         if (!rq->online) {
4786                 const struct sched_class *class;
4787
4788                 cpumask_set_cpu(rq->cpu, rq->rd->online);
4789                 rq->online = 1;
4790
4791                 for_each_class(class) {
4792                         if (class->rq_online)
4793                                 class->rq_online(rq);
4794                 }
4795         }
4796 }
4797
4798 static void set_rq_offline(struct rq *rq)
4799 {
4800         if (rq->online) {
4801                 const struct sched_class *class;
4802
4803                 for_each_class(class) {
4804                         if (class->rq_offline)
4805                                 class->rq_offline(rq);
4806                 }
4807
4808                 cpumask_clear_cpu(rq->cpu, rq->rd->online);
4809                 rq->online = 0;
4810         }
4811 }
4812
4813 /*
4814  * migration_call - callback that gets triggered when a CPU is added.
4815  * Here we can start up the necessary migration thread for the new CPU.
4816  */
4817 static int
4818 migration_call(struct notifier_block *nfb, unsigned long action, void *hcpu)
4819 {
4820         int cpu = (long)hcpu;
4821         unsigned long flags;
4822         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
4823
4824         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
4825
4826         case CPU_UP_PREPARE:
4827                 rq->calc_load_update = calc_load_update;
4828                 break;
4829
4830         case CPU_ONLINE:
4831                 /* Update our root-domain */
4832                 raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
4833                 if (rq->rd) {
4834                         BUG_ON(!cpumask_test_cpu(cpu, rq->rd->span));
4835
4836                         set_rq_online(rq);
4837                 }
4838                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
4839                 break;
4840
4841 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
4842         case CPU_DYING:
4843                 sched_ttwu_pending();
4844                 /* Update our root-domain */
4845                 raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
4846                 if (rq->rd) {
4847                         BUG_ON(!cpumask_test_cpu(cpu, rq->rd->span));
4848                         set_rq_offline(rq);
4849                 }
4850                 migrate_tasks(cpu);
4851                 BUG_ON(rq->nr_running != 1); /* the migration thread */
4852                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
4853                 break;
4854
4855         case CPU_DEAD:
4856                 calc_load_migrate(rq);
4857                 break;
4858 #endif
4859         }
4860
4861         update_max_interval();
4862
4863         return NOTIFY_OK;
4864 }
4865
4866 /*
4867  * Register at high priority so that task migration (migrate_all_tasks)
4868  * happens before everything else.  This has to be lower priority than
4869  * the notifier in the perf_event subsystem, though.
4870  */
4871 static struct notifier_block migration_notifier = {
4872         .notifier_call = migration_call,
4873         .priority = CPU_PRI_MIGRATION,
4874 };
4875
4876 static int sched_cpu_active(struct notifier_block *nfb,
4877                                       unsigned long action, void *hcpu)
4878 {
4879         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
4880         case CPU_STARTING:
4881         case CPU_DOWN_FAILED:
4882                 set_cpu_active((long)hcpu, true);
4883                 return NOTIFY_OK;
4884         default:
4885                 return NOTIFY_DONE;
4886         }
4887 }
4888
4889 static int sched_cpu_inactive(struct notifier_block *nfb,
4890                                         unsigned long action, void *hcpu)
4891 {
4892         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
4893         case CPU_DOWN_PREPARE:
4894                 set_cpu_active((long)hcpu, false);
4895                 return NOTIFY_OK;
4896         default:
4897                 return NOTIFY_DONE;
4898         }
4899 }
4900
4901 static int __init migration_init(void)
4902 {
4903         void *cpu = (void *)(long)smp_processor_id();
4904         int err;
4905
4906         /* Initialize migration for the boot CPU */
4907         err = migration_call(&migration_notifier, CPU_UP_PREPARE, cpu);
4908         BUG_ON(err == NOTIFY_BAD);
4909         migration_call(&migration_notifier, CPU_ONLINE, cpu);
4910         register_cpu_notifier(&migration_notifier);
4911
4912         /* Register cpu active notifiers */
4913         cpu_notifier(sched_cpu_active, CPU_PRI_SCHED_ACTIVE);
4914         cpu_notifier(sched_cpu_inactive, CPU_PRI_SCHED_INACTIVE);
4915
4916         return 0;
4917 }
4918 early_initcall(migration_init);
4919 #endif
4920
4921 #ifdef CONFIG_SMP
4922
4923 static cpumask_var_t sched_domains_tmpmask; /* sched_domains_mutex */
4924
4925 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
4926
4927 static __read_mostly int sched_debug_enabled;
4928
4929 static int __init sched_debug_setup(char *str)
4930 {
4931         sched_debug_enabled = 1;
4932
4933         return 0;
4934 }
4935 early_param("sched_debug", sched_debug_setup);
4936
4937 static inline bool sched_debug(void)
4938 {
4939         return sched_debug_enabled;
4940 }
4941
4942 static int sched_domain_debug_one(struct sched_domain *sd, int cpu, int level,
4943                                   struct cpumask *groupmask)
4944 {
4945         struct sched_group *group = sd->groups;
4946         char str[256];
4947
4948         cpulist_scnprintf(str, sizeof(str), sched_domain_span(sd));
4949         cpumask_clear(groupmask);
4950
4951         printk(KERN_DEBUG "%*s domain %d: ", level, "", level);
4952
4953         if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE)) {
4954                 printk("does not load-balance\n");
4955                 if (sd->parent)
4956                         printk(KERN_ERR "ERROR: !SD_LOAD_BALANCE domain"
4957                                         " has parent");
4958                 return -1;
4959         }
4960
4961         printk(KERN_CONT "span %s level %s\n", str, sd->name);
4962
4963         if (!cpumask_test_cpu(cpu, sched_domain_span(sd))) {
4964                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->span does not contain "
4965                                 "CPU%d\n", cpu);
4966         }
4967         if (!cpumask_test_cpu(cpu, sched_group_cpus(group))) {
4968                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->groups does not contain"
4969                                 " CPU%d\n", cpu);
4970         }
4971
4972         printk(KERN_DEBUG "%*s groups:", level + 1, "");
4973         do {
4974                 if (!group) {
4975                         printk("\n");
4976                         printk(KERN_ERR "ERROR: group is NULL\n");
4977                         break;
4978                 }
4979
4980                 /*
4981                  * Even though we initialize ->power to something semi-sane,
4982                  * we leave power_orig unset. This allows us to detect if
4983                  * domain iteration is still funny without causing /0 traps.
4984                  */
4985                 if (!group->sgp->power_orig) {
4986                         printk(KERN_CONT "\n");
4987                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->cpu_power not "
4988                                         "set\n");
4989                         break;
4990                 }
4991
4992                 if (!cpumask_weight(sched_group_cpus(group))) {
4993                         printk(KERN_CONT "\n");
4994                         printk(KERN_ERR "ERROR: empty group\n");
4995                         break;
4996                 }
4997
4998                 if (!(sd->flags & SD_OVERLAP) &&
4999                     cpumask_intersects(groupmask, sched_group_cpus(group))) {
5000                         printk(KERN_CONT "\n");
5001                         printk(KERN_ERR "ERROR: repeated CPUs\n");
5002                         break;
5003                 }
5004
5005                 cpumask_or(groupmask, groupmask, sched_group_cpus(group));
5006
5007                 cpulist_scnprintf(str, sizeof(str), sched_group_cpus(group));
5008
5009                 printk(KERN_CONT " %s", str);
5010                 if (group->sgp->power != SCHED_POWER_SCALE) {
5011                         printk(KERN_CONT " (cpu_power = %d)",
5012                                 group->sgp->power);
5013                 }
5014
5015                 group = group->next;
5016         } while (group != sd->groups);
5017         printk(KERN_CONT "\n");
5018
5019         if (!cpumask_equal(sched_domain_span(sd), groupmask))
5020                 printk(KERN_ERR "ERROR: groups don't span domain->span\n");
5021
5022         if (sd->parent &&
5023             !cpumask_subset(groupmask, sched_domain_span(sd->parent)))
5024                 printk(KERN_ERR "ERROR: parent span is not a superset "
5025                         "of domain->span\n");
5026         return 0;
5027 }
5028
5029 static void sched_domain_debug(struct sched_domain *sd, int cpu)
5030 {
5031         int level = 0;
5032
5033         if (!sched_debug_enabled)
5034                 return;
5035
5036         if (!sd) {
5037                 printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching NULL sched-domain.\n", cpu);
5038                 return;
5039         }
5040
5041         printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching sched-domain:\n", cpu);
5042
5043         for (;;) {
5044                 if (sched_domain_debug_one(sd, cpu, level, sched_domains_tmpmask))
5045                         break;
5046                 level++;
5047                 sd = sd->parent;
5048                 if (!sd)
5049                         break;
5050         }
5051 }
5052 #else /* !CONFIG_SCHED_DEBUG */
5053 # define sched_domain_debug(sd, cpu) do { } while (0)
5054 static inline bool sched_debug(void)
5055 {
5056         return false;
5057 }
5058 #endif /* CONFIG_SCHED_DEBUG */
5059
5060 static int sd_degenerate(struct sched_domain *sd)
5061 {
5062         if (cpumask_weight(sched_domain_span(sd)) == 1)
5063                 return 1;
5064
5065         /* Following flags need at least 2 groups */
5066         if (sd->flags & (SD_LOAD_BALANCE |
5067                          SD_BALANCE_NEWIDLE |
5068                          SD_BALANCE_FORK |
5069                          SD_BALANCE_EXEC |
5070                          SD_SHARE_CPUPOWER |
5071                          SD_SHARE_PKG_RESOURCES)) {
5072                 if (sd->groups != sd->groups->next)
5073                         return 0;
5074         }
5075
5076         /* Following flags don't use groups */
5077         if (sd->flags & (SD_WAKE_AFFINE))
5078                 return 0;
5079
5080         return 1;
5081 }
5082
5083 static int
5084 sd_parent_degenerate(struct sched_domain *sd, struct sched_domain *parent)
5085 {
5086         unsigned long cflags = sd->flags, pflags = parent->flags;
5087
5088         if (sd_degenerate(parent))
5089                 return 1;
5090
5091         if (!cpumask_equal(sched_domain_span(sd), sched_domain_span(parent)))
5092                 return 0;
5093
5094         /* Flags needing groups don't count if only 1 group in parent */
5095         if (parent->groups == parent->groups->next) {
5096                 pflags &= ~(SD_LOAD_BALANCE |
5097                                 SD_BALANCE_NEWIDLE |
5098                                 SD_BALANCE_FORK |
5099                                 SD_BALANCE_EXEC |
5100                                 SD_SHARE_CPUPOWER |
5101                                 SD_SHARE_PKG_RESOURCES |
5102                                 SD_PREFER_SIBLING);
5103                 if (nr_node_ids == 1)
5104                         pflags &= ~SD_SERIALIZE;
5105         }
5106         if (~cflags & pflags)
5107                 return 0;
5108
5109         return 1;
5110 }
5111
5112 static void free_rootdomain(struct rcu_head *rcu)
5113 {
5114         struct root_domain *rd = container_of(rcu, struct root_domain, rcu);
5115
5116         cpupri_cleanup(&rd->cpupri);
5117         free_cpumask_var(rd->rto_mask);
5118         free_cpumask_var(rd->online);
5119         free_cpumask_var(rd->span);
5120         kfree(rd);
5121 }
5122
5123 static void rq_attach_root(struct rq *rq, struct root_domain *rd)
5124 {
5125         struct root_domain *old_rd = NULL;
5126         unsigned long flags;
5127
5128         raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
5129
5130         if (rq->rd) {
5131                 old_rd = rq->rd;
5132
5133                 if (cpumask_test_cpu(rq->cpu, old_rd->online))
5134                         set_rq_offline(rq);
5135
5136                 cpumask_clear_cpu(rq->cpu, old_rd->span);
5137
5138                 /*
5139                  * If we dont want to free the old_rt yet then
5140                  * set old_rd to NULL to skip the freeing later
5141                  * in this function:
5142                  */
5143                 if (!atomic_dec_and_test(&old_rd->refcount))
5144                         old_rd = NULL;
5145         }
5146
5147         atomic_inc(&rd->refcount);
5148         rq->rd = rd;
5149
5150         cpumask_set_cpu(rq->cpu, rd->span);
5151         if (cpumask_test_cpu(rq->cpu, cpu_active_mask))
5152                 set_rq_online(rq);
5153
5154         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
5155
5156         if (old_rd)
5157                 call_rcu_sched(&old_rd->rcu, free_rootdomain);
5158 }
5159
5160 static int init_rootdomain(struct root_domain *rd)
5161 {
5162         memset(rd, 0, sizeof(*rd));
5163
5164         if (!alloc_cpumask_var(&rd->span, GFP_KERNEL))
5165                 goto out;
5166         if (!alloc_cpumask_var(&rd->online, GFP_KERNEL))
5167                 goto free_span;
5168         if (!alloc_cpumask_var(&rd->rto_mask, GFP_KERNEL))
5169                 goto free_online;
5170
5171         if (cpupri_init(&rd->cpupri) != 0)
5172                 goto free_rto_mask;
5173         return 0;
5174
5175 free_rto_mask:
5176         free_cpumask_var(rd->rto_mask);
5177 free_online:
5178         free_cpumask_var(rd->online);
5179 free_span:
5180         free_cpumask_var(rd->span);
5181 out:
5182         return -ENOMEM;
5183 }
5184
5185 /*
5186  * By default the system creates a single root-domain with all cpus as
5187  * members (mimicking the global state we have today).
5188  */
5189 struct root_domain def_root_domain;
5190
5191 static void init_defrootdomain(void)
5192 {
5193         init_rootdomain(&def_root_domain);
5194
5195         atomic_set(&def_root_domain.refcount, 1);
5196 }
5197
5198 static struct root_domain *alloc_rootdomain(void)
5199 {
5200         struct root_domain *rd;
5201
5202         rd = kmalloc(sizeof(*rd), GFP_KERNEL);
5203         if (!rd)
5204                 return NULL;
5205
5206         if (init_rootdomain(rd) != 0) {
5207                 kfree(rd);
5208                 return NULL;
5209         }
5210
5211         return rd;
5212 }
5213
5214 static void free_sched_groups(struct sched_group *sg, int free_sgp)
5215 {
5216         struct sched_group *tmp, *first;
5217
5218         if (!sg)
5219                 return;
5220
5221         first = sg;
5222         do {
5223                 tmp = sg->next;
5224
5225                 if (free_sgp && atomic_dec_and_test(&sg->sgp->ref))
5226                         kfree(sg->sgp);
5227
5228                 kfree(sg);
5229                 sg = tmp;
5230         } while (sg != first);
5231 }
5232
5233 static void free_sched_domain(struct rcu_head *rcu)
5234 {
5235         struct sched_domain *sd = container_of(rcu, struct sched_domain, rcu);
5236
5237         /*
5238          * If its an overlapping domain it has private groups, iterate and
5239          * nuke them all.
5240          */
5241         if (sd->flags & SD_OVERLAP) {
5242                 free_sched_groups(sd->groups, 1);
5243         } else if (atomic_dec_and_test(&sd->groups->ref)) {
5244                 kfree(sd->groups->sgp);
5245                 kfree(sd->groups);
5246         }
5247         kfree(sd);
5248 }
5249
5250 static void destroy_sched_domain(struct sched_domain *sd, int cpu)
5251 {
5252         call_rcu(&sd->rcu, free_sched_domain);
5253 }
5254
5255 static void destroy_sched_domains(struct sched_domain *sd, int cpu)
5256 {
5257         for (; sd; sd = sd->parent)
5258                 destroy_sched_domain(sd, cpu);
5259 }
5260
5261 /*
5262  * Keep a special pointer to the highest sched_domain that has
5263  * SD_SHARE_PKG_RESOURCE set (Last Level Cache Domain) for this
5264  * allows us to avoid some pointer chasing select_idle_sibling().
5265  *
5266  * Also keep a unique ID per domain (we use the first cpu number in
5267  * the cpumask of the domain), this allows us to quickly tell if
5268  * two cpus are in the same cache domain, see cpus_share_cache().
5269  */
5270 DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain *, sd_llc);
5271 DEFINE_PER_CPU(int, sd_llc_size);
5272 DEFINE_PER_CPU(int, sd_llc_id);
5273 DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain *, sd_numa);
5274
5275 static void update_top_cache_domain(int cpu)
5276 {
5277         struct sched_domain *sd;
5278         int id = cpu;
5279         int size = 1;
5280
5281         sd = highest_flag_domain(cpu, SD_SHARE_PKG_RESOURCES);
5282         if (sd) {
5283                 id = cpumask_first(sched_domain_span(sd));
5284                 size = cpumask_weight(sched_domain_span(sd));
5285         }
5286
5287         rcu_assign_pointer(per_cpu(sd_llc, cpu), sd);
5288         per_cpu(sd_llc_size, cpu) = size;
5289         per_cpu(sd_llc_id, cpu) = id;
5290
5291         sd = lowest_flag_domain(cpu, SD_NUMA);
5292         rcu_assign_pointer(per_cpu(sd_numa, cpu), sd);
5293 }
5294
5295 /*
5296  * Attach the domain 'sd' to 'cpu' as its base domain. Callers must
5297  * hold the hotplug lock.
5298  */
5299 static void
5300 cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, struct root_domain *rd, int cpu)
5301 {
5302         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
5303         struct sched_domain *tmp;
5304
5305         /* Remove the sched domains which do not contribute to scheduling. */
5306         for (tmp = sd; tmp; ) {
5307                 struct sched_domain *parent = tmp->parent;
5308                 if (!parent)
5309                         break;
5310
5311                 if (sd_parent_degenerate(tmp, parent)) {
5312                         tmp->parent = parent->parent;
5313                         if (parent->parent)
5314                                 parent->parent->child = tmp;
5315                         /*
5316                          * Transfer SD_PREFER_SIBLING down in case of a
5317                          * degenerate parent; the spans match for this
5318                          * so the property transfers.
5319                          */
5320                         if (parent->flags & SD_PREFER_SIBLING)
5321                                 tmp->flags |= SD_PREFER_SIBLING;
5322                         destroy_sched_domain(parent, cpu);
5323                 } else
5324                         tmp = tmp->parent;
5325         }
5326
5327         if (sd && sd_degenerate(sd)) {
5328                 tmp = sd;
5329                 sd = sd->parent;
5330                 destroy_sched_domain(tmp, cpu);
5331                 if (sd)
5332                         sd->child = NULL;
5333         }
5334
5335         sched_domain_debug(sd, cpu);
5336
5337         rq_attach_root(rq, rd);
5338         tmp = rq->sd;
5339         rcu_assign_pointer(rq->sd, sd);
5340         destroy_sched_domains(tmp, cpu);
5341
5342         update_top_cache_domain(cpu);
5343 }
5344
5345 /* cpus with isolated domains */
5346 static cpumask_var_t cpu_isolated_map;
5347
5348 /* Setup the mask of cpus configured for isolated domains */
5349 static int __init isolated_cpu_setup(char *str)
5350 {
5351         alloc_bootmem_cpumask_var(&cpu_isolated_map);
5352         cpulist_parse(str, cpu_isolated_map);
5353         return 1;
5354 }
5355
5356 __setup("isolcpus=", isolated_cpu_setup);
5357
5358 static const struct cpumask *cpu_cpu_mask(int cpu)
5359 {
5360         return cpumask_of_node(cpu_to_node(cpu));
5361 }
5362
5363 struct sd_data {
5364         struct sched_domain **__percpu sd;
5365         struct sched_group **__percpu sg;
5366         struct sched_group_power **__percpu sgp;
5367 };
5368
5369 struct s_data {
5370         struct sched_domain ** __percpu sd;
5371         struct root_domain      *rd;
5372 };
5373
5374 enum s_alloc {
5375         sa_rootdomain,
5376         sa_sd,
5377         sa_sd_storage,
5378         sa_none,
5379 };
5380
5381 struct sched_domain_topology_level;
5382
5383 typedef struct sched_domain *(*sched_domain_init_f)(struct sched_domain_topology_level *tl, int cpu);
5384 typedef const struct cpumask *(*sched_domain_mask_f)(int cpu);
5385
5386 #define SDTL_OVERLAP    0x01
5387
5388 struct sched_domain_topology_level {
5389         sched_domain_init_f init;
5390         sched_domain_mask_f mask;
5391         int                 flags;
5392         int                 numa_level;
5393         struct sd_data      data;
5394 };
5395
5396 /*
5397  * Build an iteration mask that can exclude certain CPUs from the upwards
5398  * domain traversal.
5399  *
5400  * Asymmetric node setups can result in situations where the domain tree is of
5401  * unequal depth, make sure to skip domains that already cover the entire
5402  * range.
5403  *
5404  * In that case build_sched_domains() will have terminated the iteration early
5405  * and our sibling sd spans will be empty. Domains should always include the
5406  * cpu they're built on, so check that.
5407  *
5408  */
5409 static void build_group_mask(struct sched_domain *sd, struct sched_group *sg)
5410 {
5411         const struct cpumask *span = sched_domain_span(sd);
5412         struct sd_data *sdd = sd->private;
5413         struct sched_domain *sibling;
5414         int i;
5415
5416         for_each_cpu(i, span) {
5417                 sibling = *per_cpu_ptr(sdd->sd, i);
5418                 if (!cpumask_test_cpu(i, sched_domain_span(sibling)))
5419                         continue;
5420
5421                 cpumask_set_cpu(i, sched_group_mask(sg));
5422         }
5423 }
5424
5425 /*
5426  * Return the canonical balance cpu for this group, this is the first cpu
5427  * of this group that's also in the iteration mask.
5428  */
5429 int group_balance_cpu(struct sched_group *sg)
5430 {
5431         return cpumask_first_and(sched_group_cpus(sg), sched_group_mask(sg));
5432 }
5433
5434 static int
5435 build_overlap_sched_groups(struct sched_domain *sd, int cpu)
5436 {
5437         struct sched_group *first = NULL, *last = NULL, *groups = NULL, *sg;
5438         const struct cpumask *span = sched_domain_span(sd);
5439         struct cpumask *covered = sched_domains_tmpmask;
5440         struct sd_data *sdd = sd->private;
5441         struct sched_domain *child;
5442         int i;
5443
5444         cpumask_clear(covered);
5445
5446         for_each_cpu(i, span) {
5447                 struct cpumask *sg_span;
5448
5449                 if (cpumask_test_cpu(i, covered))
5450                         continue;
5451
5452                 child = *per_cpu_ptr(sdd->sd, i);
5453
5454                 /* See the comment near build_group_mask(). */
5455                 if (!cpumask_test_cpu(i, sched_domain_span(child)))
5456                         continue;
5457
5458                 sg = kzalloc_node(sizeof(struct sched_group) + cpumask_size(),
5459                                 GFP_KERNEL, cpu_to_node(cpu));
5460
5461                 if (!sg)
5462                         goto fail;
5463
5464                 sg_span = sched_group_cpus(sg);
5465                 if (child->child) {
5466                         child = child->child;
5467                         cpumask_copy(sg_span, sched_domain_span(child));
5468                 } else
5469                         cpumask_set_cpu(i, sg_span);
5470
5471                 cpumask_or(covered, covered, sg_span);
5472
5473                 sg->sgp = *per_cpu_ptr(sdd->sgp, i);
5474                 if (atomic_inc_return(&sg->sgp->ref) == 1)
5475                         build_group_mask(sd, sg);
5476
5477                 /*
5478                  * Initialize sgp->power such that even if we mess up the
5479                  * domains and no possible iteration will get us here, we won't
5480                  * die on a /0 trap.
5481                  */
5482                 sg->sgp->power = SCHED_POWER_SCALE * cpumask_weight(sg_span);
5483
5484                 /*
5485                  * Make sure the first group of this domain contains the
5486                  * canonical balance cpu. Otherwise the sched_domain iteration
5487                  * breaks. See update_sg_lb_stats().
5488                  */
5489                 if ((!groups && cpumask_test_cpu(cpu, sg_span)) ||
5490                     group_balance_cpu(sg) == cpu)
5491                         groups = sg;
5492
5493                 if (!first)
5494                         first = sg;
5495                 if (last)
5496                         last->next = sg;
5497                 last = sg;
5498                 last->next = first;
5499         }
5500         sd->groups = groups;
5501
5502         return 0;
5503
5504 fail:
5505         free_sched_groups(first, 0);
5506
5507         return -ENOMEM;
5508 }
5509
5510 static int get_group(int cpu, struct sd_data *sdd, struct sched_group **sg)
5511 {
5512         struct sched_domain *sd = *per_cpu_ptr(sdd->sd, cpu);
5513         struct sched_domain *child = sd->child;
5514
5515         if (child)
5516                 cpu = cpumask_first(sched_domain_span(child));
5517
5518         if (sg) {
5519                 *sg = *per_cpu_ptr(sdd->sg, cpu);
5520                 (*sg)->sgp = *per_cpu_ptr(sdd->sgp, cpu);
5521                 atomic_set(&(*sg)->sgp->ref, 1); /* for claim_allocations */
5522         }
5523
5524         return cpu;
5525 }
5526
5527 /*
5528  * build_sched_groups will build a circular linked list of the groups
5529  * covered by the given span, and will set each group's ->cpumask correctly,
5530  * and ->cpu_power to 0.
5531  *
5532  * Assumes the sched_domain tree is fully constructed
5533  */
5534 static int
5535 build_sched_groups(struct sched_domain *sd, int cpu)
5536 {
5537         struct sched_group *first = NULL, *last = NULL;
5538         struct sd_data *sdd = sd->private;
5539         const struct cpumask *span = sched_domain_span(sd);
5540         struct cpumask *covered;
5541         int i;
5542
5543         get_group(cpu, sdd, &sd->groups);
5544         atomic_inc(&sd->groups->ref);
5545
5546         if (cpu != cpumask_first(span))
5547                 return 0;
5548
5549         lockdep_assert_held(&sched_domains_mutex);
5550         covered = sched_domains_tmpmask;
5551
5552         cpumask_clear(covered);
5553
5554         for_each_cpu(i, span) {
5555                 struct sched_group *sg;
5556                 int group, j;
5557
5558                 if (cpumask_test_cpu(i, covered))
5559                         continue;
5560
5561                 group = get_group(i, sdd, &sg);
5562                 cpumask_clear(sched_group_cpus(sg));
5563                 sg->sgp->power = 0;
5564                 cpumask_setall(sched_group_mask(sg));
5565
5566                 for_each_cpu(j, span) {
5567                         if (get_group(j, sdd, NULL) != group)
5568                                 continue;
5569
5570                         cpumask_set_cpu(j, covered);
5571                         cpumask_set_cpu(j, sched_group_cpus(sg));
5572                 }
5573
5574                 if (!first)
5575                         first = sg;
5576                 if (last)
5577                         last->next = sg;
5578                 last = sg;
5579         }
5580         last->next = first;
5581
5582         return 0;
5583 }
5584
5585 /*
5586  * Initialize sched groups cpu_power.
5587  *
5588  * cpu_power indicates the capacity of sched group, which is used while
5589  * distributing the load between different sched groups in a sched domain.
5590  * Typically cpu_power for all the groups in a sched domain will be same unless
5591  * there are asymmetries in the topology. If there are asymmetries, group
5592  * having more cpu_power will pickup more load compared to the group having
5593  * less cpu_power.
5594  */
5595 static void init_sched_groups_power(int cpu, struct sched_domain *sd)
5596 {
5597         struct sched_group *sg = sd->groups;
5598
5599         WARN_ON(!sg);
5600
5601         do {
5602                 sg->group_weight = cpumask_weight(sched_group_cpus(sg));
5603                 sg = sg->next;
5604         } while (sg != sd->groups);
5605
5606         if (cpu != group_balance_cpu(sg))
5607                 return;
5608
5609         update_group_power(sd, cpu);
5610         atomic_set(&sg->sgp->nr_busy_cpus, sg->group_weight);
5611 }
5612
5613 int __weak arch_sd_sibling_asym_packing(void)
5614 {
5615        return 0*SD_ASYM_PACKING;
5616 }
5617
5618 /*
5619  * Initializers for schedule domains
5620  * Non-inlined to reduce accumulated stack pressure in build_sched_domains()
5621  */
5622
5623 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
5624 # define SD_INIT_NAME(sd, type)         sd->name = #type
5625 #else
5626 # define SD_INIT_NAME(sd, type)         do { } while (0)
5627 #endif
5628
5629 #define SD_INIT_FUNC(type)                                              \
5630 static noinline struct sched_domain *                                   \
5631 sd_init_##type(struct sched_domain_topology_level *tl, int cpu)         \
5632 {                                                                       \
5633         struct sched_domain *sd = *per_cpu_ptr(tl->data.sd, cpu);       \
5634         *sd = SD_##type##_INIT;                                         \
5635         SD_INIT_NAME(sd, type);                                         \
5636         sd->private = &tl->data;                                        \
5637         return sd;                                                      \
5638 }
5639
5640 SD_INIT_FUNC(CPU)
5641 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5642  SD_INIT_FUNC(SIBLING)
5643 #endif
5644 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5645  SD_INIT_FUNC(MC)
5646 #endif
5647 #ifdef CONFIG_SCHED_BOOK
5648  SD_INIT_FUNC(BOOK)
5649 #endif
5650
5651 static int default_relax_domain_level = -1;
5652 int sched_domain_level_max;
5653
5654 static int __init setup_relax_domain_level(char *str)
5655 {
5656         if (kstrtoint(str, 0, &default_relax_domain_level))
5657                 pr_warn("Unable to set relax_domain_level\n");
5658
5659         return 1;
5660 }
5661 __setup("relax_domain_level=", setup_relax_domain_level);
5662
5663 static void set_domain_attribute(struct sched_domain *sd,
5664                                  struct sched_domain_attr *attr)
5665 {
5666         int request;
5667
5668         if (!attr || attr->relax_domain_level < 0) {
5669                 if (default_relax_domain_level < 0)
5670                         return;
5671                 else
5672                         request = default_relax_domain_level;
5673         } else
5674                 request = attr->relax_domain_level;
5675         if (request < sd->level) {
5676                 /* turn off idle balance on this domain */
5677                 sd->flags &= ~(SD_BALANCE_WAKE|SD_BALANCE_NEWIDLE);
5678         } else {
5679                 /* turn on idle balance on this domain */
5680                 sd->flags |= (SD_BALANCE_WAKE|SD_BALANCE_NEWIDLE);
5681         }
5682 }
5683
5684 static void __sdt_free(const struct cpumask *cpu_map);
5685 static int __sdt_alloc(const struct cpumask *cpu_map);
5686
5687 static void __free_domain_allocs(struct s_data *d, enum s_alloc what,
5688                                  const struct cpumask *cpu_map)
5689 {
5690         switch (what) {
5691         case sa_rootdomain:
5692                 if (!atomic_read(&d->rd->refcount))
5693                         free_rootdomain(&d->rd->rcu); /* fall through */
5694         case sa_sd:
5695                 free_percpu(d->sd); /* fall through */
5696         case sa_sd_storage:
5697                 __sdt_free(cpu_map); /* fall through */
5698         case sa_none:
5699                 break;
5700         }
5701 }
5702
5703 static enum s_alloc __visit_domain_allocation_hell(struct s_data *d,
5704                                                    const struct cpumask *cpu_map)
5705 {
5706         memset(d, 0, sizeof(*d));
5707
5708         if (__sdt_alloc(cpu_map))
5709                 return sa_sd_storage;
5710         d->sd = alloc_percpu(struct sched_domain *);
5711         if (!d->sd)
5712                 return sa_sd_storage;
5713         d->rd = alloc_rootdomain();
5714         if (!d->rd)
5715                 return sa_sd;
5716         return sa_rootdomain;
5717 }
5718
5719 /*
5720  * NULL the sd_data elements we've used to build the sched_domain and
5721  * sched_group structure so that the subsequent __free_domain_allocs()
5722  * will not free the data we're using.
5723  */
5724 static void claim_allocations(int cpu, struct sched_domain *sd)
5725 {
5726         struct sd_data *sdd = sd->private;
5727
5728         WARN_ON_ONCE(*per_cpu_ptr(sdd->sd, cpu) != sd);
5729         *per_cpu_ptr(sdd->sd, cpu) = NULL;
5730
5731         if (atomic_read(&(*per_cpu_ptr(sdd->sg, cpu))->ref))
5732                 *per_cpu_ptr(sdd->sg, cpu) = NULL;
5733
5734         if (atomic_read(&(*per_cpu_ptr(sdd->sgp, cpu))->ref))
5735                 *per_cpu_ptr(sdd->sgp, cpu) = NULL;
5736 }
5737
5738 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5739 static const struct cpumask *cpu_smt_mask(int cpu)
5740 {
5741         return topology_thread_cpumask(cpu);
5742 }
5743 #endif
5744
5745 /*
5746  * Topology list, bottom-up.
5747  */
5748 static struct sched_domain_topology_level default_topology[] = {
5749 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5750         { sd_init_SIBLING, cpu_smt_mask, },
5751 #endif
5752 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5753         { sd_init_MC, cpu_coregroup_mask, },
5754 #endif
5755 #ifdef CONFIG_SCHED_BOOK
5756         { sd_init_BOOK, cpu_book_mask, },
5757 #endif
5758         { sd_init_CPU, cpu_cpu_mask, },
5759         { NULL, },
5760 };
5761
5762 static struct sched_domain_topology_level *sched_domain_topology = default_topology;
5763
5764 #define for_each_sd_topology(tl)                        \
5765         for (tl = sched_domain_topology; tl->init; tl++)
5766
5767 #ifdef CONFIG_NUMA
5768
5769 static int sched_domains_numa_levels;
5770 static int *sched_domains_numa_distance;
5771 static struct cpumask ***sched_domains_numa_masks;
5772 static int sched_domains_curr_level;
5773
5774 static inline int sd_local_flags(int level)
5775 {
5776         if (sched_domains_numa_distance[level] > RECLAIM_DISTANCE)
5777                 return 0;
5778
5779         return SD_BALANCE_EXEC | SD_BALANCE_FORK | SD_WAKE_AFFINE;
5780 }
5781
5782 static struct sched_domain *
5783 sd_numa_init(struct sched_domain_topology_level *tl, int cpu)
5784 {
5785         struct sched_domain *sd = *per_cpu_ptr(tl->data.sd, cpu);
5786         int level = tl->numa_level;
5787         int sd_weight = cpumask_weight(
5788                         sched_domains_numa_masks[level][cpu_to_node(cpu)]);
5789
5790         *sd = (struct sched_domain){
5791                 .min_interval           = sd_weight,
5792                 .max_interval           = 2*sd_weight,
5793                 .busy_factor            = 32,
5794                 .imbalance_pct          = 125,
5795                 .cache_nice_tries       = 2,
5796                 .busy_idx               = 3,
5797                 .idle_idx               = 2,
5798                 .newidle_idx            = 0,
5799                 .wake_idx               = 0,
5800                 .forkexec_idx           = 0,
5801
5802                 .flags                  = 1*SD_LOAD_BALANCE
5803                                         | 1*SD_BALANCE_NEWIDLE
5804                                         | 0*SD_BALANCE_EXEC
5805                                         | 0*SD_BALANCE_FORK
5806                                         | 0*SD_BALANCE_WAKE
5807                                         | 0*SD_WAKE_AFFINE
5808                                         | 0*SD_SHARE_CPUPOWER
5809                                         | 0*SD_SHARE_PKG_RESOURCES
5810                                         | 1*SD_SERIALIZE
5811                                         | 0*SD_PREFER_SIBLING
5812                                         | 1*SD_NUMA
5813                                         | sd_local_flags(level)
5814                                         ,
5815                 .last_balance           = jiffies,
5816                 .balance_interval       = sd_weight,
5817         };
5818         SD_INIT_NAME(sd, NUMA);
5819         sd->private = &tl->data;
5820
5821         /*
5822          * Ugly hack to pass state to sd_numa_mask()...
5823          */
5824         sched_domains_curr_level = tl->numa_level;
5825
5826         return sd;
5827 }
5828
5829 static const struct cpumask *sd_numa_mask(int cpu)
5830 {
5831         return sched_domains_numa_masks[sched_domains_curr_level][cpu_to_node(cpu)];
5832 }
5833
5834 static void sched_numa_warn(const char *str)
5835 {
5836         static int done = false;
5837         int i,j;
5838
5839         if (done)
5840                 return;
5841
5842         done = true;
5843
5844         printk(KERN_WARNING "ERROR: %s\n\n", str);
5845
5846         for (i = 0; i < nr_node_ids; i++) {
5847                 printk(KERN_WARNING "  ");
5848                 for (j = 0; j < nr_node_ids; j++)
5849                         printk(KERN_CONT "%02d ", node_distance(i,j));
5850                 printk(KERN_CONT "\n");
5851         }
5852         printk(KERN_WARNING "\n");
5853 }
5854
5855 static bool find_numa_distance(int distance)
5856 {
5857         int i;
5858
5859         if (distance == node_distance(0, 0))
5860                 return true;
5861
5862         for (i = 0; i < sched_domains_numa_levels; i++) {
5863                 if (sched_domains_numa_distance[i] == distance)
5864                         return true;
5865         }
5866
5867         return false;
5868 }
5869
5870 static void sched_init_numa(void)
5871 {
5872         int next_distance, curr_distance = node_distance(0, 0);
5873         struct sched_domain_topology_level *tl;
5874         int level = 0;
5875         int i, j, k;
5876
5877         sched_domains_numa_distance = kzalloc(sizeof(int) * nr_node_ids, GFP_KERNEL);
5878         if (!sched_domains_numa_distance)
5879                 return;
5880
5881         /*
5882          * O(nr_nodes^2) deduplicating selection sort -- in order to find the
5883          * unique distances in the node_distance() table.
5884          *
5885          * Assumes node_distance(0,j) includes all distances in
5886          * node_distance(i,j) in order to avoid cubic time.
5887          */
5888         next_distance = curr_distance;
5889         for (i = 0; i < nr_node_ids; i++) {
5890                 for (j = 0; j < nr_node_ids; j++) {
5891                         for (k = 0; k < nr_node_ids; k++) {
5892                                 int distance = node_distance(i, k);
5893
5894                                 if (distance > curr_distance &&
5895                                     (distance < next_distance ||
5896                                      next_distance == curr_distance))
5897                                         next_distance = distance;
5898
5899                                 /*
5900                                  * While not a strong assumption it would be nice to know
5901                                  * about cases where if node A is connected to B, B is not
5902                                  * equally connected to A.
5903                                  */
5904                                 if (sched_debug() && node_distance(k, i) != distance)
5905                                         sched_numa_warn("Node-distance not symmetric");
5906
5907                                 if (sched_debug() && i && !find_numa_distance(distance))
5908                                         sched_numa_warn("Node-0 not representative");
5909                         }
5910                         if (next_distance != curr_distance) {
5911                                 sched_domains_numa_distance[level++] = next_distance;
5912                                 sched_domains_numa_levels = level;
5913                                 curr_distance = next_distance;
5914                         } else break;
5915                 }
5916
5917                 /*
5918                  * In case of sched_debug() we verify the above assumption.
5919                  */
5920                 if (!sched_debug())
5921                         break;
5922         }
5923         /*
5924          * 'level' contains the number of unique distances, excluding the
5925          * identity distance node_distance(i,i).
5926          *
5927          * The sched_domains_numa_distance[] array includes the actual distance
5928          * numbers.
5929          */
5930
5931         /*
5932          * Here, we should temporarily reset sched_domains_numa_levels to 0.
5933          * If it fails to allocate memory for array sched_domains_numa_masks[][],
5934          * the array will contain less then 'level' members. This could be
5935          * dangerous when we use it to iterate array sched_domains_numa_masks[][]
5936          * in other functions.
5937          *
5938          * We reset it to 'level' at the end of this function.
5939          */
5940         sched_domains_numa_levels = 0;
5941
5942         sched_domains_numa_masks = kzalloc(sizeof(void *) * level, GFP_KERNEL);
5943         if (!sched_domains_numa_masks)
5944                 return;
5945
5946         /*
5947          * Now for each level, construct a mask per node which contains all
5948          * cpus of nodes that are that many hops away from us.
5949          */
5950         for (i = 0; i < level; i++) {
5951                 sched_domains_numa_masks[i] =
5952                         kzalloc(nr_node_ids * sizeof(void *), GFP_KERNEL);
5953                 if (!sched_domains_numa_masks[i])
5954                         return;
5955
5956                 for (j = 0; j < nr_node_ids; j++) {
5957                         struct cpumask *mask = kzalloc(cpumask_size(), GFP_KERNEL);
5958                         if (!mask)
5959                                 return;
5960
5961                         sched_domains_numa_masks[i][j] = mask;
5962
5963                         for (k = 0; k < nr_node_ids; k++) {
5964                                 if (node_distance(j, k) > sched_domains_numa_distance[i])
5965                                         continue;
5966
5967                                 cpumask_or(mask, mask, cpumask_of_node(k));
5968                         }
5969                 }
5970         }
5971
5972         tl = kzalloc((ARRAY_SIZE(default_topology) + level) *
5973                         sizeof(struct sched_domain_topology_level), GFP_KERNEL);
5974         if (!tl)
5975                 return;
5976
5977         /*
5978          * Copy the default topology bits..
5979          */
5980         for (i = 0; default_topology[i].init; i++)
5981                 tl[i] = default_topology[i];
5982
5983         /*
5984          * .. and append 'j' levels of NUMA goodness.
5985          */
5986         for (j = 0; j < level; i++, j++) {
5987                 tl[i] = (struct sched_domain_topology_level){
5988                         .init = sd_numa_init,
5989                         .mask = sd_numa_mask,
5990                         .flags = SDTL_OVERLAP,
5991                         .numa_level = j,
5992                 };
5993         }
5994
5995         sched_domain_topology = tl;
5996
5997         sched_domains_numa_levels = level;
5998 }
5999
6000 static void sched_domains_numa_masks_set(int cpu)
6001 {
6002         int i, j;
6003         int node = cpu_to_node(cpu);
6004
6005         for (i = 0; i < sched_domains_numa_levels; i++) {
6006                 for (j = 0; j < nr_node_ids; j++) {
6007                         if (node_distance(j, node) <= sched_domains_numa_distance[i])
6008                                 cpumask_set_cpu(cpu, sched_domains_numa_masks[i][j]);
6009                 }
6010         }
6011 }
6012
6013 static void sched_domains_numa_masks_clear(int cpu)
6014 {
6015         int i, j;
6016         for (i = 0; i < sched_domains_numa_levels; i++) {
6017                 for (j = 0; j < nr_node_ids; j++)
6018                         cpumask_clear_cpu(cpu, sched_domains_numa_masks[i][j]);
6019         }
6020 }
6021
6022 /*
6023  * Update sched_domains_numa_masks[level][node] array when new cpus
6024  * are onlined.
6025  */
6026 static int sched_domains_numa_masks_update(struct notifier_block *nfb,
6027                                            unsigned long action,
6028                                            void *hcpu)
6029 {
6030         int cpu = (long)hcpu;
6031
6032         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
6033         case CPU_ONLINE:
6034                 sched_domains_numa_masks_set(cpu);
6035                 break;
6036
6037         case CPU_DEAD:
6038                 sched_domains_numa_masks_clear(cpu);
6039                 break;
6040
6041         default:
6042                 return NOTIFY_DONE;
6043         }
6044
6045         return NOTIFY_OK;
6046 }
6047 #else
6048 static inline void sched_init_numa(void)
6049 {
6050 }
6051
6052 static int sched_domains_numa_masks_update(struct notifier_block *nfb,
6053                                            unsigned long action,
6054                                            void *hcpu)
6055 {
6056         return 0;
6057 }
6058 #endif /* CONFIG_NUMA */
6059
6060 static int __sdt_alloc(const struct cpumask *cpu_map)
6061 {
6062         struct sched_domain_topology_level *tl;
6063         int j;
6064
6065         for_each_sd_topology(tl) {
6066                 struct sd_data *sdd = &tl->data;
6067
6068                 sdd->sd = alloc_percpu(struct sched_domain *);
6069                 if (!sdd->sd)
6070                         return -ENOMEM;
6071
6072                 sdd->sg = alloc_percpu(struct sched_group *);
6073                 if (!sdd->sg)
6074                         return -ENOMEM;
6075
6076                 sdd->sgp = alloc_percpu(struct sched_group_power *);
6077                 if (!sdd->sgp)
6078                         return -ENOMEM;
6079
6080                 for_each_cpu(j, cpu_map) {
6081                         struct sched_domain *sd;
6082                         struct sched_group *sg;
6083                         struct sched_group_power *sgp;
6084
6085                         sd = kzalloc_node(sizeof(struct sched_domain) + cpumask_size(),
6086                                         GFP_KERNEL, cpu_to_node(j));
6087                         if (!sd)
6088                                 return -ENOMEM;
6089
6090                         *per_cpu_ptr(sdd->sd, j) = sd;
6091
6092                         sg = kzalloc_node(sizeof(struct sched_group) + cpumask_size(),
6093                                         GFP_KERNEL, cpu_to_node(j));
6094                         if (!sg)
6095                                 return -ENOMEM;
6096
6097                         sg->next = sg;
6098
6099                         *per_cpu_ptr(sdd->sg, j) = sg;
6100
6101                         sgp = kzalloc_node(sizeof(struct sched_group_power) + cpumask_size(),
6102                                         GFP_KERNEL, cpu_to_node(j));
6103                         if (!sgp)
6104                                 return -ENOMEM;
6105
6106                         *per_cpu_ptr(sdd->sgp, j) = sgp;
6107                 }
6108         }
6109
6110         return 0;
6111 }
6112
6113 static void __sdt_free(const struct cpumask *cpu_map)
6114 {
6115         struct sched_domain_topology_level *tl;
6116         int j;
6117
6118         for_each_sd_topology(tl) {
6119                 struct sd_data *sdd = &tl->data;
6120
6121                 for_each_cpu(j, cpu_map) {
6122                         struct sched_domain *sd;
6123
6124                         if (sdd->sd) {
6125                                 sd = *per_cpu_ptr(sdd->sd, j);
6126                                 if (sd && (sd->flags & SD_OVERLAP))
6127                                         free_sched_groups(sd->groups, 0);
6128                                 kfree(*per_cpu_ptr(sdd->sd, j));
6129                         }
6130
6131                         if (sdd->sg)
6132                                 kfree(*per_cpu_ptr(sdd->sg, j));
6133                         if (sdd->sgp)
6134                                 kfree(*per_cpu_ptr(sdd->sgp, j));
6135                 }
6136                 free_percpu(sdd->sd);
6137                 sdd->sd = NULL;
6138                 free_percpu(sdd->sg);
6139                 sdd->sg = NULL;
6140                 free_percpu(sdd->sgp);
6141                 sdd->sgp = NULL;
6142         }
6143 }
6144
6145 struct sched_domain *build_sched_domain(struct sched_domain_topology_level *tl,
6146                 const struct cpumask *cpu_map, struct sched_domain_attr *attr,
6147                 struct sched_domain *child, int cpu)
6148 {
6149         struct sched_domain *sd = tl->init(tl, cpu);
6150         if (!sd)
6151                 return child;
6152
6153         cpumask_and(sched_domain_span(sd), cpu_map, tl->mask(cpu));
6154         if (child) {
6155                 sd->level = child->level + 1;
6156                 sched_domain_level_max = max(sched_domain_level_max, sd->level);
6157                 child->parent = sd;
6158                 sd->child = child;
6159         }
6160         set_domain_attribute(sd, attr);
6161
6162         return sd;
6163 }
6164
6165 /*
6166  * Build sched domains for a given set of cpus and attach the sched domains
6167  * to the individual cpus
6168  */
6169 static int build_sched_domains(const struct cpumask *cpu_map,
6170                                struct sched_domain_attr *attr)
6171 {
6172         enum s_alloc alloc_state;
6173         struct sched_domain *sd;
6174         struct s_data d;
6175         int i, ret = -ENOMEM;
6176
6177         alloc_state = __visit_domain_allocation_hell(&d, cpu_map);
6178         if (alloc_state != sa_rootdomain)
6179                 goto error;
6180
6181         /* Set up domains for cpus specified by the cpu_map. */
6182         for_each_cpu(i, cpu_map) {
6183                 struct sched_domain_topology_level *tl;
6184
6185                 sd = NULL;
6186                 for_each_sd_topology(tl) {
6187                         sd = build_sched_domain(tl, cpu_map, attr, sd, i);
6188                         if (tl == sched_domain_topology)
6189                                 *per_cpu_ptr(d.sd, i) = sd;
6190                         if (tl->flags & SDTL_OVERLAP || sched_feat(FORCE_SD_OVERLAP))
6191                                 sd->flags |= SD_OVERLAP;
6192                         if (cpumask_equal(cpu_map, sched_domain_span(sd)))
6193                                 break;
6194                 }
6195         }
6196
6197         /* Build the groups for the domains */
6198         for_each_cpu(i, cpu_map) {
6199                 for (sd = *per_cpu_ptr(d.sd, i); sd; sd = sd->parent) {
6200                         sd->span_weight = cpumask_weight(sched_domain_span(sd));
6201                         if (sd->flags & SD_OVERLAP) {
6202                                 if (build_overlap_sched_groups(sd, i))
6203                                         goto error;
6204                         } else {
6205                                 if (build_sched_groups(sd, i))
6206                                         goto error;
6207                         }
6208                 }
6209         }
6210
6211         /* Calculate CPU power for physical packages and nodes */
6212         for (i = nr_cpumask_bits-1; i >= 0; i--) {
6213                 if (!cpumask_test_cpu(i, cpu_map))
6214                         continue;
6215
6216                 for (sd = *per_cpu_ptr(d.sd, i); sd; sd = sd->parent) {
6217                         claim_allocations(i, sd);
6218                         init_sched_groups_power(i, sd);
6219                 }
6220         }
6221
6222         /* Attach the domains */
6223         rcu_read_lock();
6224         for_each_cpu(i, cpu_map) {
6225                 sd = *per_cpu_ptr(d.sd, i);
6226                 cpu_attach_domain(sd, d.rd, i);
6227         }
6228         rcu_read_unlock();
6229
6230         ret = 0;
6231 error:
6232         __free_domain_allocs(&d, alloc_state, cpu_map);
6233         return ret;
6234 }
6235
6236 static cpumask_var_t *doms_cur; /* current sched domains */
6237 static int ndoms_cur;           /* number of sched domains in 'doms_cur' */
6238 static struct sched_domain_attr *dattr_cur;
6239                                 /* attribues of custom domains in 'doms_cur' */
6240
6241 /*
6242  * Special case: If a kmalloc of a doms_cur partition (array of
6243  * cpumask) fails, then fallback to a single sched domain,
6244  * as determined by the single cpumask fallback_doms.
6245  */
6246 static cpumask_var_t fallback_doms;
6247
6248 /*
6249  * arch_update_cpu_topology lets virtualized architectures update the
6250  * cpu core maps. It is supposed to return 1 if the topology changed
6251  * or 0 if it stayed the same.
6252  */
6253 int __attribute__((weak)) arch_update_cpu_topology(void)
6254 {
6255         return 0;
6256 }
6257
6258 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms)
6259 {
6260         int i;
6261         cpumask_var_t *doms;
6262
6263         doms = kmalloc(sizeof(*doms) * ndoms, GFP_KERNEL);
6264         if (!doms)
6265                 return NULL;
6266         for (i = 0; i < ndoms; i++) {
6267                 if (!alloc_cpumask_var(&doms[i], GFP_KERNEL)) {
6268                         free_sched_domains(doms, i);
6269                         return NULL;
6270                 }
6271         }
6272         return doms;
6273 }
6274
6275 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms)
6276 {
6277         unsigned int i;
6278         for (i = 0; i < ndoms; i++)
6279                 free_cpumask_var(doms[i]);
6280         kfree(doms);
6281 }
6282
6283 /*
6284  * Set up scheduler domains and groups. Callers must hold the hotplug lock.
6285  * For now this just excludes isolated cpus, but could be used to
6286  * exclude other special cases in the future.
6287  */
6288 static int init_sched_domains(const struct cpumask *cpu_map)
6289 {
6290         int err;
6291
6292         arch_update_cpu_topology();
6293         ndoms_cur = 1;
6294         doms_cur = alloc_sched_domains(ndoms_cur);
6295         if (!doms_cur)
6296                 doms_cur = &fallback_doms;
6297         cpumask_andnot(doms_cur[0], cpu_map, cpu_isolated_map);
6298         err = build_sched_domains(doms_cur[0], NULL);
6299         register_sched_domain_sysctl();
6300
6301         return err;
6302 }
6303
6304 /*
6305  * Detach sched domains from a group of cpus specified in cpu_map
6306  * These cpus will now be attached to the NULL domain
6307  */
6308 static void detach_destroy_domains(const struct cpumask *cpu_map)
6309 {
6310         int i;
6311
6312         rcu_read_lock();
6313         for_each_cpu(i, cpu_map)
6314                 cpu_attach_domain(NULL, &def_root_domain, i);
6315         rcu_read_unlock();
6316 }
6317
6318 /* handle null as "default" */
6319 static int dattrs_equal(struct sched_domain_attr *cur, int idx_cur,
6320                         struct sched_domain_attr *new, int idx_new)
6321 {
6322         struct sched_domain_attr tmp;
6323
6324         /* fast path */
6325         if (!new && !cur)
6326                 return 1;
6327
6328         tmp = SD_ATTR_INIT;
6329         return !memcmp(cur ? (cur + idx_cur) : &tmp,
6330                         new ? (new + idx_new) : &tmp,
6331                         sizeof(struct sched_domain_attr));
6332 }
6333
6334 /*
6335  * Partition sched domains as specified by the 'ndoms_new'
6336  * cpumasks in the array doms_new[] of cpumasks. This compares
6337  * doms_new[] to the current sched domain partitioning, doms_cur[].
6338  * It destroys each deleted domain and builds each new domain.
6339  *
6340  * 'doms_new' is an array of cpumask_var_t's of length 'ndoms_new'.
6341  * The masks don't intersect (don't overlap.) We should setup one
6342  * sched domain for each mask. CPUs not in any of the cpumasks will
6343  * not be load balanced. If the same cpumask appears both in the
6344  * current 'doms_cur' domains and in the new 'doms_new', we can leave
6345  * it as it is.
6346  *
6347  * The passed in 'doms_new' should be allocated using
6348  * alloc_sched_domains.  This routine takes ownership of it and will
6349  * free_sched_domains it when done with it. If the caller failed the
6350  * alloc call, then it can pass in doms_new == NULL && ndoms_new == 1,
6351  * and partition_sched_domains() will fallback to the single partition
6352  * 'fallback_doms', it also forces the domains to be rebuilt.
6353  *
6354  * If doms_new == NULL it will be replaced with cpu_online_mask.
6355  * ndoms_new == 0 is a special case for destroying existing domains,
6356  * and it will not create the default domain.
6357  *
6358  * Call with hotplug lock held
6359  */
6360 void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
6361                              struct sched_domain_attr *dattr_new)
6362 {
6363         int i, j, n;
6364         int new_topology;
6365
6366         mutex_lock(&sched_domains_mutex);
6367
6368         /* always unregister in case we don't destroy any domains */
6369         unregister_sched_domain_sysctl();
6370
6371         /* Let architecture update cpu core mappings. */
6372         new_topology = arch_update_cpu_topology();
6373
6374         n = doms_new ? ndoms_new : 0;
6375
6376         /* Destroy deleted domains */
6377         for (i = 0; i < ndoms_cur; i++) {
6378                 for (j = 0; j < n && !new_topology; j++) {
6379                         if (cpumask_equal(doms_cur[i], doms_new[j])
6380                             && dattrs_equal(dattr_cur, i, dattr_new, j))
6381                                 goto match1;
6382                 }
6383                 /* no match - a current sched domain not in new doms_new[] */
6384                 detach_destroy_domains(doms_cur[i]);
6385 match1:
6386                 ;
6387         }
6388
6389         n = ndoms_cur;
6390         if (doms_new == NULL) {
6391                 n = 0;
6392                 doms_new = &fallback_doms;
6393                 cpumask_andnot(doms_new[0], cpu_active_mask, cpu_isolated_map);
6394                 WARN_ON_ONCE(dattr_new);
6395         }
6396
6397         /* Build new domains */
6398         for (i = 0; i < ndoms_new; i++) {
6399                 for (j = 0; j < n && !new_topology; j++) {
6400                         if (cpumask_equal(doms_new[i], doms_cur[j])
6401                             && dattrs_equal(dattr_new, i, dattr_cur, j))
6402                                 goto match2;
6403                 }
6404                 /* no match - add a new doms_new */
6405                 build_sched_domains(doms_new[i], dattr_new ? dattr_new + i : NULL);
6406 match2:
6407                 ;
6408         }
6409
6410         /* Remember the new sched domains */
6411         if (doms_cur != &fallback_doms)
6412                 free_sched_domains(doms_cur, ndoms_cur);
6413         kfree(dattr_cur);       /* kfree(NULL) is safe */
6414         doms_cur = doms_new;
6415         dattr_cur = dattr_new;
6416         ndoms_cur = ndoms_new;
6417
6418         register_sched_domain_sysctl();
6419
6420         mutex_unlock(&sched_domains_mutex);
6421 }
6422
6423 static int num_cpus_frozen;     /* used to mark begin/end of suspend/resume */
6424
6425 /*
6426  * Update cpusets according to cpu_active mask.  If cpusets are
6427  * disabled, cpuset_update_active_cpus() becomes a simple wrapper
6428  * around partition_sched_domains().
6429  *
6430  * If we come here as part of a suspend/resume, don't touch cpusets because we
6431  * want to restore it back to its original state upon resume anyway.
6432  */
6433 static int cpuset_cpu_active(struct notifier_block *nfb, unsigned long action,
6434                              void *hcpu)
6435 {
6436         switch (action) {
6437         case CPU_ONLINE_FROZEN:
6438         case CPU_DOWN_FAILED_FROZEN:
6439
6440                 /*
6441                  * num_cpus_frozen tracks how many CPUs are involved in suspend
6442                  * resume sequence. As long as this is not the last online
6443                  * operation in the resume sequence, just build a single sched
6444                  * domain, ignoring cpusets.
6445                  */
6446                 num_cpus_frozen--;
6447                 if (likely(num_cpus_frozen)) {
6448                         partition_sched_domains(1, NULL, NULL);
6449                         break;
6450                 }
6451
6452                 /*
6453                  * This is the last CPU online operation. So fall through and
6454                  * restore the original sched domains by considering the
6455                  * cpuset configurations.
6456                  */
6457
6458         case CPU_ONLINE:
6459         case CPU_DOWN_FAILED:
6460                 cpuset_update_active_cpus(true);
6461                 break;
6462         default:
6463                 return NOTIFY_DONE;
6464         }
6465         return NOTIFY_OK;
6466 }
6467
6468 static int cpuset_cpu_inactive(struct notifier_block *nfb, unsigned long action,
6469                                void *hcpu)
6470 {
6471         switch (action) {
6472         case CPU_DOWN_PREPARE:
6473                 cpuset_update_active_cpus(false);
6474                 break;
6475         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
6476                 num_cpus_frozen++;
6477                 partition_sched_domains(1, NULL, NULL);
6478                 break;
6479         default:
6480                 return NOTIFY_DONE;
6481         }
6482         return NOTIFY_OK;
6483 }
6484
6485 void __init sched_init_smp(void)
6486 {
6487         cpumask_var_t non_isolated_cpus;
6488
6489         alloc_cpumask_var(&non_isolated_cpus, GFP_KERNEL);
6490         alloc_cpumask_var(&fallback_doms, GFP_KERNEL);
6491
6492         sched_init_numa();
6493
6494         /*
6495          * There's no userspace yet to cause hotplug operations; hence all the
6496          * cpu masks are stable and all blatant races in the below code cannot
6497          * happen.
6498          */
6499         mutex_lock(&sched_domains_mutex);
6500         init_sched_domains(cpu_active_mask);
6501         cpumask_andnot(non_isolated_cpus, cpu_possible_mask, cpu_isolated_map);
6502         if (cpumask_empty(non_isolated_cpus))
6503                 cpumask_set_cpu(smp_processor_id(), non_isolated_cpus);
6504         mutex_unlock(&sched_domains_mutex);
6505
6506         hotcpu_notifier(sched_domains_numa_masks_update, CPU_PRI_SCHED_ACTIVE);
6507         hotcpu_notifier(cpuset_cpu_active, CPU_PRI_CPUSET_ACTIVE);
6508         hotcpu_notifier(cpuset_cpu_inactive, CPU_PRI_CPUSET_INACTIVE);
6509
6510         init_hrtick();
6511
6512         /* Move init over to a non-isolated CPU */
6513         if (set_cpus_allowed_ptr(current, non_isolated_cpus) < 0)
6514                 BUG();
6515         sched_init_granularity();
6516         free_cpumask_var(non_isolated_cpus);
6517
6518         init_sched_rt_class();
6519 }
6520 #else
6521 void __init sched_init_smp(void)
6522 {
6523         sched_init_granularity();
6524 }
6525 #endif /* CONFIG_SMP */
6526
6527 const_debug unsigned int sysctl_timer_migration = 1;
6528
6529 int in_sched_functions(unsigned long addr)
6530 {
6531         return in_lock_functions(addr) ||
6532                 (addr >= (unsigned long)__sched_text_start
6533                 && addr < (unsigned long)__sched_text_end);
6534 }
6535
6536 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
6537 /*
6538  * Default task group.
6539  * Every task in system belongs to this group at bootup.
6540  */
6541 struct task_group root_task_group;
6542 LIST_HEAD(task_groups);
6543 #endif
6544
6545 DECLARE_PER_CPU(cpumask_var_t, load_balance_mask);
6546
6547 void __init sched_init(void)
6548 {
6549         int i, j;
6550         unsigned long alloc_size = 0, ptr;
6551
6552 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6553         alloc_size += 2 * nr_cpu_ids * sizeof(void **);
6554 #endif
6555 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
6556         alloc_size += 2 * nr_cpu_ids * sizeof(void **);
6557 #endif
6558 #ifdef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
6559         alloc_size += num_possible_cpus() * cpumask_size();
6560 #endif
6561         if (alloc_size) {
6562                 ptr = (unsigned long)kzalloc(alloc_size, GFP_NOWAIT);
6563
6564 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6565                 root_task_group.se = (struct sched_entity **)ptr;
6566                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
6567
6568                 root_task_group.cfs_rq = (struct cfs_rq **)ptr;
6569                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
6570
6571 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
6572 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
6573                 root_task_group.rt_se = (struct sched_rt_entity **)ptr;
6574                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
6575
6576                 root_task_group.rt_rq = (struct rt_rq **)ptr;
6577                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
6578
6579 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
6580 #ifdef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
6581                 for_each_possible_cpu(i) {
6582                         per_cpu(load_balance_mask, i) = (void *)ptr;
6583                         ptr += cpumask_size();
6584                 }
6585 #endif /* CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK */
6586         }
6587
6588 #ifdef CONFIG_SMP
6589         init_defrootdomain();
6590 #endif
6591
6592         init_rt_bandwidth(&def_rt_bandwidth,
6593                         global_rt_period(), global_rt_runtime());
6594
6595 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
6596         init_rt_bandwidth(&root_task_group.rt_bandwidth,
6597                         global_rt_period(), global_rt_runtime());
6598 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
6599
6600 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
6601         list_add(&root_task_group.list, &task_groups);
6602         INIT_LIST_HEAD(&root_task_group.children);
6603         INIT_LIST_HEAD(&root_task_group.siblings);
6604         autogroup_init(&init_task);
6605
6606 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
6607
6608         for_each_possible_cpu(i) {
6609                 struct rq *rq;
6610
6611                 rq = cpu_rq(i);
6612                 raw_spin_lock_init(&rq->lock);
6613                 rq->nr_running = 0;
6614                 rq->calc_load_active = 0;
6615                 rq->calc_load_update = jiffies + LOAD_FREQ;
6616                 init_cfs_rq(&rq->cfs);
6617                 init_rt_rq(&rq->rt, rq);
6618 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6619                 root_task_group.shares = ROOT_TASK_GROUP_LOAD;
6620                 INIT_LIST_HEAD(&rq->leaf_cfs_rq_list);
6621                 /*
6622                  * How much cpu bandwidth does root_task_group get?
6623                  *
6624                  * In case of task-groups formed thr' the cgroup filesystem, it
6625                  * gets 100% of the cpu resources in the system. This overall
6626                  * system cpu resource is divided among the tasks of
6627                  * root_task_group and its child task-groups in a fair manner,
6628                  * based on each entity's (task or task-group's) weight
6629                  * (se->load.weight).
6630                  *
6631                  * In other words, if root_task_group has 10 tasks of weight
6632                  * 1024) and two child groups A0 and A1 (of weight 1024 each),
6633                  * then A0's share of the cpu resource is:
6634                  *
6635                  *      A0's bandwidth = 1024 / (10*1024 + 1024 + 1024) = 8.33%
6636                  *
6637                  * We achieve this by letting root_task_group's tasks sit
6638                  * directly in rq->cfs (i.e root_task_group->se[] = NULL).
6639                  */
6640                 init_cfs_bandwidth(&root_task_group.cfs_bandwidth);
6641                 init_tg_cfs_entry(&root_task_group, &rq->cfs, NULL, i, NULL);
6642 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
6643
6644                 rq->rt.rt_runtime = def_rt_bandwidth.rt_runtime;
6645 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
6646                 INIT_LIST_HEAD(&rq->leaf_rt_rq_list);
6647                 init_tg_rt_entry(&root_task_group, &rq->rt, NULL, i, NULL);
6648 #endif
6649
6650                 for (j = 0; j < CPU_LOAD_IDX_MAX; j++)
6651                         rq->cpu_load[j] = 0;
6652
6653                 rq->last_load_update_tick = jiffies;
6654
6655 #ifdef CONFIG_SMP
6656                 rq->sd = NULL;
6657                 rq->rd = NULL;
6658                 rq->cpu_power = SCHED_POWER_SCALE;
6659                 rq->post_schedule = 0;
6660                 rq->active_balance = 0;
6661                 rq->next_balance = jiffies;
6662                 rq->push_cpu = 0;
6663                 rq->cpu = i;
6664                 rq->online = 0;
6665                 rq->idle_stamp = 0;
6666                 rq->avg_idle = 2*sysctl_sched_migration_cost;
6667                 rq->max_idle_balance_cost = sysctl_sched_migration_cost;
6668
6669                 INIT_LIST_HEAD(&rq->cfs_tasks);
6670
6671                 rq_attach_root(rq, &def_root_domain);
6672 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
6673                 rq->nohz_flags = 0;
6674 #endif
6675 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
6676                 rq->last_sched_tick = 0;
6677 #endif
6678 #endif
6679                 init_rq_hrtick(rq);
6680                 atomic_set(&rq->nr_iowait, 0);
6681         }
6682
6683         set_load_weight(&init_task);
6684
6685 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
6686         INIT_HLIST_HEAD(&init_task.preempt_notifiers);
6687 #endif
6688
6689 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
6690         plist_head_init(&init_task.pi_waiters);
6691 #endif
6692
6693         /*
6694          * The boot idle thread does lazy MMU switching as well:
6695          */
6696         atomic_inc(&init_mm.mm_count);
6697         enter_lazy_tlb(&init_mm, current);
6698
6699         /*
6700          * Make us the idle thread. Technically, schedule() should not be
6701          * called from this thread, however somewhere below it might be,
6702          * but because we are the idle thread, we just pick up running again
6703          * when this runqueue becomes "idle".
6704          */
6705         init_idle(current, smp_processor_id());
6706
6707         calc_load_update = jiffies + LOAD_FREQ;
6708
6709         /*
6710          * During early bootup we pretend to be a normal task:
6711          */
6712         current->sched_class = &fair_sched_class;
6713
6714 #ifdef CONFIG_SMP
6715         zalloc_cpumask_var(&sched_domains_tmpmask, GFP_NOWAIT);
6716         /* May be allocated at isolcpus cmdline parse time */
6717         if (cpu_isolated_map == NULL)
6718                 zalloc_cpumask_var(&cpu_isolated_map, GFP_NOWAIT);
6719         idle_thread_set_boot_cpu();
6720 #endif
6721         init_sched_fair_class();
6722
6723         scheduler_running = 1;
6724 }
6725
6726 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
6727 static inline int preempt_count_equals(int preempt_offset)
6728 {
6729         int nested = (preempt_count() & ~PREEMPT_ACTIVE) + rcu_preempt_depth();
6730
6731         return (nested == preempt_offset);
6732 }
6733
6734 void __might_sleep(const char *file, int line, int preempt_offset)
6735 {
6736         static unsigned long prev_jiffy;        /* ratelimiting */
6737
6738         rcu_sleep_check(); /* WARN_ON_ONCE() by default, no rate limit reqd. */
6739         if ((preempt_count_equals(preempt_offset) && !irqs_disabled()) ||
6740             system_state != SYSTEM_RUNNING || oops_in_progress)
6741                 return;
6742         if (time_before(jiffies, prev_jiffy + HZ) && prev_jiffy)
6743                 return;
6744         prev_jiffy = jiffies;
6745
6746         printk(KERN_ERR
6747                 "BUG: sleeping function called from invalid context at %s:%d\n",
6748                         file, line);
6749         printk(KERN_ERR
6750                 "in_atomic(): %d, irqs_disabled(): %d, pid: %d, name: %s\n",
6751                         in_atomic(), irqs_disabled(),
6752                         current->pid, current->comm);
6753
6754         debug_show_held_locks(current);
6755         if (irqs_disabled())
6756                 print_irqtrace_events(current);
6757         dump_stack();
6758 }
6759 EXPORT_SYMBOL(__might_sleep);
6760 #endif
6761
6762 #ifdef CONFIG_MAGIC_SYSRQ
6763 static void normalize_task(struct rq *rq, struct task_struct *p)
6764 {
6765         const struct sched_class *prev_class = p->sched_class;
6766         int old_prio = p->prio;
6767         int on_rq;
6768
6769         on_rq = p->on_rq;
6770         if (on_rq)
6771                 dequeue_task(rq, p, 0);
6772         __setscheduler(rq, p, SCHED_NORMAL, 0);
6773         if (on_rq) {
6774                 enqueue_task(rq, p, 0);
6775                 resched_task(rq->curr);
6776         }
6777
6778         check_class_changed(rq, p, prev_class, old_prio);
6779 }
6780
6781 void normalize_rt_tasks(void)
6782 {
6783         struct task_struct *g, *p;
6784         unsigned long flags;
6785         struct rq *rq;
6786
6787         read_lock_irqsave(&tasklist_lock, flags);
6788         do_each_thread(g, p) {
6789                 /*
6790                  * Only normalize user tasks:
6791                  */
6792                 if (!p->mm)
6793                         continue;
6794
6795                 p->se.exec_start                = 0;
6796 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
6797                 p->se.statistics.wait_start     = 0;
6798                 p->se.statistics.sleep_start    = 0;
6799                 p->se.statistics.block_start    = 0;
6800 #endif
6801
6802                 if (!rt_task(p)) {
6803                         /*
6804                          * Renice negative nice level userspace
6805                          * tasks back to 0:
6806                          */
6807                         if (TASK_NICE(p) < 0 && p->mm)
6808                                 set_user_nice(p, 0);
6809                         continue;
6810                 }
6811
6812                 raw_spin_lock(&p->pi_lock);
6813                 rq = __task_rq_lock(p);
6814
6815                 normalize_task(rq, p);
6816
6817                 __task_rq_unlock(rq);
6818                 raw_spin_unlock(&p->pi_lock);
6819         } while_each_thread(g, p);
6820
6821         read_unlock_irqrestore(&tasklist_lock, flags);
6822 }
6823
6824 #endif /* CONFIG_MAGIC_SYSRQ */
6825
6826 #if defined(CONFIG_IA64) || defined(CONFIG_KGDB_KDB)
6827 /*
6828  * These functions are only useful for the IA64 MCA handling, or kdb.
6829  *
6830  * They can only be called when the whole system has been
6831  * stopped - every CPU needs to be quiescent, and no scheduling
6832  * activity can take place. Using them for anything else would
6833  * be a serious bug, and as a result, they aren't even visible
6834  * under any other configuration.
6835  */
6836
6837 /**
6838  * curr_task - return the current task for a given cpu.
6839  * @cpu: the processor in question.
6840  *
6841  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6842  *
6843  * Return: The current task for @cpu.
6844  */
6845 struct task_struct *curr_task(int cpu)
6846 {
6847         return cpu_curr(cpu);
6848 }
6849
6850 #endif /* defined(CONFIG_IA64) || defined(CONFIG_KGDB_KDB) */
6851
6852 #ifdef CONFIG_IA64
6853 /**
6854  * set_curr_task - set the current task for a given cpu.
6855  * @cpu: the processor in question.
6856  * @p: the task pointer to set.
6857  *
6858  * Description: This function must only be used when non-maskable interrupts
6859  * are serviced on a separate stack. It allows the architecture to switch the
6860  * notion of the current task on a cpu in a non-blocking manner. This function
6861  * must be called with all CPU's synchronized, and interrupts disabled, the
6862  * and caller must save the original value of the current task (see
6863  * curr_task() above) and restore that value before reenabling interrupts and
6864  * re-starting the system.
6865  *
6866  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6867  */
6868 void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p)
6869 {
6870         cpu_curr(cpu) = p;
6871 }
6872
6873 #endif
6874
6875 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
6876 /* task_group_lock serializes the addition/removal of task groups */
6877 static DEFINE_SPINLOCK(task_group_lock);
6878
6879 static void free_sched_group(struct task_group *tg)
6880 {
6881         free_fair_sched_group(tg);
6882         free_rt_sched_group(tg);
6883         autogroup_free(tg);
6884         kfree(tg);
6885 }
6886
6887 /* allocate runqueue etc for a new task group */
6888 struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent)
6889 {
6890         struct task_group *tg;
6891
6892         tg = kzalloc(sizeof(*tg), GFP_KERNEL);
6893         if (!tg)
6894                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
6895
6896         if (!alloc_fair_sched_group(tg, parent))
6897                 goto err;
6898
6899         if (!alloc_rt_sched_group(tg, parent))
6900                 goto err;
6901
6902         return tg;
6903
6904 err:
6905         free_sched_group(tg);
6906         return ERR_PTR(-ENOMEM);
6907 }
6908
6909 void sched_online_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
6910 {
6911         unsigned long flags;
6912
6913         spin_lock_irqsave(&task_group_lock, flags);
6914         list_add_rcu(&tg->list, &task_groups);
6915
6916         WARN_ON(!parent); /* root should already exist */
6917
6918         tg->parent = parent;
6919         INIT_LIST_HEAD(&tg->children);
6920         list_add_rcu(&tg->siblings, &parent->children);
6921         spin_unlock_irqrestore(&task_group_lock, flags);
6922 }
6923
6924 /* rcu callback to free various structures associated with a task group */
6925 static void free_sched_group_rcu(struct rcu_head *rhp)
6926 {
6927         /* now it should be safe to free those cfs_rqs */
6928         free_sched_group(container_of(rhp, struct task_group, rcu));
6929 }
6930
6931 /* Destroy runqueue etc associated with a task group */
6932 void sched_destroy_group(struct task_group *tg)
6933 {
6934         /* wait for possible concurrent references to cfs_rqs complete */
6935         call_rcu(&tg->rcu, free_sched_group_rcu);
6936 }
6937
6938 void sched_offline_group(struct task_group *tg)
6939 {
6940         unsigned long flags;
6941         int i;
6942
6943         /* end participation in shares distribution */
6944         for_each_possible_cpu(i)
6945                 unregister_fair_sched_group(tg, i);
6946
6947         spin_lock_irqsave(&task_group_lock, flags);
6948         list_del_rcu(&tg->list);
6949         list_del_rcu(&tg->siblings);
6950         spin_unlock_irqrestore(&task_group_lock, flags);
6951 }
6952
6953 /* change task's runqueue when it moves between groups.
6954  *      The caller of this function should have put the task in its new group
6955  *      by now. This function just updates tsk->se.cfs_rq and tsk->se.parent to
6956  *      reflect its new group.
6957  */
6958 void sched_move_task(struct task_struct *tsk)
6959 {
6960         struct task_group *tg;
6961         int on_rq, running;
6962         unsigned long flags;
6963         struct rq *rq;
6964
6965         rq = task_rq_lock(tsk, &flags);
6966
6967         running = task_current(rq, tsk);
6968         on_rq = tsk->on_rq;
6969
6970         if (on_rq)
6971                 dequeue_task(rq, tsk, 0);
6972         if (unlikely(running))
6973                 tsk->sched_class->put_prev_task(rq, tsk);
6974
6975         tg = container_of(task_css_check(tsk, cpu_cgroup_subsys_id,
6976                                 lockdep_is_held(&tsk->sighand->siglock)),
6977                           struct task_group, css);
6978         tg = autogroup_task_group(tsk, tg);
6979         tsk->sched_task_group = tg;
6980
6981 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
6982         if (tsk->sched_class->task_move_group)
6983                 tsk->sched_class->task_move_group(tsk, on_rq);
6984         else
6985 #endif
6986                 set_task_rq(tsk, task_cpu(tsk));
6987
6988         if (unlikely(running))
6989                 tsk->sched_class->set_curr_task(rq);
6990         if (on_rq)
6991                 enqueue_task(rq, tsk, 0);
6992
6993         task_rq_unlock(rq, tsk, &flags);
6994 }
6995 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
6996
6997 #if defined(CONFIG_RT_GROUP_SCHED) || defined(CONFIG_CFS_BANDWIDTH)
6998 static unsigned long to_ratio(u64 period, u64 runtime)
6999 {
7000         if (runtime == RUNTIME_INF)
7001                 return 1ULL << 20;
7002
7003         return div64_u64(runtime << 20, period);
7004 }
7005 #endif
7006
7007 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
7008 /*
7009  * Ensure that the real time constraints are schedulable.
7010  */
7011 static DEFINE_MUTEX(rt_constraints_mutex);
7012
7013 /* Must be called with tasklist_lock held */
7014 static inline int tg_has_rt_tasks(struct task_group *tg)
7015 {
7016         struct task_struct *g, *p;
7017
7018         do_each_thread(g, p) {
7019                 if (rt_task(p) && task_rq(p)->rt.tg == tg)
7020                         return 1;
7021         } while_each_thread(g, p);
7022
7023         return 0;
7024 }
7025
7026 struct rt_schedulable_data {
7027         struct task_group *tg;
7028         u64 rt_period;
7029         u64 rt_runtime;
7030 };
7031
7032 static int tg_rt_schedulable(struct task_group *tg, void *data)
7033 {
7034         struct rt_schedulable_data *d = data;
7035         struct task_group *child;
7036         unsigned long total, sum = 0;
7037         u64 period, runtime;
7038
7039         period = ktime_to_ns(tg->rt_bandwidth.rt_period);
7040         runtime = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
7041
7042         if (tg == d->tg) {
7043                 period = d->rt_period;
7044                 runtime = d->rt_runtime;
7045         }
7046
7047         /*
7048          * Cannot have more runtime than the period.
7049          */
7050         if (runtime > period && runtime != RUNTIME_INF)
7051                 return -EINVAL;
7052
7053         /*
7054          * Ensure we don't starve existing RT tasks.
7055          */
7056         if (rt_bandwidth_enabled() && !runtime && tg_has_rt_tasks(tg))
7057                 return -EBUSY;
7058
7059         total = to_ratio(period, runtime);
7060
7061         /*
7062          * Nobody can have more than the global setting allows.
7063          */
7064         if (total > to_ratio(global_rt_period(), global_rt_runtime()))
7065                 return -EINVAL;
7066
7067         /*
7068          * The sum of our children's runtime should not exceed our own.
7069          */
7070         list_for_each_entry_rcu(child, &tg->children, siblings) {
7071                 period = ktime_to_ns(child->rt_bandwidth.rt_period);
7072                 runtime = child->rt_bandwidth.rt_runtime;
7073
7074                 if (child == d->tg) {
7075                         period = d->rt_period;
7076                         runtime = d->rt_runtime;
7077                 }
7078
7079                 sum += to_ratio(period, runtime);
7080         }
7081
7082         if (sum > total)
7083                 return -EINVAL;
7084
7085         return 0;
7086 }
7087
7088 static int __rt_schedulable(struct task_group *tg, u64 period, u64 runtime)
7089 {
7090         int ret;
7091
7092         struct rt_schedulable_data data = {
7093                 .tg = tg,
7094                 .rt_period = period,
7095                 .rt_runtime = runtime,
7096         };
7097
7098         rcu_read_lock();
7099         ret = walk_tg_tree(tg_rt_schedulable, tg_nop, &data);
7100         rcu_read_unlock();
7101
7102         return ret;
7103 }
7104
7105 static int tg_set_rt_bandwidth(struct task_group *tg,
7106                 u64 rt_period, u64 rt_runtime)
7107 {
7108         int i, err = 0;
7109
7110         mutex_lock(&rt_constraints_mutex);
7111         read_lock(&tasklist_lock);
7112         err = __rt_schedulable(tg, rt_period, rt_runtime);
7113         if (err)
7114                 goto unlock;
7115
7116         raw_spin_lock_irq(&tg->rt_bandwidth.rt_runtime_lock);
7117         tg->rt_bandwidth.rt_period = ns_to_ktime(rt_period);
7118         tg->rt_bandwidth.rt_runtime = rt_runtime;
7119
7120         for_each_possible_cpu(i) {
7121                 struct rt_rq *rt_rq = tg->rt_rq[i];
7122
7123                 raw_spin_lock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
7124                 rt_rq->rt_runtime = rt_runtime;
7125                 raw_spin_unlock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
7126         }
7127         raw_spin_unlock_irq(&tg->rt_bandwidth.rt_runtime_lock);
7128 unlock:
7129         read_unlock(&tasklist_lock);
7130         mutex_unlock(&rt_constraints_mutex);
7131
7132         return err;
7133 }
7134
7135 static int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg, long rt_runtime_us)
7136 {
7137         u64 rt_runtime, rt_period;
7138
7139         rt_period = ktime_to_ns(tg->rt_bandwidth.rt_period);
7140         rt_runtime = (u64)rt_runtime_us * NSEC_PER_USEC;
7141         if (rt_runtime_us < 0)
7142                 rt_runtime = RUNTIME_INF;
7143
7144         return tg_set_rt_bandwidth(tg, rt_period, rt_runtime);
7145 }
7146
7147 static long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg)
7148 {
7149         u64 rt_runtime_us;
7150
7151         if (tg->rt_bandwidth.rt_runtime == RUNTIME_INF)
7152                 return -1;
7153
7154         rt_runtime_us = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
7155         do_div(rt_runtime_us, NSEC_PER_USEC);
7156         return rt_runtime_us;
7157 }
7158
7159 static int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg, long rt_period_us)
7160 {
7161         u64 rt_runtime, rt_period;
7162
7163         rt_period = (u64)rt_period_us * NSEC_PER_USEC;
7164         rt_runtime = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
7165
7166         if (rt_period == 0)
7167                 return -EINVAL;
7168
7169         return tg_set_rt_bandwidth(tg, rt_period, rt_runtime);
7170 }
7171
7172 static long sched_group_rt_period(struct task_group *tg)
7173 {
7174         u64 rt_period_us;
7175
7176         rt_period_us = ktime_to_ns(tg->rt_bandwidth.rt_period);
7177         do_div(rt_period_us, NSEC_PER_USEC);
7178         return rt_period_us;
7179 }
7180
7181 static int sched_rt_global_constraints(void)
7182 {
7183         u64 runtime, period;
7184         int ret = 0;
7185
7186         if (sysctl_sched_rt_period <= 0)
7187                 return -EINVAL;
7188
7189         runtime = global_rt_runtime();
7190         period = global_rt_period();
7191
7192         /*
7193          * Sanity check on the sysctl variables.
7194          */
7195         if (runtime > period && runtime != RUNTIME_INF)
7196                 return -EINVAL;
7197
7198         mutex_lock(&rt_constraints_mutex);
7199         read_lock(&tasklist_lock);
7200         ret = __rt_schedulable(NULL, 0, 0);
7201         read_unlock(&tasklist_lock);
7202         mutex_unlock(&rt_constraints_mutex);
7203
7204         return ret;
7205 }
7206
7207 static int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk)
7208 {
7209         /* Don't accept realtime tasks when there is no way for them to run */
7210         if (rt_task(tsk) && tg->rt_bandwidth.rt_runtime == 0)
7211                 return 0;
7212
7213         return 1;
7214 }
7215
7216 #else /* !CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
7217 static int sched_rt_global_constraints(void)
7218 {
7219         unsigned long flags;
7220         int i;
7221
7222         if (sysctl_sched_rt_period <= 0)
7223                 return -EINVAL;
7224
7225         /*
7226          * There's always some RT tasks in the root group
7227          * -- migration, kstopmachine etc..
7228          */
7229         if (sysctl_sched_rt_runtime == 0)
7230                 return -EBUSY;
7231
7232         raw_spin_lock_irqsave(&def_rt_bandwidth.rt_runtime_lock, flags);
7233         for_each_possible_cpu(i) {
7234                 struct rt_rq *rt_rq = &cpu_rq(i)->rt;
7235
7236                 raw_spin_lock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
7237                 rt_rq->rt_runtime = global_rt_runtime();
7238                 raw_spin_unlock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
7239         }
7240         raw_spin_unlock_irqrestore(&def_rt_bandwidth.rt_runtime_lock, flags);
7241
7242         return 0;
7243 }
7244 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
7245
7246 int sched_rr_handler(struct ctl_table *table, int write,
7247                 void __user *buffer, size_t *lenp,
7248                 loff_t *ppos)
7249 {
7250         int ret;
7251         static DEFINE_MUTEX(mutex);
7252
7253         mutex_lock(&mutex);
7254         ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
7255         /* make sure that internally we keep jiffies */
7256         /* also, writing zero resets timeslice to default */
7257         if (!ret && write) {
7258                 sched_rr_timeslice = sched_rr_timeslice <= 0 ?
7259                         RR_TIMESLICE : msecs_to_jiffies(sched_rr_timeslice);
7260         }
7261         mutex_unlock(&mutex);
7262         return ret;
7263 }
7264
7265 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
7266                 void __user *buffer, size_t *lenp,
7267                 loff_t *ppos)
7268 {
7269         int ret;
7270         int old_period, old_runtime;
7271         static DEFINE_MUTEX(mutex);
7272
7273         mutex_lock(&mutex);
7274         old_period = sysctl_sched_rt_period;
7275         old_runtime = sysctl_sched_rt_runtime;
7276
7277         ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
7278
7279         if (!ret && write) {
7280                 ret = sched_rt_global_constraints();
7281                 if (ret) {
7282                         sysctl_sched_rt_period = old_period;
7283                         sysctl_sched_rt_runtime = old_runtime;
7284                 } else {
7285                         def_rt_bandwidth.rt_runtime = global_rt_runtime();
7286                         def_rt_bandwidth.rt_period =
7287                                 ns_to_ktime(global_rt_period());
7288                 }
7289         }
7290         mutex_unlock(&mutex);
7291
7292         return ret;
7293 }
7294
7295 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
7296
7297 static inline struct task_group *css_tg(struct cgroup_subsys_state *css)
7298 {
7299         return css ? container_of(css, struct task_group, css) : NULL;
7300 }
7301
7302 static struct cgroup_subsys_state *
7303 cpu_cgroup_css_alloc(struct cgroup_subsys_state *parent_css)
7304 {
7305         struct task_group *parent = css_tg(parent_css);
7306         struct task_group *tg;
7307
7308         if (!parent) {
7309                 /* This is early initialization for the top cgroup */
7310                 return &root_task_group.css;
7311         }
7312
7313         tg = sched_create_group(parent);
7314         if (IS_ERR(tg))
7315                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
7316
7317         return &tg->css;
7318 }
7319
7320 static int cpu_cgroup_css_online(struct cgroup_subsys_state *css)
7321 {
7322         struct task_group *tg = css_tg(css);
7323         struct task_group *parent = css_tg(css_parent(css));
7324
7325         if (parent)
7326                 sched_online_group(tg, parent);
7327         return 0;
7328 }
7329
7330 static void cpu_cgroup_css_free(struct cgroup_subsys_state *css)
7331 {
7332         struct task_group *tg = css_tg(css);
7333
7334         sched_destroy_group(tg);
7335 }
7336
7337 static void cpu_cgroup_css_offline(struct cgroup_subsys_state *css)
7338 {
7339         struct task_group *tg = css_tg(css);
7340
7341         sched_offline_group(tg);
7342 }
7343
7344 static int cpu_cgroup_can_attach(struct cgroup_subsys_state *css,
7345                                  struct cgroup_taskset *tset)
7346 {
7347         struct task_struct *task;
7348
7349         cgroup_taskset_for_each(task, css, tset) {
7350 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
7351                 if (!sched_rt_can_attach(css_tg(css), task))
7352                         return -EINVAL;
7353 #else
7354                 /* We don't support RT-tasks being in separate groups */
7355                 if (task->sched_class != &fair_sched_class)
7356                         return -EINVAL;
7357 #endif
7358         }
7359         return 0;
7360 }
7361
7362 static void cpu_cgroup_attach(struct cgroup_subsys_state *css,
7363                               struct cgroup_taskset *tset)
7364 {
7365         struct task_struct *task;
7366
7367         cgroup_taskset_for_each(task, css, tset)
7368                 sched_move_task(task);
7369 }
7370
7371 static void cpu_cgroup_exit(struct cgroup_subsys_state *css,
7372                             struct cgroup_subsys_state *old_css,
7373                             struct task_struct *task)
7374 {
7375         /*
7376          * cgroup_exit() is called in the copy_process() failure path.
7377          * Ignore this case since the task hasn't ran yet, this avoids
7378          * trying to poke a half freed task state from generic code.
7379          */
7380         if (!(task->flags & PF_EXITING))
7381                 return;
7382
7383         sched_move_task(task);
7384 }
7385
7386 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
7387 static int cpu_shares_write_u64(struct cgroup_subsys_state *css,
7388                                 struct cftype *cftype, u64 shareval)
7389 {
7390         return sched_group_set_shares(css_tg(css), scale_load(shareval));
7391 }
7392
7393 static u64 cpu_shares_read_u64(struct cgroup_subsys_state *css,
7394                                struct cftype *cft)
7395 {
7396         struct task_group *tg = css_tg(css);
7397
7398         return (u64) scale_load_down(tg->shares);
7399 }
7400
7401 #ifdef CONFIG_CFS_BANDWIDTH
7402 static DEFINE_MUTEX(cfs_constraints_mutex);
7403
7404 const u64 max_cfs_quota_period = 1 * NSEC_PER_SEC; /* 1s */
7405 const u64 min_cfs_quota_period = 1 * NSEC_PER_MSEC; /* 1ms */
7406
7407 static int __cfs_schedulable(struct task_group *tg, u64 period, u64 runtime);
7408
7409 static int tg_set_cfs_bandwidth(struct task_group *tg, u64 period, u64 quota)
7410 {
7411         int i, ret = 0, runtime_enabled, runtime_was_enabled;
7412         struct cfs_bandwidth *cfs_b = &tg->cfs_bandwidth;
7413
7414         if (tg == &root_task_group)
7415                 return -EINVAL;
7416
7417         /*
7418          * Ensure we have at some amount of bandwidth every period.  This is
7419          * to prevent reaching a state of large arrears when throttled via
7420          * entity_tick() resulting in prolonged exit starvation.
7421          */
7422         if (quota < min_cfs_quota_period || period < min_cfs_quota_period)
7423                 return -EINVAL;
7424
7425         /*
7426          * Likewise, bound things on the otherside by preventing insane quota
7427          * periods.  This also allows us to normalize in computing quota
7428          * feasibility.
7429          */
7430         if (period > max_cfs_quota_period)
7431                 return -EINVAL;
7432
7433         mutex_lock(&cfs_constraints_mutex);
7434         ret = __cfs_schedulable(tg, period, quota);
7435         if (ret)
7436                 goto out_unlock;
7437
7438         runtime_enabled = quota != RUNTIME_INF;
7439         runtime_was_enabled = cfs_b->quota != RUNTIME_INF;
7440         account_cfs_bandwidth_used(runtime_enabled, runtime_was_enabled);
7441         raw_spin_lock_irq(&cfs_b->lock);
7442         cfs_b->period = ns_to_ktime(period);
7443         cfs_b->quota = quota;
7444
7445         __refill_cfs_bandwidth_runtime(cfs_b);
7446         /* restart the period timer (if active) to handle new period expiry */
7447         if (runtime_enabled && cfs_b->timer_active) {
7448                 /* force a reprogram */
7449                 cfs_b->timer_active = 0;
7450                 __start_cfs_bandwidth(cfs_b);
7451         }
7452         raw_spin_unlock_irq(&cfs_b->lock);
7453
7454         for_each_possible_cpu(i) {
7455                 struct cfs_rq *cfs_rq = tg->cfs_rq[i];
7456                 struct rq *rq = cfs_rq->rq;
7457
7458                 raw_spin_lock_irq(&rq->lock);
7459                 cfs_rq->runtime_enabled = runtime_enabled;
7460                 cfs_rq->runtime_remaining = 0;
7461
7462                 if (cfs_rq->throttled)
7463                         unthrottle_cfs_rq(cfs_rq);
7464                 raw_spin_unlock_irq(&rq->lock);
7465         }
7466 out_unlock:
7467         mutex_unlock(&cfs_constraints_mutex);
7468
7469         return ret;
7470 }
7471
7472 int tg_set_cfs_quota(struct task_group *tg, long cfs_quota_us)
7473 {
7474         u64 quota, period;
7475
7476         period = ktime_to_ns(tg->cfs_bandwidth.period);
7477         if (cfs_quota_us < 0)
7478                 quota = RUNTIME_INF;
7479         else
7480                 quota = (u64)cfs_quota_us * NSEC_PER_USEC;
7481
7482         return tg_set_cfs_bandwidth(tg, period, quota);
7483 }
7484
7485 long tg_get_cfs_quota(struct task_group *tg)
7486 {
7487         u64 quota_us;
7488
7489         if (tg->cfs_bandwidth.quota == RUNTIME_INF)
7490                 return -1;
7491
7492         quota_us = tg->cfs_bandwidth.quota;
7493         do_div(quota_us, NSEC_PER_USEC);
7494
7495         return quota_us;
7496 }
7497
7498 int tg_set_cfs_period(struct task_group *tg, long cfs_period_us)
7499 {
7500         u64 quota, period;
7501
7502         period = (u64)cfs_period_us * NSEC_PER_USEC;
7503         quota = tg->cfs_bandwidth.quota;
7504
7505         return tg_set_cfs_bandwidth(tg, period, quota);
7506 }
7507
7508 long tg_get_cfs_period(struct task_group *tg)
7509 {
7510         u64 cfs_period_us;
7511
7512         cfs_period_us = ktime_to_ns(tg->cfs_bandwidth.period);
7513         do_div(cfs_period_us, NSEC_PER_USEC);
7514
7515         return cfs_period_us;
7516 }
7517
7518 static s64 cpu_cfs_quota_read_s64(struct cgroup_subsys_state *css,
7519                                   struct cftype *cft)
7520 {
7521         return tg_get_cfs_quota(css_tg(css));
7522 }
7523
7524 static int cpu_cfs_quota_write_s64(struct cgroup_subsys_state *css,
7525                                    struct cftype *cftype, s64 cfs_quota_us)
7526 {
7527         return tg_set_cfs_quota(css_tg(css), cfs_quota_us);
7528 }
7529
7530 static u64 cpu_cfs_period_read_u64(struct cgroup_subsys_state *css,
7531                                    struct cftype *cft)
7532 {
7533         return tg_get_cfs_period(css_tg(css));
7534 }
7535
7536 static int cpu_cfs_period_write_u64(struct cgroup_subsys_state *css,
7537                                     struct cftype *cftype, u64 cfs_period_us)
7538 {
7539         return tg_set_cfs_period(css_tg(css), cfs_period_us);
7540 }
7541
7542 struct cfs_schedulable_data {
7543         struct task_group *tg;
7544         u64 period, quota;
7545 };
7546
7547 /*
7548  * normalize group quota/period to be quota/max_period
7549  * note: units are usecs
7550  */
7551 static u64 normalize_cfs_quota(struct task_group *tg,
7552                                struct cfs_schedulable_data *d)
7553 {
7554         u64 quota, period;
7555
7556         if (tg == d->tg) {
7557                 period = d->period;
7558                 quota = d->quota;
7559         } else {
7560                 period = tg_get_cfs_period(tg);
7561                 quota = tg_get_cfs_quota(tg);
7562         }
7563
7564         /* note: these should typically be equivalent */
7565         if (quota == RUNTIME_INF || quota == -1)
7566                 return RUNTIME_INF;
7567
7568         return to_ratio(period, quota);
7569 }
7570
7571 static int tg_cfs_schedulable_down(struct task_group *tg, void *data)
7572 {
7573         struct cfs_schedulable_data *d = data;
7574         struct cfs_bandwidth *cfs_b = &tg->cfs_bandwidth;
7575         s64 quota = 0, parent_quota = -1;
7576
7577         if (!tg->parent) {
7578                 quota = RUNTIME_INF;
7579         } else {
7580                 struct cfs_bandwidth *parent_b = &tg->parent->cfs_bandwidth;
7581
7582                 quota = normalize_cfs_quota(tg, d);
7583                 parent_quota = parent_b->hierarchal_quota;
7584
7585                 /*
7586                  * ensure max(child_quota) <= parent_quota, inherit when no
7587                  * limit is set
7588                  */
7589                 if (quota == RUNTIME_INF)
7590                         quota = parent_quota;
7591                 else if (parent_quota != RUNTIME_INF && quota > parent_quota)
7592                         return -EINVAL;
7593         }
7594         cfs_b->hierarchal_quota = quota;
7595
7596         return 0;
7597 }
7598
7599 static int __cfs_schedulable(struct task_group *tg, u64 period, u64 quota)
7600 {
7601         int ret;
7602         struct cfs_schedulable_data data = {
7603                 .tg = tg,
7604                 .period = period,
7605                 .quota = quota,
7606         };
7607
7608         if (quota != RUNTIME_INF) {
7609                 do_div(data.period, NSEC_PER_USEC);
7610                 do_div(data.quota, NSEC_PER_USEC);
7611         }
7612
7613         rcu_read_lock();
7614         ret = walk_tg_tree(tg_cfs_schedulable_down, tg_nop, &data);
7615         rcu_read_unlock();
7616
7617         return ret;
7618 }
7619
7620 static int cpu_stats_show(struct cgroup_subsys_state *css, struct cftype *cft,
7621                 struct cgroup_map_cb *cb)
7622 {
7623         struct task_group *tg = css_tg(css);
7624         struct cfs_bandwidth *cfs_b = &tg->cfs_bandwidth;
7625
7626         cb->fill(cb, "nr_periods", cfs_b->nr_periods);
7627         cb->fill(cb, "nr_throttled", cfs_b->nr_throttled);
7628         cb->fill(cb, "throttled_time", cfs_b->throttled_time);
7629
7630         return 0;
7631 }
7632 #endif /* CONFIG_CFS_BANDWIDTH */
7633 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
7634
7635 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
7636 static int cpu_rt_runtime_write(struct cgroup_subsys_state *css,
7637                                 struct cftype *cft, s64 val)
7638 {
7639         return sched_group_set_rt_runtime(css_tg(css), val);
7640 }
7641
7642 static s64 cpu_rt_runtime_read(struct cgroup_subsys_state *css,
7643                                struct cftype *cft)
7644 {
7645         return sched_group_rt_runtime(css_tg(css));
7646 }
7647
7648 static int cpu_rt_period_write_uint(struct cgroup_subsys_state *css,
7649                                     struct cftype *cftype, u64 rt_period_us)
7650 {
7651         return sched_group_set_rt_period(css_tg(css), rt_period_us);
7652 }
7653
7654 static u64 cpu_rt_period_read_uint(struct cgroup_subsys_state *css,
7655                                    struct cftype *cft)
7656 {
7657         return sched_group_rt_period(css_tg(css));
7658 }
7659 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
7660
7661 static struct cftype cpu_files[] = {
7662 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
7663         {
7664                 .name = "shares",
7665                 .read_u64 = cpu_shares_read_u64,
7666                 .write_u64 = cpu_shares_write_u64,
7667         },
7668 #endif
7669 #ifdef CONFIG_CFS_BANDWIDTH
7670         {
7671                 .name = "cfs_quota_us",
7672                 .read_s64 = cpu_cfs_quota_read_s64,
7673                 .write_s64 = cpu_cfs_quota_write_s64,
7674         },
7675         {
7676                 .name = "cfs_period_us",
7677                 .read_u64 = cpu_cfs_period_read_u64,
7678                 .write_u64 = cpu_cfs_period_write_u64,
7679         },
7680         {
7681                 .name = "stat",
7682                 .read_map = cpu_stats_show,
7683         },
7684 #endif
7685 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
7686         {
7687                 .name = "rt_runtime_us",
7688                 .read_s64 = cpu_rt_runtime_read,
7689                 .write_s64 = cpu_rt_runtime_write,
7690         },
7691         {
7692                 .name = "rt_period_us",
7693                 .read_u64 = cpu_rt_period_read_uint,
7694                 .write_u64 = cpu_rt_period_write_uint,
7695         },
7696 #endif
7697         { }     /* terminate */
7698 };
7699
7700 struct cgroup_subsys cpu_cgroup_subsys = {
7701         .name           = "cpu",
7702         .css_alloc      = cpu_cgroup_css_alloc,
7703         .css_free       = cpu_cgroup_css_free,
7704         .css_online     = cpu_cgroup_css_online,
7705         .css_offline    = cpu_cgroup_css_offline,
7706         .can_attach     = cpu_cgroup_can_attach,
7707         .attach         = cpu_cgroup_attach,
7708         .exit           = cpu_cgroup_exit,
7709         .subsys_id      = cpu_cgroup_subsys_id,
7710         .base_cftypes   = cpu_files,
7711         .early_init     = 1,
7712 };
7713
7714 #endif  /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
7715
7716 void dump_cpu_task(int cpu)
7717 {
7718         pr_info("Task dump for CPU %d:\n", cpu);
7719         sched_show_task(cpu_curr(cpu));
7720 }