Merge commit '29ce831000081dd757d3116bf774aafffc4b6b20' into next
[pandora-kernel.git] / kernel / rcutree.c
1 /*
2  * Read-Copy Update mechanism for mutual exclusion
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
5  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
6  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
7  * (at your option) any later version.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write to the Free Software
16  * Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
17  *
18  * Copyright IBM Corporation, 2008
19  *
20  * Authors: Dipankar Sarma <dipankar@in.ibm.com>
21  *          Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
22  *          Paul E. McKenney <paulmck@linux.vnet.ibm.com> Hierarchical version
23  *
24  * Based on the original work by Paul McKenney <paulmck@us.ibm.com>
25  * and inputs from Rusty Russell, Andrea Arcangeli and Andi Kleen.
26  *
27  * For detailed explanation of Read-Copy Update mechanism see -
28  *      Documentation/RCU
29  */
30 #include <linux/types.h>
31 #include <linux/kernel.h>
32 #include <linux/init.h>
33 #include <linux/spinlock.h>
34 #include <linux/smp.h>
35 #include <linux/rcupdate.h>
36 #include <linux/interrupt.h>
37 #include <linux/sched.h>
38 #include <linux/nmi.h>
39 #include <asm/atomic.h>
40 #include <linux/bitops.h>
41 #include <linux/module.h>
42 #include <linux/completion.h>
43 #include <linux/moduleparam.h>
44 #include <linux/percpu.h>
45 #include <linux/notifier.h>
46 #include <linux/cpu.h>
47 #include <linux/mutex.h>
48 #include <linux/time.h>
49 #include <linux/kernel_stat.h>
50 #include <linux/wait.h>
51 #include <linux/kthread.h>
52
53 #include "rcutree.h"
54
55 /* Data structures. */
56
57 static struct lock_class_key rcu_node_class[NUM_RCU_LVLS];
58
59 #define RCU_STATE_INITIALIZER(structname) { \
60         .level = { &structname.node[0] }, \
61         .levelcnt = { \
62                 NUM_RCU_LVL_0,  /* root of hierarchy. */ \
63                 NUM_RCU_LVL_1, \
64                 NUM_RCU_LVL_2, \
65                 NUM_RCU_LVL_3, \
66                 NUM_RCU_LVL_4, /* == MAX_RCU_LVLS */ \
67         }, \
68         .signaled = RCU_GP_IDLE, \
69         .gpnum = -300, \
70         .completed = -300, \
71         .onofflock = __RAW_SPIN_LOCK_UNLOCKED(&structname.onofflock), \
72         .fqslock = __RAW_SPIN_LOCK_UNLOCKED(&structname.fqslock), \
73         .n_force_qs = 0, \
74         .n_force_qs_ngp = 0, \
75         .name = #structname, \
76 }
77
78 struct rcu_state rcu_sched_state = RCU_STATE_INITIALIZER(rcu_sched_state);
79 DEFINE_PER_CPU(struct rcu_data, rcu_sched_data);
80
81 struct rcu_state rcu_bh_state = RCU_STATE_INITIALIZER(rcu_bh_state);
82 DEFINE_PER_CPU(struct rcu_data, rcu_bh_data);
83
84 static struct rcu_state *rcu_state;
85
86 int rcu_scheduler_active __read_mostly;
87 EXPORT_SYMBOL_GPL(rcu_scheduler_active);
88
89 /*
90  * Control variables for per-CPU and per-rcu_node kthreads.  These
91  * handle all flavors of RCU.
92  */
93 static DEFINE_PER_CPU(struct task_struct *, rcu_cpu_kthread_task);
94 DEFINE_PER_CPU(unsigned int, rcu_cpu_kthread_status);
95 DEFINE_PER_CPU(int, rcu_cpu_kthread_cpu);
96 DEFINE_PER_CPU(unsigned int, rcu_cpu_kthread_loops);
97 static DEFINE_PER_CPU(wait_queue_head_t, rcu_cpu_wq);
98 DEFINE_PER_CPU(char, rcu_cpu_has_work);
99 static char rcu_kthreads_spawnable;
100
101 static void rcu_node_kthread_setaffinity(struct rcu_node *rnp, int outgoingcpu);
102 static void invoke_rcu_cpu_kthread(void);
103
104 #define RCU_KTHREAD_PRIO 1      /* RT priority for per-CPU kthreads. */
105
106 /*
107  * Track the rcutorture test sequence number and the update version
108  * number within a given test.  The rcutorture_testseq is incremented
109  * on every rcutorture module load and unload, so has an odd value
110  * when a test is running.  The rcutorture_vernum is set to zero
111  * when rcutorture starts and is incremented on each rcutorture update.
112  * These variables enable correlating rcutorture output with the
113  * RCU tracing information.
114  */
115 unsigned long rcutorture_testseq;
116 unsigned long rcutorture_vernum;
117
118 /*
119  * Return true if an RCU grace period is in progress.  The ACCESS_ONCE()s
120  * permit this function to be invoked without holding the root rcu_node
121  * structure's ->lock, but of course results can be subject to change.
122  */
123 static int rcu_gp_in_progress(struct rcu_state *rsp)
124 {
125         return ACCESS_ONCE(rsp->completed) != ACCESS_ONCE(rsp->gpnum);
126 }
127
128 /*
129  * Note a quiescent state.  Because we do not need to know
130  * how many quiescent states passed, just if there was at least
131  * one since the start of the grace period, this just sets a flag.
132  */
133 void rcu_sched_qs(int cpu)
134 {
135         struct rcu_data *rdp = &per_cpu(rcu_sched_data, cpu);
136
137         rdp->passed_quiesc_completed = rdp->gpnum - 1;
138         barrier();
139         rdp->passed_quiesc = 1;
140 }
141
142 void rcu_bh_qs(int cpu)
143 {
144         struct rcu_data *rdp = &per_cpu(rcu_bh_data, cpu);
145
146         rdp->passed_quiesc_completed = rdp->gpnum - 1;
147         barrier();
148         rdp->passed_quiesc = 1;
149 }
150
151 /*
152  * Note a context switch.  This is a quiescent state for RCU-sched,
153  * and requires special handling for preemptible RCU.
154  */
155 void rcu_note_context_switch(int cpu)
156 {
157         rcu_sched_qs(cpu);
158         rcu_preempt_note_context_switch(cpu);
159 }
160 EXPORT_SYMBOL_GPL(rcu_note_context_switch);
161
162 #ifdef CONFIG_NO_HZ
163 DEFINE_PER_CPU(struct rcu_dynticks, rcu_dynticks) = {
164         .dynticks_nesting = 1,
165         .dynticks = ATOMIC_INIT(1),
166 };
167 #endif /* #ifdef CONFIG_NO_HZ */
168
169 static int blimit = 10;         /* Maximum callbacks per softirq. */
170 static int qhimark = 10000;     /* If this many pending, ignore blimit. */
171 static int qlowmark = 100;      /* Once only this many pending, use blimit. */
172
173 module_param(blimit, int, 0);
174 module_param(qhimark, int, 0);
175 module_param(qlowmark, int, 0);
176
177 int rcu_cpu_stall_suppress __read_mostly;
178 module_param(rcu_cpu_stall_suppress, int, 0644);
179
180 static void force_quiescent_state(struct rcu_state *rsp, int relaxed);
181 static int rcu_pending(int cpu);
182
183 /*
184  * Return the number of RCU-sched batches processed thus far for debug & stats.
185  */
186 long rcu_batches_completed_sched(void)
187 {
188         return rcu_sched_state.completed;
189 }
190 EXPORT_SYMBOL_GPL(rcu_batches_completed_sched);
191
192 /*
193  * Return the number of RCU BH batches processed thus far for debug & stats.
194  */
195 long rcu_batches_completed_bh(void)
196 {
197         return rcu_bh_state.completed;
198 }
199 EXPORT_SYMBOL_GPL(rcu_batches_completed_bh);
200
201 /*
202  * Force a quiescent state for RCU BH.
203  */
204 void rcu_bh_force_quiescent_state(void)
205 {
206         force_quiescent_state(&rcu_bh_state, 0);
207 }
208 EXPORT_SYMBOL_GPL(rcu_bh_force_quiescent_state);
209
210 /*
211  * Record the number of times rcutorture tests have been initiated and
212  * terminated.  This information allows the debugfs tracing stats to be
213  * correlated to the rcutorture messages, even when the rcutorture module
214  * is being repeatedly loaded and unloaded.  In other words, we cannot
215  * store this state in rcutorture itself.
216  */
217 void rcutorture_record_test_transition(void)
218 {
219         rcutorture_testseq++;
220         rcutorture_vernum = 0;
221 }
222 EXPORT_SYMBOL_GPL(rcutorture_record_test_transition);
223
224 /*
225  * Record the number of writer passes through the current rcutorture test.
226  * This is also used to correlate debugfs tracing stats with the rcutorture
227  * messages.
228  */
229 void rcutorture_record_progress(unsigned long vernum)
230 {
231         rcutorture_vernum++;
232 }
233 EXPORT_SYMBOL_GPL(rcutorture_record_progress);
234
235 /*
236  * Force a quiescent state for RCU-sched.
237  */
238 void rcu_sched_force_quiescent_state(void)
239 {
240         force_quiescent_state(&rcu_sched_state, 0);
241 }
242 EXPORT_SYMBOL_GPL(rcu_sched_force_quiescent_state);
243
244 /*
245  * Does the CPU have callbacks ready to be invoked?
246  */
247 static int
248 cpu_has_callbacks_ready_to_invoke(struct rcu_data *rdp)
249 {
250         return &rdp->nxtlist != rdp->nxttail[RCU_DONE_TAIL];
251 }
252
253 /*
254  * Does the current CPU require a yet-as-unscheduled grace period?
255  */
256 static int
257 cpu_needs_another_gp(struct rcu_state *rsp, struct rcu_data *rdp)
258 {
259         return *rdp->nxttail[RCU_DONE_TAIL] && !rcu_gp_in_progress(rsp);
260 }
261
262 /*
263  * Return the root node of the specified rcu_state structure.
264  */
265 static struct rcu_node *rcu_get_root(struct rcu_state *rsp)
266 {
267         return &rsp->node[0];
268 }
269
270 #ifdef CONFIG_SMP
271
272 /*
273  * If the specified CPU is offline, tell the caller that it is in
274  * a quiescent state.  Otherwise, whack it with a reschedule IPI.
275  * Grace periods can end up waiting on an offline CPU when that
276  * CPU is in the process of coming online -- it will be added to the
277  * rcu_node bitmasks before it actually makes it online.  The same thing
278  * can happen while a CPU is in the process of coming online.  Because this
279  * race is quite rare, we check for it after detecting that the grace
280  * period has been delayed rather than checking each and every CPU
281  * each and every time we start a new grace period.
282  */
283 static int rcu_implicit_offline_qs(struct rcu_data *rdp)
284 {
285         /*
286          * If the CPU is offline, it is in a quiescent state.  We can
287          * trust its state not to change because interrupts are disabled.
288          */
289         if (cpu_is_offline(rdp->cpu)) {
290                 rdp->offline_fqs++;
291                 return 1;
292         }
293
294         /* If preemptible RCU, no point in sending reschedule IPI. */
295         if (rdp->preemptible)
296                 return 0;
297
298         /* The CPU is online, so send it a reschedule IPI. */
299         if (rdp->cpu != smp_processor_id())
300                 smp_send_reschedule(rdp->cpu);
301         else
302                 set_need_resched();
303         rdp->resched_ipi++;
304         return 0;
305 }
306
307 #endif /* #ifdef CONFIG_SMP */
308
309 #ifdef CONFIG_NO_HZ
310
311 /**
312  * rcu_enter_nohz - inform RCU that current CPU is entering nohz
313  *
314  * Enter nohz mode, in other words, -leave- the mode in which RCU
315  * read-side critical sections can occur.  (Though RCU read-side
316  * critical sections can occur in irq handlers in nohz mode, a possibility
317  * handled by rcu_irq_enter() and rcu_irq_exit()).
318  */
319 void rcu_enter_nohz(void)
320 {
321         unsigned long flags;
322         struct rcu_dynticks *rdtp;
323
324         local_irq_save(flags);
325         rdtp = &__get_cpu_var(rcu_dynticks);
326         if (--rdtp->dynticks_nesting) {
327                 local_irq_restore(flags);
328                 return;
329         }
330         /* CPUs seeing atomic_inc() must see prior RCU read-side crit sects */
331         smp_mb__before_atomic_inc();  /* See above. */
332         atomic_inc(&rdtp->dynticks);
333         smp_mb__after_atomic_inc();  /* Force ordering with next sojourn. */
334         WARN_ON_ONCE(atomic_read(&rdtp->dynticks) & 0x1);
335         local_irq_restore(flags);
336
337         /* If the interrupt queued a callback, get out of dyntick mode. */
338         if (in_irq() &&
339             (__get_cpu_var(rcu_sched_data).nxtlist ||
340              __get_cpu_var(rcu_bh_data).nxtlist ||
341              rcu_preempt_needs_cpu(smp_processor_id())))
342                 set_need_resched();
343 }
344
345 /*
346  * rcu_exit_nohz - inform RCU that current CPU is leaving nohz
347  *
348  * Exit nohz mode, in other words, -enter- the mode in which RCU
349  * read-side critical sections normally occur.
350  */
351 void rcu_exit_nohz(void)
352 {
353         unsigned long flags;
354         struct rcu_dynticks *rdtp;
355
356         local_irq_save(flags);
357         rdtp = &__get_cpu_var(rcu_dynticks);
358         if (rdtp->dynticks_nesting++) {
359                 local_irq_restore(flags);
360                 return;
361         }
362         smp_mb__before_atomic_inc();  /* Force ordering w/previous sojourn. */
363         atomic_inc(&rdtp->dynticks);
364         /* CPUs seeing atomic_inc() must see later RCU read-side crit sects */
365         smp_mb__after_atomic_inc();  /* See above. */
366         WARN_ON_ONCE(!(atomic_read(&rdtp->dynticks) & 0x1));
367         local_irq_restore(flags);
368 }
369
370 /**
371  * rcu_nmi_enter - inform RCU of entry to NMI context
372  *
373  * If the CPU was idle with dynamic ticks active, and there is no
374  * irq handler running, this updates rdtp->dynticks_nmi to let the
375  * RCU grace-period handling know that the CPU is active.
376  */
377 void rcu_nmi_enter(void)
378 {
379         struct rcu_dynticks *rdtp = &__get_cpu_var(rcu_dynticks);
380
381         if (rdtp->dynticks_nmi_nesting == 0 &&
382             (atomic_read(&rdtp->dynticks) & 0x1))
383                 return;
384         rdtp->dynticks_nmi_nesting++;
385         smp_mb__before_atomic_inc();  /* Force delay from prior write. */
386         atomic_inc(&rdtp->dynticks);
387         /* CPUs seeing atomic_inc() must see later RCU read-side crit sects */
388         smp_mb__after_atomic_inc();  /* See above. */
389         WARN_ON_ONCE(!(atomic_read(&rdtp->dynticks) & 0x1));
390 }
391
392 /**
393  * rcu_nmi_exit - inform RCU of exit from NMI context
394  *
395  * If the CPU was idle with dynamic ticks active, and there is no
396  * irq handler running, this updates rdtp->dynticks_nmi to let the
397  * RCU grace-period handling know that the CPU is no longer active.
398  */
399 void rcu_nmi_exit(void)
400 {
401         struct rcu_dynticks *rdtp = &__get_cpu_var(rcu_dynticks);
402
403         if (rdtp->dynticks_nmi_nesting == 0 ||
404             --rdtp->dynticks_nmi_nesting != 0)
405                 return;
406         /* CPUs seeing atomic_inc() must see prior RCU read-side crit sects */
407         smp_mb__before_atomic_inc();  /* See above. */
408         atomic_inc(&rdtp->dynticks);
409         smp_mb__after_atomic_inc();  /* Force delay to next write. */
410         WARN_ON_ONCE(atomic_read(&rdtp->dynticks) & 0x1);
411 }
412
413 /**
414  * rcu_irq_enter - inform RCU of entry to hard irq context
415  *
416  * If the CPU was idle with dynamic ticks active, this updates the
417  * rdtp->dynticks to let the RCU handling know that the CPU is active.
418  */
419 void rcu_irq_enter(void)
420 {
421         rcu_exit_nohz();
422 }
423
424 /**
425  * rcu_irq_exit - inform RCU of exit from hard irq context
426  *
427  * If the CPU was idle with dynamic ticks active, update the rdp->dynticks
428  * to put let the RCU handling be aware that the CPU is going back to idle
429  * with no ticks.
430  */
431 void rcu_irq_exit(void)
432 {
433         rcu_enter_nohz();
434 }
435
436 #ifdef CONFIG_SMP
437
438 /*
439  * Snapshot the specified CPU's dynticks counter so that we can later
440  * credit them with an implicit quiescent state.  Return 1 if this CPU
441  * is in dynticks idle mode, which is an extended quiescent state.
442  */
443 static int dyntick_save_progress_counter(struct rcu_data *rdp)
444 {
445         rdp->dynticks_snap = atomic_add_return(0, &rdp->dynticks->dynticks);
446         return 0;
447 }
448
449 /*
450  * Return true if the specified CPU has passed through a quiescent
451  * state by virtue of being in or having passed through an dynticks
452  * idle state since the last call to dyntick_save_progress_counter()
453  * for this same CPU.
454  */
455 static int rcu_implicit_dynticks_qs(struct rcu_data *rdp)
456 {
457         unsigned long curr;
458         unsigned long snap;
459
460         curr = (unsigned long)atomic_add_return(0, &rdp->dynticks->dynticks);
461         snap = (unsigned long)rdp->dynticks_snap;
462
463         /*
464          * If the CPU passed through or entered a dynticks idle phase with
465          * no active irq/NMI handlers, then we can safely pretend that the CPU
466          * already acknowledged the request to pass through a quiescent
467          * state.  Either way, that CPU cannot possibly be in an RCU
468          * read-side critical section that started before the beginning
469          * of the current RCU grace period.
470          */
471         if ((curr & 0x1) == 0 || ULONG_CMP_GE(curr, snap + 2)) {
472                 rdp->dynticks_fqs++;
473                 return 1;
474         }
475
476         /* Go check for the CPU being offline. */
477         return rcu_implicit_offline_qs(rdp);
478 }
479
480 #endif /* #ifdef CONFIG_SMP */
481
482 #else /* #ifdef CONFIG_NO_HZ */
483
484 #ifdef CONFIG_SMP
485
486 static int dyntick_save_progress_counter(struct rcu_data *rdp)
487 {
488         return 0;
489 }
490
491 static int rcu_implicit_dynticks_qs(struct rcu_data *rdp)
492 {
493         return rcu_implicit_offline_qs(rdp);
494 }
495
496 #endif /* #ifdef CONFIG_SMP */
497
498 #endif /* #else #ifdef CONFIG_NO_HZ */
499
500 int rcu_cpu_stall_suppress __read_mostly;
501
502 static void record_gp_stall_check_time(struct rcu_state *rsp)
503 {
504         rsp->gp_start = jiffies;
505         rsp->jiffies_stall = jiffies + RCU_SECONDS_TILL_STALL_CHECK;
506 }
507
508 static void print_other_cpu_stall(struct rcu_state *rsp)
509 {
510         int cpu;
511         long delta;
512         unsigned long flags;
513         struct rcu_node *rnp = rcu_get_root(rsp);
514
515         /* Only let one CPU complain about others per time interval. */
516
517         raw_spin_lock_irqsave(&rnp->lock, flags);
518         delta = jiffies - rsp->jiffies_stall;
519         if (delta < RCU_STALL_RAT_DELAY || !rcu_gp_in_progress(rsp)) {
520                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
521                 return;
522         }
523         rsp->jiffies_stall = jiffies + RCU_SECONDS_TILL_STALL_RECHECK;
524
525         /*
526          * Now rat on any tasks that got kicked up to the root rcu_node
527          * due to CPU offlining.
528          */
529         rcu_print_task_stall(rnp);
530         raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
531
532         /*
533          * OK, time to rat on our buddy...
534          * See Documentation/RCU/stallwarn.txt for info on how to debug
535          * RCU CPU stall warnings.
536          */
537         printk(KERN_ERR "INFO: %s detected stalls on CPUs/tasks: {",
538                rsp->name);
539         rcu_for_each_leaf_node(rsp, rnp) {
540                 raw_spin_lock_irqsave(&rnp->lock, flags);
541                 rcu_print_task_stall(rnp);
542                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
543                 if (rnp->qsmask == 0)
544                         continue;
545                 for (cpu = 0; cpu <= rnp->grphi - rnp->grplo; cpu++)
546                         if (rnp->qsmask & (1UL << cpu))
547                                 printk(" %d", rnp->grplo + cpu);
548         }
549         printk("} (detected by %d, t=%ld jiffies)\n",
550                smp_processor_id(), (long)(jiffies - rsp->gp_start));
551         trigger_all_cpu_backtrace();
552
553         /* If so configured, complain about tasks blocking the grace period. */
554
555         rcu_print_detail_task_stall(rsp);
556
557         force_quiescent_state(rsp, 0);  /* Kick them all. */
558 }
559
560 static void print_cpu_stall(struct rcu_state *rsp)
561 {
562         unsigned long flags;
563         struct rcu_node *rnp = rcu_get_root(rsp);
564
565         /*
566          * OK, time to rat on ourselves...
567          * See Documentation/RCU/stallwarn.txt for info on how to debug
568          * RCU CPU stall warnings.
569          */
570         printk(KERN_ERR "INFO: %s detected stall on CPU %d (t=%lu jiffies)\n",
571                rsp->name, smp_processor_id(), jiffies - rsp->gp_start);
572         trigger_all_cpu_backtrace();
573
574         raw_spin_lock_irqsave(&rnp->lock, flags);
575         if (ULONG_CMP_GE(jiffies, rsp->jiffies_stall))
576                 rsp->jiffies_stall =
577                         jiffies + RCU_SECONDS_TILL_STALL_RECHECK;
578         raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
579
580         set_need_resched();  /* kick ourselves to get things going. */
581 }
582
583 static void check_cpu_stall(struct rcu_state *rsp, struct rcu_data *rdp)
584 {
585         unsigned long j;
586         unsigned long js;
587         struct rcu_node *rnp;
588
589         if (rcu_cpu_stall_suppress)
590                 return;
591         j = ACCESS_ONCE(jiffies);
592         js = ACCESS_ONCE(rsp->jiffies_stall);
593         rnp = rdp->mynode;
594         if ((ACCESS_ONCE(rnp->qsmask) & rdp->grpmask) && ULONG_CMP_GE(j, js)) {
595
596                 /* We haven't checked in, so go dump stack. */
597                 print_cpu_stall(rsp);
598
599         } else if (rcu_gp_in_progress(rsp) &&
600                    ULONG_CMP_GE(j, js + RCU_STALL_RAT_DELAY)) {
601
602                 /* They had a few time units to dump stack, so complain. */
603                 print_other_cpu_stall(rsp);
604         }
605 }
606
607 static int rcu_panic(struct notifier_block *this, unsigned long ev, void *ptr)
608 {
609         rcu_cpu_stall_suppress = 1;
610         return NOTIFY_DONE;
611 }
612
613 /**
614  * rcu_cpu_stall_reset - prevent further stall warnings in current grace period
615  *
616  * Set the stall-warning timeout way off into the future, thus preventing
617  * any RCU CPU stall-warning messages from appearing in the current set of
618  * RCU grace periods.
619  *
620  * The caller must disable hard irqs.
621  */
622 void rcu_cpu_stall_reset(void)
623 {
624         rcu_sched_state.jiffies_stall = jiffies + ULONG_MAX / 2;
625         rcu_bh_state.jiffies_stall = jiffies + ULONG_MAX / 2;
626         rcu_preempt_stall_reset();
627 }
628
629 static struct notifier_block rcu_panic_block = {
630         .notifier_call = rcu_panic,
631 };
632
633 static void __init check_cpu_stall_init(void)
634 {
635         atomic_notifier_chain_register(&panic_notifier_list, &rcu_panic_block);
636 }
637
638 /*
639  * Update CPU-local rcu_data state to record the newly noticed grace period.
640  * This is used both when we started the grace period and when we notice
641  * that someone else started the grace period.  The caller must hold the
642  * ->lock of the leaf rcu_node structure corresponding to the current CPU,
643  *  and must have irqs disabled.
644  */
645 static void __note_new_gpnum(struct rcu_state *rsp, struct rcu_node *rnp, struct rcu_data *rdp)
646 {
647         if (rdp->gpnum != rnp->gpnum) {
648                 /*
649                  * If the current grace period is waiting for this CPU,
650                  * set up to detect a quiescent state, otherwise don't
651                  * go looking for one.
652                  */
653                 rdp->gpnum = rnp->gpnum;
654                 if (rnp->qsmask & rdp->grpmask) {
655                         rdp->qs_pending = 1;
656                         rdp->passed_quiesc = 0;
657                 } else
658                         rdp->qs_pending = 0;
659         }
660 }
661
662 static void note_new_gpnum(struct rcu_state *rsp, struct rcu_data *rdp)
663 {
664         unsigned long flags;
665         struct rcu_node *rnp;
666
667         local_irq_save(flags);
668         rnp = rdp->mynode;
669         if (rdp->gpnum == ACCESS_ONCE(rnp->gpnum) || /* outside lock. */
670             !raw_spin_trylock(&rnp->lock)) { /* irqs already off, so later. */
671                 local_irq_restore(flags);
672                 return;
673         }
674         __note_new_gpnum(rsp, rnp, rdp);
675         raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
676 }
677
678 /*
679  * Did someone else start a new RCU grace period start since we last
680  * checked?  Update local state appropriately if so.  Must be called
681  * on the CPU corresponding to rdp.
682  */
683 static int
684 check_for_new_grace_period(struct rcu_state *rsp, struct rcu_data *rdp)
685 {
686         unsigned long flags;
687         int ret = 0;
688
689         local_irq_save(flags);
690         if (rdp->gpnum != rsp->gpnum) {
691                 note_new_gpnum(rsp, rdp);
692                 ret = 1;
693         }
694         local_irq_restore(flags);
695         return ret;
696 }
697
698 /*
699  * Advance this CPU's callbacks, but only if the current grace period
700  * has ended.  This may be called only from the CPU to whom the rdp
701  * belongs.  In addition, the corresponding leaf rcu_node structure's
702  * ->lock must be held by the caller, with irqs disabled.
703  */
704 static void
705 __rcu_process_gp_end(struct rcu_state *rsp, struct rcu_node *rnp, struct rcu_data *rdp)
706 {
707         /* Did another grace period end? */
708         if (rdp->completed != rnp->completed) {
709
710                 /* Advance callbacks.  No harm if list empty. */
711                 rdp->nxttail[RCU_DONE_TAIL] = rdp->nxttail[RCU_WAIT_TAIL];
712                 rdp->nxttail[RCU_WAIT_TAIL] = rdp->nxttail[RCU_NEXT_READY_TAIL];
713                 rdp->nxttail[RCU_NEXT_READY_TAIL] = rdp->nxttail[RCU_NEXT_TAIL];
714
715                 /* Remember that we saw this grace-period completion. */
716                 rdp->completed = rnp->completed;
717
718                 /*
719                  * If we were in an extended quiescent state, we may have
720                  * missed some grace periods that others CPUs handled on
721                  * our behalf. Catch up with this state to avoid noting
722                  * spurious new grace periods.  If another grace period
723                  * has started, then rnp->gpnum will have advanced, so
724                  * we will detect this later on.
725                  */
726                 if (ULONG_CMP_LT(rdp->gpnum, rdp->completed))
727                         rdp->gpnum = rdp->completed;
728
729                 /*
730                  * If RCU does not need a quiescent state from this CPU,
731                  * then make sure that this CPU doesn't go looking for one.
732                  */
733                 if ((rnp->qsmask & rdp->grpmask) == 0)
734                         rdp->qs_pending = 0;
735         }
736 }
737
738 /*
739  * Advance this CPU's callbacks, but only if the current grace period
740  * has ended.  This may be called only from the CPU to whom the rdp
741  * belongs.
742  */
743 static void
744 rcu_process_gp_end(struct rcu_state *rsp, struct rcu_data *rdp)
745 {
746         unsigned long flags;
747         struct rcu_node *rnp;
748
749         local_irq_save(flags);
750         rnp = rdp->mynode;
751         if (rdp->completed == ACCESS_ONCE(rnp->completed) || /* outside lock. */
752             !raw_spin_trylock(&rnp->lock)) { /* irqs already off, so later. */
753                 local_irq_restore(flags);
754                 return;
755         }
756         __rcu_process_gp_end(rsp, rnp, rdp);
757         raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
758 }
759
760 /*
761  * Do per-CPU grace-period initialization for running CPU.  The caller
762  * must hold the lock of the leaf rcu_node structure corresponding to
763  * this CPU.
764  */
765 static void
766 rcu_start_gp_per_cpu(struct rcu_state *rsp, struct rcu_node *rnp, struct rcu_data *rdp)
767 {
768         /* Prior grace period ended, so advance callbacks for current CPU. */
769         __rcu_process_gp_end(rsp, rnp, rdp);
770
771         /*
772          * Because this CPU just now started the new grace period, we know
773          * that all of its callbacks will be covered by this upcoming grace
774          * period, even the ones that were registered arbitrarily recently.
775          * Therefore, advance all outstanding callbacks to RCU_WAIT_TAIL.
776          *
777          * Other CPUs cannot be sure exactly when the grace period started.
778          * Therefore, their recently registered callbacks must pass through
779          * an additional RCU_NEXT_READY stage, so that they will be handled
780          * by the next RCU grace period.
781          */
782         rdp->nxttail[RCU_NEXT_READY_TAIL] = rdp->nxttail[RCU_NEXT_TAIL];
783         rdp->nxttail[RCU_WAIT_TAIL] = rdp->nxttail[RCU_NEXT_TAIL];
784
785         /* Set state so that this CPU will detect the next quiescent state. */
786         __note_new_gpnum(rsp, rnp, rdp);
787 }
788
789 /*
790  * Start a new RCU grace period if warranted, re-initializing the hierarchy
791  * in preparation for detecting the next grace period.  The caller must hold
792  * the root node's ->lock, which is released before return.  Hard irqs must
793  * be disabled.
794  */
795 static void
796 rcu_start_gp(struct rcu_state *rsp, unsigned long flags)
797         __releases(rcu_get_root(rsp)->lock)
798 {
799         struct rcu_data *rdp = this_cpu_ptr(rsp->rda);
800         struct rcu_node *rnp = rcu_get_root(rsp);
801
802         if (!cpu_needs_another_gp(rsp, rdp) || rsp->fqs_active) {
803                 if (cpu_needs_another_gp(rsp, rdp))
804                         rsp->fqs_need_gp = 1;
805                 if (rnp->completed == rsp->completed) {
806                         raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
807                         return;
808                 }
809                 raw_spin_unlock(&rnp->lock);     /* irqs remain disabled. */
810
811                 /*
812                  * Propagate new ->completed value to rcu_node structures
813                  * so that other CPUs don't have to wait until the start
814                  * of the next grace period to process their callbacks.
815                  */
816                 rcu_for_each_node_breadth_first(rsp, rnp) {
817                         raw_spin_lock(&rnp->lock); /* irqs already disabled. */
818                         rnp->completed = rsp->completed;
819                         raw_spin_unlock(&rnp->lock); /* irqs remain disabled. */
820                 }
821                 local_irq_restore(flags);
822                 return;
823         }
824
825         /* Advance to a new grace period and initialize state. */
826         rsp->gpnum++;
827         WARN_ON_ONCE(rsp->signaled == RCU_GP_INIT);
828         rsp->signaled = RCU_GP_INIT; /* Hold off force_quiescent_state. */
829         rsp->jiffies_force_qs = jiffies + RCU_JIFFIES_TILL_FORCE_QS;
830         record_gp_stall_check_time(rsp);
831
832         /* Special-case the common single-level case. */
833         if (NUM_RCU_NODES == 1) {
834                 rcu_preempt_check_blocked_tasks(rnp);
835                 rnp->qsmask = rnp->qsmaskinit;
836                 rnp->gpnum = rsp->gpnum;
837                 rnp->completed = rsp->completed;
838                 rsp->signaled = RCU_SIGNAL_INIT; /* force_quiescent_state OK. */
839                 rcu_start_gp_per_cpu(rsp, rnp, rdp);
840                 rcu_preempt_boost_start_gp(rnp);
841                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
842                 return;
843         }
844
845         raw_spin_unlock(&rnp->lock);  /* leave irqs disabled. */
846
847
848         /* Exclude any concurrent CPU-hotplug operations. */
849         raw_spin_lock(&rsp->onofflock);  /* irqs already disabled. */
850
851         /*
852          * Set the quiescent-state-needed bits in all the rcu_node
853          * structures for all currently online CPUs in breadth-first
854          * order, starting from the root rcu_node structure.  This
855          * operation relies on the layout of the hierarchy within the
856          * rsp->node[] array.  Note that other CPUs will access only
857          * the leaves of the hierarchy, which still indicate that no
858          * grace period is in progress, at least until the corresponding
859          * leaf node has been initialized.  In addition, we have excluded
860          * CPU-hotplug operations.
861          *
862          * Note that the grace period cannot complete until we finish
863          * the initialization process, as there will be at least one
864          * qsmask bit set in the root node until that time, namely the
865          * one corresponding to this CPU, due to the fact that we have
866          * irqs disabled.
867          */
868         rcu_for_each_node_breadth_first(rsp, rnp) {
869                 raw_spin_lock(&rnp->lock);      /* irqs already disabled. */
870                 rcu_preempt_check_blocked_tasks(rnp);
871                 rnp->qsmask = rnp->qsmaskinit;
872                 rnp->gpnum = rsp->gpnum;
873                 rnp->completed = rsp->completed;
874                 if (rnp == rdp->mynode)
875                         rcu_start_gp_per_cpu(rsp, rnp, rdp);
876                 rcu_preempt_boost_start_gp(rnp);
877                 raw_spin_unlock(&rnp->lock);    /* irqs remain disabled. */
878         }
879
880         rnp = rcu_get_root(rsp);
881         raw_spin_lock(&rnp->lock);              /* irqs already disabled. */
882         rsp->signaled = RCU_SIGNAL_INIT; /* force_quiescent_state now OK. */
883         raw_spin_unlock(&rnp->lock);            /* irqs remain disabled. */
884         raw_spin_unlock_irqrestore(&rsp->onofflock, flags);
885 }
886
887 /*
888  * Report a full set of quiescent states to the specified rcu_state
889  * data structure.  This involves cleaning up after the prior grace
890  * period and letting rcu_start_gp() start up the next grace period
891  * if one is needed.  Note that the caller must hold rnp->lock, as
892  * required by rcu_start_gp(), which will release it.
893  */
894 static void rcu_report_qs_rsp(struct rcu_state *rsp, unsigned long flags)
895         __releases(rcu_get_root(rsp)->lock)
896 {
897         unsigned long gp_duration;
898
899         WARN_ON_ONCE(!rcu_gp_in_progress(rsp));
900
901         /*
902          * Ensure that all grace-period and pre-grace-period activity
903          * is seen before the assignment to rsp->completed.
904          */
905         smp_mb(); /* See above block comment. */
906         gp_duration = jiffies - rsp->gp_start;
907         if (gp_duration > rsp->gp_max)
908                 rsp->gp_max = gp_duration;
909         rsp->completed = rsp->gpnum;
910         rsp->signaled = RCU_GP_IDLE;
911         rcu_start_gp(rsp, flags);  /* releases root node's rnp->lock. */
912 }
913
914 /*
915  * Similar to rcu_report_qs_rdp(), for which it is a helper function.
916  * Allows quiescent states for a group of CPUs to be reported at one go
917  * to the specified rcu_node structure, though all the CPUs in the group
918  * must be represented by the same rcu_node structure (which need not be
919  * a leaf rcu_node structure, though it often will be).  That structure's
920  * lock must be held upon entry, and it is released before return.
921  */
922 static void
923 rcu_report_qs_rnp(unsigned long mask, struct rcu_state *rsp,
924                   struct rcu_node *rnp, unsigned long flags)
925         __releases(rnp->lock)
926 {
927         struct rcu_node *rnp_c;
928
929         /* Walk up the rcu_node hierarchy. */
930         for (;;) {
931                 if (!(rnp->qsmask & mask)) {
932
933                         /* Our bit has already been cleared, so done. */
934                         raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
935                         return;
936                 }
937                 rnp->qsmask &= ~mask;
938                 if (rnp->qsmask != 0 || rcu_preempt_blocked_readers_cgp(rnp)) {
939
940                         /* Other bits still set at this level, so done. */
941                         raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
942                         return;
943                 }
944                 mask = rnp->grpmask;
945                 if (rnp->parent == NULL) {
946
947                         /* No more levels.  Exit loop holding root lock. */
948
949                         break;
950                 }
951                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
952                 rnp_c = rnp;
953                 rnp = rnp->parent;
954                 raw_spin_lock_irqsave(&rnp->lock, flags);
955                 WARN_ON_ONCE(rnp_c->qsmask);
956         }
957
958         /*
959          * Get here if we are the last CPU to pass through a quiescent
960          * state for this grace period.  Invoke rcu_report_qs_rsp()
961          * to clean up and start the next grace period if one is needed.
962          */
963         rcu_report_qs_rsp(rsp, flags); /* releases rnp->lock. */
964 }
965
966 /*
967  * Record a quiescent state for the specified CPU to that CPU's rcu_data
968  * structure.  This must be either called from the specified CPU, or
969  * called when the specified CPU is known to be offline (and when it is
970  * also known that no other CPU is concurrently trying to help the offline
971  * CPU).  The lastcomp argument is used to make sure we are still in the
972  * grace period of interest.  We don't want to end the current grace period
973  * based on quiescent states detected in an earlier grace period!
974  */
975 static void
976 rcu_report_qs_rdp(int cpu, struct rcu_state *rsp, struct rcu_data *rdp, long lastcomp)
977 {
978         unsigned long flags;
979         unsigned long mask;
980         struct rcu_node *rnp;
981
982         rnp = rdp->mynode;
983         raw_spin_lock_irqsave(&rnp->lock, flags);
984         if (lastcomp != rnp->completed) {
985
986                 /*
987                  * Someone beat us to it for this grace period, so leave.
988                  * The race with GP start is resolved by the fact that we
989                  * hold the leaf rcu_node lock, so that the per-CPU bits
990                  * cannot yet be initialized -- so we would simply find our
991                  * CPU's bit already cleared in rcu_report_qs_rnp() if this
992                  * race occurred.
993                  */
994                 rdp->passed_quiesc = 0; /* try again later! */
995                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
996                 return;
997         }
998         mask = rdp->grpmask;
999         if ((rnp->qsmask & mask) == 0) {
1000                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
1001         } else {
1002                 rdp->qs_pending = 0;
1003
1004                 /*
1005                  * This GP can't end until cpu checks in, so all of our
1006                  * callbacks can be processed during the next GP.
1007                  */
1008                 rdp->nxttail[RCU_NEXT_READY_TAIL] = rdp->nxttail[RCU_NEXT_TAIL];
1009
1010                 rcu_report_qs_rnp(mask, rsp, rnp, flags); /* rlses rnp->lock */
1011         }
1012 }
1013
1014 /*
1015  * Check to see if there is a new grace period of which this CPU
1016  * is not yet aware, and if so, set up local rcu_data state for it.
1017  * Otherwise, see if this CPU has just passed through its first
1018  * quiescent state for this grace period, and record that fact if so.
1019  */
1020 static void
1021 rcu_check_quiescent_state(struct rcu_state *rsp, struct rcu_data *rdp)
1022 {
1023         /* If there is now a new grace period, record and return. */
1024         if (check_for_new_grace_period(rsp, rdp))
1025                 return;
1026
1027         /*
1028          * Does this CPU still need to do its part for current grace period?
1029          * If no, return and let the other CPUs do their part as well.
1030          */
1031         if (!rdp->qs_pending)
1032                 return;
1033
1034         /*
1035          * Was there a quiescent state since the beginning of the grace
1036          * period? If no, then exit and wait for the next call.
1037          */
1038         if (!rdp->passed_quiesc)
1039                 return;
1040
1041         /*
1042          * Tell RCU we are done (but rcu_report_qs_rdp() will be the
1043          * judge of that).
1044          */
1045         rcu_report_qs_rdp(rdp->cpu, rsp, rdp, rdp->passed_quiesc_completed);
1046 }
1047
1048 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1049
1050 /*
1051  * Move a dying CPU's RCU callbacks to online CPU's callback list.
1052  * Synchronization is not required because this function executes
1053  * in stop_machine() context.
1054  */
1055 static void rcu_send_cbs_to_online(struct rcu_state *rsp)
1056 {
1057         int i;
1058         /* current DYING CPU is cleared in the cpu_online_mask */
1059         int receive_cpu = cpumask_any(cpu_online_mask);
1060         struct rcu_data *rdp = this_cpu_ptr(rsp->rda);
1061         struct rcu_data *receive_rdp = per_cpu_ptr(rsp->rda, receive_cpu);
1062
1063         if (rdp->nxtlist == NULL)
1064                 return;  /* irqs disabled, so comparison is stable. */
1065
1066         *receive_rdp->nxttail[RCU_NEXT_TAIL] = rdp->nxtlist;
1067         receive_rdp->nxttail[RCU_NEXT_TAIL] = rdp->nxttail[RCU_NEXT_TAIL];
1068         receive_rdp->qlen += rdp->qlen;
1069         receive_rdp->n_cbs_adopted += rdp->qlen;
1070         rdp->n_cbs_orphaned += rdp->qlen;
1071
1072         rdp->nxtlist = NULL;
1073         for (i = 0; i < RCU_NEXT_SIZE; i++)
1074                 rdp->nxttail[i] = &rdp->nxtlist;
1075         rdp->qlen = 0;
1076 }
1077
1078 /*
1079  * Remove the outgoing CPU from the bitmasks in the rcu_node hierarchy
1080  * and move all callbacks from the outgoing CPU to the current one.
1081  * There can only be one CPU hotplug operation at a time, so no other
1082  * CPU can be attempting to update rcu_cpu_kthread_task.
1083  */
1084 static void __rcu_offline_cpu(int cpu, struct rcu_state *rsp)
1085 {
1086         unsigned long flags;
1087         unsigned long mask;
1088         int need_report = 0;
1089         struct rcu_data *rdp = per_cpu_ptr(rsp->rda, cpu);
1090         struct rcu_node *rnp;
1091         struct task_struct *t;
1092
1093         /* Stop the CPU's kthread. */
1094         t = per_cpu(rcu_cpu_kthread_task, cpu);
1095         if (t != NULL) {
1096                 per_cpu(rcu_cpu_kthread_task, cpu) = NULL;
1097                 kthread_stop(t);
1098         }
1099
1100         /* Exclude any attempts to start a new grace period. */
1101         raw_spin_lock_irqsave(&rsp->onofflock, flags);
1102
1103         /* Remove the outgoing CPU from the masks in the rcu_node hierarchy. */
1104         rnp = rdp->mynode;      /* this is the outgoing CPU's rnp. */
1105         mask = rdp->grpmask;    /* rnp->grplo is constant. */
1106         do {
1107                 raw_spin_lock(&rnp->lock);      /* irqs already disabled. */
1108                 rnp->qsmaskinit &= ~mask;
1109                 if (rnp->qsmaskinit != 0) {
1110                         if (rnp != rdp->mynode)
1111                                 raw_spin_unlock(&rnp->lock); /* irqs remain disabled. */
1112                         break;
1113                 }
1114                 if (rnp == rdp->mynode)
1115                         need_report = rcu_preempt_offline_tasks(rsp, rnp, rdp);
1116                 else
1117                         raw_spin_unlock(&rnp->lock); /* irqs remain disabled. */
1118                 mask = rnp->grpmask;
1119                 rnp = rnp->parent;
1120         } while (rnp != NULL);
1121
1122         /*
1123          * We still hold the leaf rcu_node structure lock here, and
1124          * irqs are still disabled.  The reason for this subterfuge is
1125          * because invoking rcu_report_unblock_qs_rnp() with ->onofflock
1126          * held leads to deadlock.
1127          */
1128         raw_spin_unlock(&rsp->onofflock); /* irqs remain disabled. */
1129         rnp = rdp->mynode;
1130         if (need_report & RCU_OFL_TASKS_NORM_GP)
1131                 rcu_report_unblock_qs_rnp(rnp, flags);
1132         else
1133                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
1134         if (need_report & RCU_OFL_TASKS_EXP_GP)
1135                 rcu_report_exp_rnp(rsp, rnp);
1136
1137         /*
1138          * If there are no more online CPUs for this rcu_node structure,
1139          * kill the rcu_node structure's kthread.  Otherwise, adjust its
1140          * affinity.
1141          */
1142         t = rnp->node_kthread_task;
1143         if (t != NULL &&
1144             rnp->qsmaskinit == 0) {
1145                 raw_spin_lock_irqsave(&rnp->lock, flags);
1146                 rnp->node_kthread_task = NULL;
1147                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
1148                 kthread_stop(t);
1149                 rcu_stop_boost_kthread(rnp);
1150         } else
1151                 rcu_node_kthread_setaffinity(rnp, -1);
1152 }
1153
1154 /*
1155  * Remove the specified CPU from the RCU hierarchy and move any pending
1156  * callbacks that it might have to the current CPU.  This code assumes
1157  * that at least one CPU in the system will remain running at all times.
1158  * Any attempt to offline -all- CPUs is likely to strand RCU callbacks.
1159  */
1160 static void rcu_offline_cpu(int cpu)
1161 {
1162         __rcu_offline_cpu(cpu, &rcu_sched_state);
1163         __rcu_offline_cpu(cpu, &rcu_bh_state);
1164         rcu_preempt_offline_cpu(cpu);
1165 }
1166
1167 #else /* #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU */
1168
1169 static void rcu_send_cbs_to_online(struct rcu_state *rsp)
1170 {
1171 }
1172
1173 static void rcu_offline_cpu(int cpu)
1174 {
1175 }
1176
1177 #endif /* #else #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU */
1178
1179 /*
1180  * Invoke any RCU callbacks that have made it to the end of their grace
1181  * period.  Thottle as specified by rdp->blimit.
1182  */
1183 static void rcu_do_batch(struct rcu_state *rsp, struct rcu_data *rdp)
1184 {
1185         unsigned long flags;
1186         struct rcu_head *next, *list, **tail;
1187         int count;
1188
1189         /* If no callbacks are ready, just return.*/
1190         if (!cpu_has_callbacks_ready_to_invoke(rdp))
1191                 return;
1192
1193         /*
1194          * Extract the list of ready callbacks, disabling to prevent
1195          * races with call_rcu() from interrupt handlers.
1196          */
1197         local_irq_save(flags);
1198         list = rdp->nxtlist;
1199         rdp->nxtlist = *rdp->nxttail[RCU_DONE_TAIL];
1200         *rdp->nxttail[RCU_DONE_TAIL] = NULL;
1201         tail = rdp->nxttail[RCU_DONE_TAIL];
1202         for (count = RCU_NEXT_SIZE - 1; count >= 0; count--)
1203                 if (rdp->nxttail[count] == rdp->nxttail[RCU_DONE_TAIL])
1204                         rdp->nxttail[count] = &rdp->nxtlist;
1205         local_irq_restore(flags);
1206
1207         /* Invoke callbacks. */
1208         count = 0;
1209         while (list) {
1210                 next = list->next;
1211                 prefetch(next);
1212                 debug_rcu_head_unqueue(list);
1213                 __rcu_reclaim(list);
1214                 list = next;
1215                 if (++count >= rdp->blimit)
1216                         break;
1217         }
1218
1219         local_irq_save(flags);
1220
1221         /* Update count, and requeue any remaining callbacks. */
1222         rdp->qlen -= count;
1223         rdp->n_cbs_invoked += count;
1224         if (list != NULL) {
1225                 *tail = rdp->nxtlist;
1226                 rdp->nxtlist = list;
1227                 for (count = 0; count < RCU_NEXT_SIZE; count++)
1228                         if (&rdp->nxtlist == rdp->nxttail[count])
1229                                 rdp->nxttail[count] = tail;
1230                         else
1231                                 break;
1232         }
1233
1234         /* Reinstate batch limit if we have worked down the excess. */
1235         if (rdp->blimit == LONG_MAX && rdp->qlen <= qlowmark)
1236                 rdp->blimit = blimit;
1237
1238         /* Reset ->qlen_last_fqs_check trigger if enough CBs have drained. */
1239         if (rdp->qlen == 0 && rdp->qlen_last_fqs_check != 0) {
1240                 rdp->qlen_last_fqs_check = 0;
1241                 rdp->n_force_qs_snap = rsp->n_force_qs;
1242         } else if (rdp->qlen < rdp->qlen_last_fqs_check - qhimark)
1243                 rdp->qlen_last_fqs_check = rdp->qlen;
1244
1245         local_irq_restore(flags);
1246
1247         /* Re-raise the RCU softirq if there are callbacks remaining. */
1248         if (cpu_has_callbacks_ready_to_invoke(rdp))
1249                 invoke_rcu_cpu_kthread();
1250 }
1251
1252 /*
1253  * Check to see if this CPU is in a non-context-switch quiescent state
1254  * (user mode or idle loop for rcu, non-softirq execution for rcu_bh).
1255  * Also schedule the RCU softirq handler.
1256  *
1257  * This function must be called with hardirqs disabled.  It is normally
1258  * invoked from the scheduling-clock interrupt.  If rcu_pending returns
1259  * false, there is no point in invoking rcu_check_callbacks().
1260  */
1261 void rcu_check_callbacks(int cpu, int user)
1262 {
1263         if (user ||
1264             (idle_cpu(cpu) && rcu_scheduler_active &&
1265              !in_softirq() && hardirq_count() <= (1 << HARDIRQ_SHIFT))) {
1266
1267                 /*
1268                  * Get here if this CPU took its interrupt from user
1269                  * mode or from the idle loop, and if this is not a
1270                  * nested interrupt.  In this case, the CPU is in
1271                  * a quiescent state, so note it.
1272                  *
1273                  * No memory barrier is required here because both
1274                  * rcu_sched_qs() and rcu_bh_qs() reference only CPU-local
1275                  * variables that other CPUs neither access nor modify,
1276                  * at least not while the corresponding CPU is online.
1277                  */
1278
1279                 rcu_sched_qs(cpu);
1280                 rcu_bh_qs(cpu);
1281
1282         } else if (!in_softirq()) {
1283
1284                 /*
1285                  * Get here if this CPU did not take its interrupt from
1286                  * softirq, in other words, if it is not interrupting
1287                  * a rcu_bh read-side critical section.  This is an _bh
1288                  * critical section, so note it.
1289                  */
1290
1291                 rcu_bh_qs(cpu);
1292         }
1293         rcu_preempt_check_callbacks(cpu);
1294         if (rcu_pending(cpu))
1295                 invoke_rcu_cpu_kthread();
1296 }
1297
1298 #ifdef CONFIG_SMP
1299
1300 /*
1301  * Scan the leaf rcu_node structures, processing dyntick state for any that
1302  * have not yet encountered a quiescent state, using the function specified.
1303  * Also initiate boosting for any threads blocked on the root rcu_node.
1304  *
1305  * The caller must have suppressed start of new grace periods.
1306  */
1307 static void force_qs_rnp(struct rcu_state *rsp, int (*f)(struct rcu_data *))
1308 {
1309         unsigned long bit;
1310         int cpu;
1311         unsigned long flags;
1312         unsigned long mask;
1313         struct rcu_node *rnp;
1314
1315         rcu_for_each_leaf_node(rsp, rnp) {
1316                 mask = 0;
1317                 raw_spin_lock_irqsave(&rnp->lock, flags);
1318                 if (!rcu_gp_in_progress(rsp)) {
1319                         raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
1320                         return;
1321                 }
1322                 if (rnp->qsmask == 0) {
1323                         rcu_initiate_boost(rnp);
1324                         raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
1325                         continue;
1326                 }
1327                 cpu = rnp->grplo;
1328                 bit = 1;
1329                 for (; cpu <= rnp->grphi; cpu++, bit <<= 1) {
1330                         if ((rnp->qsmask & bit) != 0 &&
1331                             f(per_cpu_ptr(rsp->rda, cpu)))
1332                                 mask |= bit;
1333                 }
1334                 if (mask != 0) {
1335
1336                         /* rcu_report_qs_rnp() releases rnp->lock. */
1337                         rcu_report_qs_rnp(mask, rsp, rnp, flags);
1338                         continue;
1339                 }
1340                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
1341         }
1342         rnp = rcu_get_root(rsp);
1343         raw_spin_lock_irqsave(&rnp->lock, flags);
1344         if (rnp->qsmask == 0)
1345                 rcu_initiate_boost(rnp);
1346         raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
1347 }
1348
1349 /*
1350  * Force quiescent states on reluctant CPUs, and also detect which
1351  * CPUs are in dyntick-idle mode.
1352  */
1353 static void force_quiescent_state(struct rcu_state *rsp, int relaxed)
1354 {
1355         unsigned long flags;
1356         struct rcu_node *rnp = rcu_get_root(rsp);
1357
1358         if (!rcu_gp_in_progress(rsp))
1359                 return;  /* No grace period in progress, nothing to force. */
1360         if (!raw_spin_trylock_irqsave(&rsp->fqslock, flags)) {
1361                 rsp->n_force_qs_lh++; /* Inexact, can lose counts.  Tough! */
1362                 return; /* Someone else is already on the job. */
1363         }
1364         if (relaxed && ULONG_CMP_GE(rsp->jiffies_force_qs, jiffies))
1365                 goto unlock_fqs_ret; /* no emergency and done recently. */
1366         rsp->n_force_qs++;
1367         raw_spin_lock(&rnp->lock);  /* irqs already disabled */
1368         rsp->jiffies_force_qs = jiffies + RCU_JIFFIES_TILL_FORCE_QS;
1369         if(!rcu_gp_in_progress(rsp)) {
1370                 rsp->n_force_qs_ngp++;
1371                 raw_spin_unlock(&rnp->lock);  /* irqs remain disabled */
1372                 goto unlock_fqs_ret;  /* no GP in progress, time updated. */
1373         }
1374         rsp->fqs_active = 1;
1375         switch (rsp->signaled) {
1376         case RCU_GP_IDLE:
1377         case RCU_GP_INIT:
1378
1379                 break; /* grace period idle or initializing, ignore. */
1380
1381         case RCU_SAVE_DYNTICK:
1382                 if (RCU_SIGNAL_INIT != RCU_SAVE_DYNTICK)
1383                         break; /* So gcc recognizes the dead code. */
1384
1385                 raw_spin_unlock(&rnp->lock);  /* irqs remain disabled */
1386
1387                 /* Record dyntick-idle state. */
1388                 force_qs_rnp(rsp, dyntick_save_progress_counter);
1389                 raw_spin_lock(&rnp->lock);  /* irqs already disabled */
1390                 if (rcu_gp_in_progress(rsp))
1391                         rsp->signaled = RCU_FORCE_QS;
1392                 break;
1393
1394         case RCU_FORCE_QS:
1395
1396                 /* Check dyntick-idle state, send IPI to laggarts. */
1397                 raw_spin_unlock(&rnp->lock);  /* irqs remain disabled */
1398                 force_qs_rnp(rsp, rcu_implicit_dynticks_qs);
1399
1400                 /* Leave state in case more forcing is required. */
1401
1402                 raw_spin_lock(&rnp->lock);  /* irqs already disabled */
1403                 break;
1404         }
1405         rsp->fqs_active = 0;
1406         if (rsp->fqs_need_gp) {
1407                 raw_spin_unlock(&rsp->fqslock); /* irqs remain disabled */
1408                 rsp->fqs_need_gp = 0;
1409                 rcu_start_gp(rsp, flags); /* releases rnp->lock */
1410                 return;
1411         }
1412         raw_spin_unlock(&rnp->lock);  /* irqs remain disabled */
1413 unlock_fqs_ret:
1414         raw_spin_unlock_irqrestore(&rsp->fqslock, flags);
1415 }
1416
1417 #else /* #ifdef CONFIG_SMP */
1418
1419 static void force_quiescent_state(struct rcu_state *rsp, int relaxed)
1420 {
1421         set_need_resched();
1422 }
1423
1424 #endif /* #else #ifdef CONFIG_SMP */
1425
1426 /*
1427  * This does the RCU processing work from softirq context for the
1428  * specified rcu_state and rcu_data structures.  This may be called
1429  * only from the CPU to whom the rdp belongs.
1430  */
1431 static void
1432 __rcu_process_callbacks(struct rcu_state *rsp, struct rcu_data *rdp)
1433 {
1434         unsigned long flags;
1435
1436         WARN_ON_ONCE(rdp->beenonline == 0);
1437
1438         /*
1439          * If an RCU GP has gone long enough, go check for dyntick
1440          * idle CPUs and, if needed, send resched IPIs.
1441          */
1442         if (ULONG_CMP_LT(ACCESS_ONCE(rsp->jiffies_force_qs), jiffies))
1443                 force_quiescent_state(rsp, 1);
1444
1445         /*
1446          * Advance callbacks in response to end of earlier grace
1447          * period that some other CPU ended.
1448          */
1449         rcu_process_gp_end(rsp, rdp);
1450
1451         /* Update RCU state based on any recent quiescent states. */
1452         rcu_check_quiescent_state(rsp, rdp);
1453
1454         /* Does this CPU require a not-yet-started grace period? */
1455         if (cpu_needs_another_gp(rsp, rdp)) {
1456                 raw_spin_lock_irqsave(&rcu_get_root(rsp)->lock, flags);
1457                 rcu_start_gp(rsp, flags);  /* releases above lock */
1458         }
1459
1460         /* If there are callbacks ready, invoke them. */
1461         rcu_do_batch(rsp, rdp);
1462 }
1463
1464 /*
1465  * Do softirq processing for the current CPU.
1466  */
1467 static void rcu_process_callbacks(void)
1468 {
1469         __rcu_process_callbacks(&rcu_sched_state,
1470                                 &__get_cpu_var(rcu_sched_data));
1471         __rcu_process_callbacks(&rcu_bh_state, &__get_cpu_var(rcu_bh_data));
1472         rcu_preempt_process_callbacks();
1473
1474         /* If we are last CPU on way to dyntick-idle mode, accelerate it. */
1475         rcu_needs_cpu_flush();
1476 }
1477
1478 /*
1479  * Wake up the current CPU's kthread.  This replaces raise_softirq()
1480  * in earlier versions of RCU.  Note that because we are running on
1481  * the current CPU with interrupts disabled, the rcu_cpu_kthread_task
1482  * cannot disappear out from under us.
1483  */
1484 static void invoke_rcu_cpu_kthread(void)
1485 {
1486         unsigned long flags;
1487
1488         local_irq_save(flags);
1489         __this_cpu_write(rcu_cpu_has_work, 1);
1490         if (__this_cpu_read(rcu_cpu_kthread_task) == NULL) {
1491                 local_irq_restore(flags);
1492                 return;
1493         }
1494         wake_up(&__get_cpu_var(rcu_cpu_wq));
1495         local_irq_restore(flags);
1496 }
1497
1498 /*
1499  * Wake up the specified per-rcu_node-structure kthread.
1500  * The caller must hold ->lock.
1501  */
1502 static void invoke_rcu_node_kthread(struct rcu_node *rnp)
1503 {
1504         struct task_struct *t;
1505
1506         t = rnp->node_kthread_task;
1507         if (t != NULL)
1508                 wake_up_process(t);
1509 }
1510
1511 /*
1512  * Set the specified CPU's kthread to run RT or not, as specified by
1513  * the to_rt argument.  The CPU-hotplug locks are held, so the task
1514  * is not going away.
1515  */
1516 static void rcu_cpu_kthread_setrt(int cpu, int to_rt)
1517 {
1518         int policy;
1519         struct sched_param sp;
1520         struct task_struct *t;
1521
1522         t = per_cpu(rcu_cpu_kthread_task, cpu);
1523         if (t == NULL)
1524                 return;
1525         if (to_rt) {
1526                 policy = SCHED_FIFO;
1527                 sp.sched_priority = RCU_KTHREAD_PRIO;
1528         } else {
1529                 policy = SCHED_NORMAL;
1530                 sp.sched_priority = 0;
1531         }
1532         sched_setscheduler_nocheck(t, policy, &sp);
1533 }
1534
1535 /*
1536  * Timer handler to initiate the waking up of per-CPU kthreads that
1537  * have yielded the CPU due to excess numbers of RCU callbacks.
1538  * We wake up the per-rcu_node kthread, which in turn will wake up
1539  * the booster kthread.
1540  */
1541 static void rcu_cpu_kthread_timer(unsigned long arg)
1542 {
1543         unsigned long flags;
1544         struct rcu_data *rdp = per_cpu_ptr(rcu_state->rda, arg);
1545         struct rcu_node *rnp = rdp->mynode;
1546
1547         raw_spin_lock_irqsave(&rnp->lock, flags);
1548         rnp->wakemask |= rdp->grpmask;
1549         invoke_rcu_node_kthread(rnp);
1550         raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
1551 }
1552
1553 /*
1554  * Drop to non-real-time priority and yield, but only after posting a
1555  * timer that will cause us to regain our real-time priority if we
1556  * remain preempted.  Either way, we restore our real-time priority
1557  * before returning.
1558  */
1559 static void rcu_yield(void (*f)(unsigned long), unsigned long arg)
1560 {
1561         struct sched_param sp;
1562         struct timer_list yield_timer;
1563
1564         setup_timer_on_stack(&yield_timer, f, arg);
1565         mod_timer(&yield_timer, jiffies + 2);
1566         sp.sched_priority = 0;
1567         sched_setscheduler_nocheck(current, SCHED_NORMAL, &sp);
1568         set_user_nice(current, 19);
1569         schedule();
1570         sp.sched_priority = RCU_KTHREAD_PRIO;
1571         sched_setscheduler_nocheck(current, SCHED_FIFO, &sp);
1572         del_timer(&yield_timer);
1573 }
1574
1575 /*
1576  * Handle cases where the rcu_cpu_kthread() ends up on the wrong CPU.
1577  * This can happen while the corresponding CPU is either coming online
1578  * or going offline.  We cannot wait until the CPU is fully online
1579  * before starting the kthread, because the various notifier functions
1580  * can wait for RCU grace periods.  So we park rcu_cpu_kthread() until
1581  * the corresponding CPU is online.
1582  *
1583  * Return 1 if the kthread needs to stop, 0 otherwise.
1584  *
1585  * Caller must disable bh.  This function can momentarily enable it.
1586  */
1587 static int rcu_cpu_kthread_should_stop(int cpu)
1588 {
1589         while (cpu_is_offline(cpu) ||
1590                !cpumask_equal(&current->cpus_allowed, cpumask_of(cpu)) ||
1591                smp_processor_id() != cpu) {
1592                 if (kthread_should_stop())
1593                         return 1;
1594                 per_cpu(rcu_cpu_kthread_status, cpu) = RCU_KTHREAD_OFFCPU;
1595                 per_cpu(rcu_cpu_kthread_cpu, cpu) = raw_smp_processor_id();
1596                 local_bh_enable();
1597                 schedule_timeout_uninterruptible(1);
1598                 if (!cpumask_equal(&current->cpus_allowed, cpumask_of(cpu)))
1599                         set_cpus_allowed_ptr(current, cpumask_of(cpu));
1600                 local_bh_disable();
1601         }
1602         per_cpu(rcu_cpu_kthread_cpu, cpu) = cpu;
1603         return 0;
1604 }
1605
1606 /*
1607  * Per-CPU kernel thread that invokes RCU callbacks.  This replaces the
1608  * earlier RCU softirq.
1609  */
1610 static int rcu_cpu_kthread(void *arg)
1611 {
1612         int cpu = (int)(long)arg;
1613         unsigned long flags;
1614         int spincnt = 0;
1615         unsigned int *statusp = &per_cpu(rcu_cpu_kthread_status, cpu);
1616         wait_queue_head_t *wqp = &per_cpu(rcu_cpu_wq, cpu);
1617         char work;
1618         char *workp = &per_cpu(rcu_cpu_has_work, cpu);
1619
1620         for (;;) {
1621                 *statusp = RCU_KTHREAD_WAITING;
1622                 wait_event_interruptible(*wqp,
1623                                          *workp != 0 || kthread_should_stop());
1624                 local_bh_disable();
1625                 if (rcu_cpu_kthread_should_stop(cpu)) {
1626                         local_bh_enable();
1627                         break;
1628                 }
1629                 *statusp = RCU_KTHREAD_RUNNING;
1630                 per_cpu(rcu_cpu_kthread_loops, cpu)++;
1631                 local_irq_save(flags);
1632                 work = *workp;
1633                 *workp = 0;
1634                 local_irq_restore(flags);
1635                 if (work)
1636                         rcu_process_callbacks();
1637                 local_bh_enable();
1638                 if (*workp != 0)
1639                         spincnt++;
1640                 else
1641                         spincnt = 0;
1642                 if (spincnt > 10) {
1643                         *statusp = RCU_KTHREAD_YIELDING;
1644                         rcu_yield(rcu_cpu_kthread_timer, (unsigned long)cpu);
1645                         spincnt = 0;
1646                 }
1647         }
1648         *statusp = RCU_KTHREAD_STOPPED;
1649         return 0;
1650 }
1651
1652 /*
1653  * Spawn a per-CPU kthread, setting up affinity and priority.
1654  * Because the CPU hotplug lock is held, no other CPU will be attempting
1655  * to manipulate rcu_cpu_kthread_task.  There might be another CPU
1656  * attempting to access it during boot, but the locking in kthread_bind()
1657  * will enforce sufficient ordering.
1658  */
1659 static int __cpuinit rcu_spawn_one_cpu_kthread(int cpu)
1660 {
1661         struct sched_param sp;
1662         struct task_struct *t;
1663
1664         if (!rcu_kthreads_spawnable ||
1665             per_cpu(rcu_cpu_kthread_task, cpu) != NULL)
1666                 return 0;
1667         t = kthread_create(rcu_cpu_kthread, (void *)(long)cpu, "rcuc%d", cpu);
1668         if (IS_ERR(t))
1669                 return PTR_ERR(t);
1670         kthread_bind(t, cpu);
1671         per_cpu(rcu_cpu_kthread_cpu, cpu) = cpu;
1672         WARN_ON_ONCE(per_cpu(rcu_cpu_kthread_task, cpu) != NULL);
1673         per_cpu(rcu_cpu_kthread_task, cpu) = t;
1674         wake_up_process(t);
1675         sp.sched_priority = RCU_KTHREAD_PRIO;
1676         sched_setscheduler_nocheck(t, SCHED_FIFO, &sp);
1677         return 0;
1678 }
1679
1680 /*
1681  * Per-rcu_node kthread, which is in charge of waking up the per-CPU
1682  * kthreads when needed.  We ignore requests to wake up kthreads
1683  * for offline CPUs, which is OK because force_quiescent_state()
1684  * takes care of this case.
1685  */
1686 static int rcu_node_kthread(void *arg)
1687 {
1688         int cpu;
1689         unsigned long flags;
1690         unsigned long mask;
1691         struct rcu_node *rnp = (struct rcu_node *)arg;
1692         struct sched_param sp;
1693         struct task_struct *t;
1694
1695         for (;;) {
1696                 rnp->node_kthread_status = RCU_KTHREAD_WAITING;
1697                 wait_event_interruptible(rnp->node_wq, rnp->wakemask != 0 ||
1698                                                        kthread_should_stop());
1699                 if (kthread_should_stop())
1700                         break;
1701                 rnp->node_kthread_status = RCU_KTHREAD_RUNNING;
1702                 raw_spin_lock_irqsave(&rnp->lock, flags);
1703                 mask = rnp->wakemask;
1704                 rnp->wakemask = 0;
1705                 rcu_initiate_boost(rnp);
1706                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
1707                 for (cpu = rnp->grplo; cpu <= rnp->grphi; cpu++, mask >>= 1) {
1708                         if ((mask & 0x1) == 0)
1709                                 continue;
1710                         preempt_disable();
1711                         t = per_cpu(rcu_cpu_kthread_task, cpu);
1712                         if (!cpu_online(cpu) || t == NULL) {
1713                                 preempt_enable();
1714                                 continue;
1715                         }
1716                         per_cpu(rcu_cpu_has_work, cpu) = 1;
1717                         sp.sched_priority = RCU_KTHREAD_PRIO;
1718                         sched_setscheduler_nocheck(t, SCHED_FIFO, &sp);
1719                         preempt_enable();
1720                 }
1721         }
1722         rnp->node_kthread_status = RCU_KTHREAD_STOPPED;
1723         return 0;
1724 }
1725
1726 /*
1727  * Set the per-rcu_node kthread's affinity to cover all CPUs that are
1728  * served by the rcu_node in question.  The CPU hotplug lock is still
1729  * held, so the value of rnp->qsmaskinit will be stable.
1730  *
1731  * We don't include outgoingcpu in the affinity set, use -1 if there is
1732  * no outgoing CPU.  If there are no CPUs left in the affinity set,
1733  * this function allows the kthread to execute on any CPU.
1734  */
1735 static void rcu_node_kthread_setaffinity(struct rcu_node *rnp, int outgoingcpu)
1736 {
1737         cpumask_var_t cm;
1738         int cpu;
1739         unsigned long mask = rnp->qsmaskinit;
1740
1741         if (rnp->node_kthread_task == NULL || mask == 0)
1742                 return;
1743         if (!alloc_cpumask_var(&cm, GFP_KERNEL))
1744                 return;
1745         cpumask_clear(cm);
1746         for (cpu = rnp->grplo; cpu <= rnp->grphi; cpu++, mask >>= 1)
1747                 if ((mask & 0x1) && cpu != outgoingcpu)
1748                         cpumask_set_cpu(cpu, cm);
1749         if (cpumask_weight(cm) == 0) {
1750                 cpumask_setall(cm);
1751                 for (cpu = rnp->grplo; cpu <= rnp->grphi; cpu++)
1752                         cpumask_clear_cpu(cpu, cm);
1753                 WARN_ON_ONCE(cpumask_weight(cm) == 0);
1754         }
1755         set_cpus_allowed_ptr(rnp->node_kthread_task, cm);
1756         rcu_boost_kthread_setaffinity(rnp, cm);
1757         free_cpumask_var(cm);
1758 }
1759
1760 /*
1761  * Spawn a per-rcu_node kthread, setting priority and affinity.
1762  * Called during boot before online/offline can happen, or, if
1763  * during runtime, with the main CPU-hotplug locks held.  So only
1764  * one of these can be executing at a time.
1765  */
1766 static int __cpuinit rcu_spawn_one_node_kthread(struct rcu_state *rsp,
1767                                                 struct rcu_node *rnp)
1768 {
1769         unsigned long flags;
1770         int rnp_index = rnp - &rsp->node[0];
1771         struct sched_param sp;
1772         struct task_struct *t;
1773
1774         if (!rcu_kthreads_spawnable ||
1775             rnp->qsmaskinit == 0)
1776                 return 0;
1777         if (rnp->node_kthread_task == NULL) {
1778                 t = kthread_create(rcu_node_kthread, (void *)rnp,
1779                                    "rcun%d", rnp_index);
1780                 if (IS_ERR(t))
1781                         return PTR_ERR(t);
1782                 raw_spin_lock_irqsave(&rnp->lock, flags);
1783                 rnp->node_kthread_task = t;
1784                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
1785                 wake_up_process(t);
1786                 sp.sched_priority = 99;
1787                 sched_setscheduler_nocheck(t, SCHED_FIFO, &sp);
1788         }
1789         return rcu_spawn_one_boost_kthread(rsp, rnp, rnp_index);
1790 }
1791
1792 /*
1793  * Spawn all kthreads -- called as soon as the scheduler is running.
1794  */
1795 static int __init rcu_spawn_kthreads(void)
1796 {
1797         int cpu;
1798         struct rcu_node *rnp;
1799
1800         rcu_kthreads_spawnable = 1;
1801         for_each_possible_cpu(cpu) {
1802                 init_waitqueue_head(&per_cpu(rcu_cpu_wq, cpu));
1803                 per_cpu(rcu_cpu_has_work, cpu) = 0;
1804                 if (cpu_online(cpu))
1805                         (void)rcu_spawn_one_cpu_kthread(cpu);
1806         }
1807         rnp = rcu_get_root(rcu_state);
1808         init_waitqueue_head(&rnp->node_wq);
1809         rcu_init_boost_waitqueue(rnp);
1810         (void)rcu_spawn_one_node_kthread(rcu_state, rnp);
1811         if (NUM_RCU_NODES > 1)
1812                 rcu_for_each_leaf_node(rcu_state, rnp) {
1813                         init_waitqueue_head(&rnp->node_wq);
1814                         rcu_init_boost_waitqueue(rnp);
1815                         (void)rcu_spawn_one_node_kthread(rcu_state, rnp);
1816                 }
1817         return 0;
1818 }
1819 early_initcall(rcu_spawn_kthreads);
1820
1821 static void
1822 __call_rcu(struct rcu_head *head, void (*func)(struct rcu_head *rcu),
1823            struct rcu_state *rsp)
1824 {
1825         unsigned long flags;
1826         struct rcu_data *rdp;
1827
1828         debug_rcu_head_queue(head);
1829         head->func = func;
1830         head->next = NULL;
1831
1832         smp_mb(); /* Ensure RCU update seen before callback registry. */
1833
1834         /*
1835          * Opportunistically note grace-period endings and beginnings.
1836          * Note that we might see a beginning right after we see an
1837          * end, but never vice versa, since this CPU has to pass through
1838          * a quiescent state betweentimes.
1839          */
1840         local_irq_save(flags);
1841         rdp = this_cpu_ptr(rsp->rda);
1842
1843         /* Add the callback to our list. */
1844         *rdp->nxttail[RCU_NEXT_TAIL] = head;
1845         rdp->nxttail[RCU_NEXT_TAIL] = &head->next;
1846         rdp->qlen++;
1847
1848         /* If interrupts were disabled, don't dive into RCU core. */
1849         if (irqs_disabled_flags(flags)) {
1850                 local_irq_restore(flags);
1851                 return;
1852         }
1853
1854         /*
1855          * Force the grace period if too many callbacks or too long waiting.
1856          * Enforce hysteresis, and don't invoke force_quiescent_state()
1857          * if some other CPU has recently done so.  Also, don't bother
1858          * invoking force_quiescent_state() if the newly enqueued callback
1859          * is the only one waiting for a grace period to complete.
1860          */
1861         if (unlikely(rdp->qlen > rdp->qlen_last_fqs_check + qhimark)) {
1862
1863                 /* Are we ignoring a completed grace period? */
1864                 rcu_process_gp_end(rsp, rdp);
1865                 check_for_new_grace_period(rsp, rdp);
1866
1867                 /* Start a new grace period if one not already started. */
1868                 if (!rcu_gp_in_progress(rsp)) {
1869                         unsigned long nestflag;
1870                         struct rcu_node *rnp_root = rcu_get_root(rsp);
1871
1872                         raw_spin_lock_irqsave(&rnp_root->lock, nestflag);
1873                         rcu_start_gp(rsp, nestflag);  /* rlses rnp_root->lock */
1874                 } else {
1875                         /* Give the grace period a kick. */
1876                         rdp->blimit = LONG_MAX;
1877                         if (rsp->n_force_qs == rdp->n_force_qs_snap &&
1878                             *rdp->nxttail[RCU_DONE_TAIL] != head)
1879                                 force_quiescent_state(rsp, 0);
1880                         rdp->n_force_qs_snap = rsp->n_force_qs;
1881                         rdp->qlen_last_fqs_check = rdp->qlen;
1882                 }
1883         } else if (ULONG_CMP_LT(ACCESS_ONCE(rsp->jiffies_force_qs), jiffies))
1884                 force_quiescent_state(rsp, 1);
1885         local_irq_restore(flags);
1886 }
1887
1888 /*
1889  * Queue an RCU-sched callback for invocation after a grace period.
1890  */
1891 void call_rcu_sched(struct rcu_head *head, void (*func)(struct rcu_head *rcu))
1892 {
1893         __call_rcu(head, func, &rcu_sched_state);
1894 }
1895 EXPORT_SYMBOL_GPL(call_rcu_sched);
1896
1897 /*
1898  * Queue an RCU for invocation after a quicker grace period.
1899  */
1900 void call_rcu_bh(struct rcu_head *head, void (*func)(struct rcu_head *rcu))
1901 {
1902         __call_rcu(head, func, &rcu_bh_state);
1903 }
1904 EXPORT_SYMBOL_GPL(call_rcu_bh);
1905
1906 /**
1907  * synchronize_sched - wait until an rcu-sched grace period has elapsed.
1908  *
1909  * Control will return to the caller some time after a full rcu-sched
1910  * grace period has elapsed, in other words after all currently executing
1911  * rcu-sched read-side critical sections have completed.   These read-side
1912  * critical sections are delimited by rcu_read_lock_sched() and
1913  * rcu_read_unlock_sched(), and may be nested.  Note that preempt_disable(),
1914  * local_irq_disable(), and so on may be used in place of
1915  * rcu_read_lock_sched().
1916  *
1917  * This means that all preempt_disable code sequences, including NMI and
1918  * hardware-interrupt handlers, in progress on entry will have completed
1919  * before this primitive returns.  However, this does not guarantee that
1920  * softirq handlers will have completed, since in some kernels, these
1921  * handlers can run in process context, and can block.
1922  *
1923  * This primitive provides the guarantees made by the (now removed)
1924  * synchronize_kernel() API.  In contrast, synchronize_rcu() only
1925  * guarantees that rcu_read_lock() sections will have completed.
1926  * In "classic RCU", these two guarantees happen to be one and
1927  * the same, but can differ in realtime RCU implementations.
1928  */
1929 void synchronize_sched(void)
1930 {
1931         struct rcu_synchronize rcu;
1932
1933         if (rcu_blocking_is_gp())
1934                 return;
1935
1936         init_rcu_head_on_stack(&rcu.head);
1937         init_completion(&rcu.completion);
1938         /* Will wake me after RCU finished. */
1939         call_rcu_sched(&rcu.head, wakeme_after_rcu);
1940         /* Wait for it. */
1941         wait_for_completion(&rcu.completion);
1942         destroy_rcu_head_on_stack(&rcu.head);
1943 }
1944 EXPORT_SYMBOL_GPL(synchronize_sched);
1945
1946 /**
1947  * synchronize_rcu_bh - wait until an rcu_bh grace period has elapsed.
1948  *
1949  * Control will return to the caller some time after a full rcu_bh grace
1950  * period has elapsed, in other words after all currently executing rcu_bh
1951  * read-side critical sections have completed.  RCU read-side critical
1952  * sections are delimited by rcu_read_lock_bh() and rcu_read_unlock_bh(),
1953  * and may be nested.
1954  */
1955 void synchronize_rcu_bh(void)
1956 {
1957         struct rcu_synchronize rcu;
1958
1959         if (rcu_blocking_is_gp())
1960                 return;
1961
1962         init_rcu_head_on_stack(&rcu.head);
1963         init_completion(&rcu.completion);
1964         /* Will wake me after RCU finished. */
1965         call_rcu_bh(&rcu.head, wakeme_after_rcu);
1966         /* Wait for it. */
1967         wait_for_completion(&rcu.completion);
1968         destroy_rcu_head_on_stack(&rcu.head);
1969 }
1970 EXPORT_SYMBOL_GPL(synchronize_rcu_bh);
1971
1972 /*
1973  * Check to see if there is any immediate RCU-related work to be done
1974  * by the current CPU, for the specified type of RCU, returning 1 if so.
1975  * The checks are in order of increasing expense: checks that can be
1976  * carried out against CPU-local state are performed first.  However,
1977  * we must check for CPU stalls first, else we might not get a chance.
1978  */
1979 static int __rcu_pending(struct rcu_state *rsp, struct rcu_data *rdp)
1980 {
1981         struct rcu_node *rnp = rdp->mynode;
1982
1983         rdp->n_rcu_pending++;
1984
1985         /* Check for CPU stalls, if enabled. */
1986         check_cpu_stall(rsp, rdp);
1987
1988         /* Is the RCU core waiting for a quiescent state from this CPU? */
1989         if (rdp->qs_pending && !rdp->passed_quiesc) {
1990
1991                 /*
1992                  * If force_quiescent_state() coming soon and this CPU
1993                  * needs a quiescent state, and this is either RCU-sched
1994                  * or RCU-bh, force a local reschedule.
1995                  */
1996                 rdp->n_rp_qs_pending++;
1997                 if (!rdp->preemptible &&
1998                     ULONG_CMP_LT(ACCESS_ONCE(rsp->jiffies_force_qs) - 1,
1999                                  jiffies))
2000                         set_need_resched();
2001         } else if (rdp->qs_pending && rdp->passed_quiesc) {
2002                 rdp->n_rp_report_qs++;
2003                 return 1;
2004         }
2005
2006         /* Does this CPU have callbacks ready to invoke? */
2007         if (cpu_has_callbacks_ready_to_invoke(rdp)) {
2008                 rdp->n_rp_cb_ready++;
2009                 return 1;
2010         }
2011
2012         /* Has RCU gone idle with this CPU needing another grace period? */
2013         if (cpu_needs_another_gp(rsp, rdp)) {
2014                 rdp->n_rp_cpu_needs_gp++;
2015                 return 1;
2016         }
2017
2018         /* Has another RCU grace period completed?  */
2019         if (ACCESS_ONCE(rnp->completed) != rdp->completed) { /* outside lock */
2020                 rdp->n_rp_gp_completed++;
2021                 return 1;
2022         }
2023
2024         /* Has a new RCU grace period started? */
2025         if (ACCESS_ONCE(rnp->gpnum) != rdp->gpnum) { /* outside lock */
2026                 rdp->n_rp_gp_started++;
2027                 return 1;
2028         }
2029
2030         /* Has an RCU GP gone long enough to send resched IPIs &c? */
2031         if (rcu_gp_in_progress(rsp) &&
2032             ULONG_CMP_LT(ACCESS_ONCE(rsp->jiffies_force_qs), jiffies)) {
2033                 rdp->n_rp_need_fqs++;
2034                 return 1;
2035         }
2036
2037         /* nothing to do */
2038         rdp->n_rp_need_nothing++;
2039         return 0;
2040 }
2041
2042 /*
2043  * Check to see if there is any immediate RCU-related work to be done
2044  * by the current CPU, returning 1 if so.  This function is part of the
2045  * RCU implementation; it is -not- an exported member of the RCU API.
2046  */
2047 static int rcu_pending(int cpu)
2048 {
2049         return __rcu_pending(&rcu_sched_state, &per_cpu(rcu_sched_data, cpu)) ||
2050                __rcu_pending(&rcu_bh_state, &per_cpu(rcu_bh_data, cpu)) ||
2051                rcu_preempt_pending(cpu);
2052 }
2053
2054 /*
2055  * Check to see if any future RCU-related work will need to be done
2056  * by the current CPU, even if none need be done immediately, returning
2057  * 1 if so.
2058  */
2059 static int rcu_needs_cpu_quick_check(int cpu)
2060 {
2061         /* RCU callbacks either ready or pending? */
2062         return per_cpu(rcu_sched_data, cpu).nxtlist ||
2063                per_cpu(rcu_bh_data, cpu).nxtlist ||
2064                rcu_preempt_needs_cpu(cpu);
2065 }
2066
2067 static DEFINE_PER_CPU(struct rcu_head, rcu_barrier_head) = {NULL};
2068 static atomic_t rcu_barrier_cpu_count;
2069 static DEFINE_MUTEX(rcu_barrier_mutex);
2070 static struct completion rcu_barrier_completion;
2071
2072 static void rcu_barrier_callback(struct rcu_head *notused)
2073 {
2074         if (atomic_dec_and_test(&rcu_barrier_cpu_count))
2075                 complete(&rcu_barrier_completion);
2076 }
2077
2078 /*
2079  * Called with preemption disabled, and from cross-cpu IRQ context.
2080  */
2081 static void rcu_barrier_func(void *type)
2082 {
2083         int cpu = smp_processor_id();
2084         struct rcu_head *head = &per_cpu(rcu_barrier_head, cpu);
2085         void (*call_rcu_func)(struct rcu_head *head,
2086                               void (*func)(struct rcu_head *head));
2087
2088         atomic_inc(&rcu_barrier_cpu_count);
2089         call_rcu_func = type;
2090         call_rcu_func(head, rcu_barrier_callback);
2091 }
2092
2093 /*
2094  * Orchestrate the specified type of RCU barrier, waiting for all
2095  * RCU callbacks of the specified type to complete.
2096  */
2097 static void _rcu_barrier(struct rcu_state *rsp,
2098                          void (*call_rcu_func)(struct rcu_head *head,
2099                                                void (*func)(struct rcu_head *head)))
2100 {
2101         BUG_ON(in_interrupt());
2102         /* Take mutex to serialize concurrent rcu_barrier() requests. */
2103         mutex_lock(&rcu_barrier_mutex);
2104         init_completion(&rcu_barrier_completion);
2105         /*
2106          * Initialize rcu_barrier_cpu_count to 1, then invoke
2107          * rcu_barrier_func() on each CPU, so that each CPU also has
2108          * incremented rcu_barrier_cpu_count.  Only then is it safe to
2109          * decrement rcu_barrier_cpu_count -- otherwise the first CPU
2110          * might complete its grace period before all of the other CPUs
2111          * did their increment, causing this function to return too
2112          * early.  Note that on_each_cpu() disables irqs, which prevents
2113          * any CPUs from coming online or going offline until each online
2114          * CPU has queued its RCU-barrier callback.
2115          */
2116         atomic_set(&rcu_barrier_cpu_count, 1);
2117         on_each_cpu(rcu_barrier_func, (void *)call_rcu_func, 1);
2118         if (atomic_dec_and_test(&rcu_barrier_cpu_count))
2119                 complete(&rcu_barrier_completion);
2120         wait_for_completion(&rcu_barrier_completion);
2121         mutex_unlock(&rcu_barrier_mutex);
2122 }
2123
2124 /**
2125  * rcu_barrier_bh - Wait until all in-flight call_rcu_bh() callbacks complete.
2126  */
2127 void rcu_barrier_bh(void)
2128 {
2129         _rcu_barrier(&rcu_bh_state, call_rcu_bh);
2130 }
2131 EXPORT_SYMBOL_GPL(rcu_barrier_bh);
2132
2133 /**
2134  * rcu_barrier_sched - Wait for in-flight call_rcu_sched() callbacks.
2135  */
2136 void rcu_barrier_sched(void)
2137 {
2138         _rcu_barrier(&rcu_sched_state, call_rcu_sched);
2139 }
2140 EXPORT_SYMBOL_GPL(rcu_barrier_sched);
2141
2142 /*
2143  * Do boot-time initialization of a CPU's per-CPU RCU data.
2144  */
2145 static void __init
2146 rcu_boot_init_percpu_data(int cpu, struct rcu_state *rsp)
2147 {
2148         unsigned long flags;
2149         int i;
2150         struct rcu_data *rdp = per_cpu_ptr(rsp->rda, cpu);
2151         struct rcu_node *rnp = rcu_get_root(rsp);
2152
2153         /* Set up local state, ensuring consistent view of global state. */
2154         raw_spin_lock_irqsave(&rnp->lock, flags);
2155         rdp->grpmask = 1UL << (cpu - rdp->mynode->grplo);
2156         rdp->nxtlist = NULL;
2157         for (i = 0; i < RCU_NEXT_SIZE; i++)
2158                 rdp->nxttail[i] = &rdp->nxtlist;
2159         rdp->qlen = 0;
2160 #ifdef CONFIG_NO_HZ
2161         rdp->dynticks = &per_cpu(rcu_dynticks, cpu);
2162 #endif /* #ifdef CONFIG_NO_HZ */
2163         rdp->cpu = cpu;
2164         raw_spin_unlock_irqrestore(&rnp->lock, flags);
2165 }
2166
2167 /*
2168  * Initialize a CPU's per-CPU RCU data.  Note that only one online or
2169  * offline event can be happening at a given time.  Note also that we
2170  * can accept some slop in the rsp->completed access due to the fact
2171  * that this CPU cannot possibly have any RCU callbacks in flight yet.
2172  */
2173 static void __cpuinit
2174 rcu_init_percpu_data(int cpu, struct rcu_state *rsp, int preemptible)
2175 {
2176         unsigned long flags;
2177         unsigned long mask;
2178         struct rcu_data *rdp = per_cpu_ptr(rsp->rda, cpu);
2179         struct rcu_node *rnp = rcu_get_root(rsp);
2180
2181         /* Set up local state, ensuring consistent view of global state. */
2182         raw_spin_lock_irqsave(&rnp->lock, flags);
2183         rdp->passed_quiesc = 0;  /* We could be racing with new GP, */
2184         rdp->qs_pending = 1;     /*  so set up to respond to current GP. */
2185         rdp->beenonline = 1;     /* We have now been online. */
2186         rdp->preemptible = preemptible;
2187         rdp->qlen_last_fqs_check = 0;
2188         rdp->n_force_qs_snap = rsp->n_force_qs;
2189         rdp->blimit = blimit;
2190         raw_spin_unlock(&rnp->lock);            /* irqs remain disabled. */
2191
2192         /*
2193          * A new grace period might start here.  If so, we won't be part
2194          * of it, but that is OK, as we are currently in a quiescent state.
2195          */
2196
2197         /* Exclude any attempts to start a new GP on large systems. */
2198         raw_spin_lock(&rsp->onofflock);         /* irqs already disabled. */
2199
2200         /* Add CPU to rcu_node bitmasks. */
2201         rnp = rdp->mynode;
2202         mask = rdp->grpmask;
2203         do {
2204                 /* Exclude any attempts to start a new GP on small systems. */
2205                 raw_spin_lock(&rnp->lock);      /* irqs already disabled. */
2206                 rnp->qsmaskinit |= mask;
2207                 mask = rnp->grpmask;
2208                 if (rnp == rdp->mynode) {
2209                         rdp->gpnum = rnp->completed; /* if GP in progress... */
2210                         rdp->completed = rnp->completed;
2211                         rdp->passed_quiesc_completed = rnp->completed - 1;
2212                 }
2213                 raw_spin_unlock(&rnp->lock); /* irqs already disabled. */
2214                 rnp = rnp->parent;
2215         } while (rnp != NULL && !(rnp->qsmaskinit & mask));
2216
2217         raw_spin_unlock_irqrestore(&rsp->onofflock, flags);
2218 }
2219
2220 static void __cpuinit rcu_online_cpu(int cpu)
2221 {
2222         rcu_init_percpu_data(cpu, &rcu_sched_state, 0);
2223         rcu_init_percpu_data(cpu, &rcu_bh_state, 0);
2224         rcu_preempt_init_percpu_data(cpu);
2225 }
2226
2227 static void __cpuinit rcu_online_kthreads(int cpu)
2228 {
2229         struct rcu_data *rdp = per_cpu_ptr(rcu_state->rda, cpu);
2230         struct rcu_node *rnp = rdp->mynode;
2231
2232         /* Fire up the incoming CPU's kthread and leaf rcu_node kthread. */
2233         if (rcu_kthreads_spawnable) {
2234                 (void)rcu_spawn_one_cpu_kthread(cpu);
2235                 if (rnp->node_kthread_task == NULL)
2236                         (void)rcu_spawn_one_node_kthread(rcu_state, rnp);
2237         }
2238 }
2239
2240 /*
2241  * Handle CPU online/offline notification events.
2242  */
2243 static int __cpuinit rcu_cpu_notify(struct notifier_block *self,
2244                                     unsigned long action, void *hcpu)
2245 {
2246         long cpu = (long)hcpu;
2247         struct rcu_data *rdp = per_cpu_ptr(rcu_state->rda, cpu);
2248         struct rcu_node *rnp = rdp->mynode;
2249
2250         switch (action) {
2251         case CPU_UP_PREPARE:
2252         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
2253                 rcu_online_cpu(cpu);
2254                 rcu_online_kthreads(cpu);
2255                 break;
2256         case CPU_ONLINE:
2257         case CPU_DOWN_FAILED:
2258                 rcu_node_kthread_setaffinity(rnp, -1);
2259                 rcu_cpu_kthread_setrt(cpu, 1);
2260                 break;
2261         case CPU_DOWN_PREPARE:
2262                 rcu_node_kthread_setaffinity(rnp, cpu);
2263                 rcu_cpu_kthread_setrt(cpu, 0);
2264                 break;
2265         case CPU_DYING:
2266         case CPU_DYING_FROZEN:
2267                 /*
2268                  * The whole machine is "stopped" except this CPU, so we can
2269                  * touch any data without introducing corruption. We send the
2270                  * dying CPU's callbacks to an arbitrarily chosen online CPU.
2271                  */
2272                 rcu_send_cbs_to_online(&rcu_bh_state);
2273                 rcu_send_cbs_to_online(&rcu_sched_state);
2274                 rcu_preempt_send_cbs_to_online();
2275                 break;
2276         case CPU_DEAD:
2277         case CPU_DEAD_FROZEN:
2278         case CPU_UP_CANCELED:
2279         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
2280                 rcu_offline_cpu(cpu);
2281                 break;
2282         default:
2283                 break;
2284         }
2285         return NOTIFY_OK;
2286 }
2287
2288 /*
2289  * This function is invoked towards the end of the scheduler's initialization
2290  * process.  Before this is called, the idle task might contain
2291  * RCU read-side critical sections (during which time, this idle
2292  * task is booting the system).  After this function is called, the
2293  * idle tasks are prohibited from containing RCU read-side critical
2294  * sections.  This function also enables RCU lockdep checking.
2295  */
2296 void rcu_scheduler_starting(void)
2297 {
2298         WARN_ON(num_online_cpus() != 1);
2299         WARN_ON(nr_context_switches() > 0);
2300         rcu_scheduler_active = 1;
2301 }
2302
2303 /*
2304  * Compute the per-level fanout, either using the exact fanout specified
2305  * or balancing the tree, depending on CONFIG_RCU_FANOUT_EXACT.
2306  */
2307 #ifdef CONFIG_RCU_FANOUT_EXACT
2308 static void __init rcu_init_levelspread(struct rcu_state *rsp)
2309 {
2310         int i;
2311
2312         for (i = NUM_RCU_LVLS - 1; i > 0; i--)
2313                 rsp->levelspread[i] = CONFIG_RCU_FANOUT;
2314         rsp->levelspread[0] = RCU_FANOUT_LEAF;
2315 }
2316 #else /* #ifdef CONFIG_RCU_FANOUT_EXACT */
2317 static void __init rcu_init_levelspread(struct rcu_state *rsp)
2318 {
2319         int ccur;
2320         int cprv;
2321         int i;
2322
2323         cprv = NR_CPUS;
2324         for (i = NUM_RCU_LVLS - 1; i >= 0; i--) {
2325                 ccur = rsp->levelcnt[i];
2326                 rsp->levelspread[i] = (cprv + ccur - 1) / ccur;
2327                 cprv = ccur;
2328         }
2329 }
2330 #endif /* #else #ifdef CONFIG_RCU_FANOUT_EXACT */
2331
2332 /*
2333  * Helper function for rcu_init() that initializes one rcu_state structure.
2334  */
2335 static void __init rcu_init_one(struct rcu_state *rsp,
2336                 struct rcu_data __percpu *rda)
2337 {
2338         static char *buf[] = { "rcu_node_level_0",
2339                                "rcu_node_level_1",
2340                                "rcu_node_level_2",
2341                                "rcu_node_level_3" };  /* Match MAX_RCU_LVLS */
2342         int cpustride = 1;
2343         int i;
2344         int j;
2345         struct rcu_node *rnp;
2346
2347         BUILD_BUG_ON(MAX_RCU_LVLS > ARRAY_SIZE(buf));  /* Fix buf[] init! */
2348
2349         /* Initialize the level-tracking arrays. */
2350
2351         for (i = 1; i < NUM_RCU_LVLS; i++)
2352                 rsp->level[i] = rsp->level[i - 1] + rsp->levelcnt[i - 1];
2353         rcu_init_levelspread(rsp);
2354
2355         /* Initialize the elements themselves, starting from the leaves. */
2356
2357         for (i = NUM_RCU_LVLS - 1; i >= 0; i--) {
2358                 cpustride *= rsp->levelspread[i];
2359                 rnp = rsp->level[i];
2360                 for (j = 0; j < rsp->levelcnt[i]; j++, rnp++) {
2361                         raw_spin_lock_init(&rnp->lock);
2362                         lockdep_set_class_and_name(&rnp->lock,
2363                                                    &rcu_node_class[i], buf[i]);
2364                         rnp->gpnum = 0;
2365                         rnp->qsmask = 0;
2366                         rnp->qsmaskinit = 0;
2367                         rnp->grplo = j * cpustride;
2368                         rnp->grphi = (j + 1) * cpustride - 1;
2369                         if (rnp->grphi >= NR_CPUS)
2370                                 rnp->grphi = NR_CPUS - 1;
2371                         if (i == 0) {
2372                                 rnp->grpnum = 0;
2373                                 rnp->grpmask = 0;
2374                                 rnp->parent = NULL;
2375                         } else {
2376                                 rnp->grpnum = j % rsp->levelspread[i - 1];
2377                                 rnp->grpmask = 1UL << rnp->grpnum;
2378                                 rnp->parent = rsp->level[i - 1] +
2379                                               j / rsp->levelspread[i - 1];
2380                         }
2381                         rnp->level = i;
2382                         INIT_LIST_HEAD(&rnp->blkd_tasks);
2383                 }
2384         }
2385
2386         rsp->rda = rda;
2387         rnp = rsp->level[NUM_RCU_LVLS - 1];
2388         for_each_possible_cpu(i) {
2389                 while (i > rnp->grphi)
2390                         rnp++;
2391                 per_cpu_ptr(rsp->rda, i)->mynode = rnp;
2392                 rcu_boot_init_percpu_data(i, rsp);
2393         }
2394 }
2395
2396 void __init rcu_init(void)
2397 {
2398         int cpu;
2399
2400         rcu_bootup_announce();
2401         rcu_init_one(&rcu_sched_state, &rcu_sched_data);
2402         rcu_init_one(&rcu_bh_state, &rcu_bh_data);
2403         __rcu_init_preempt();
2404
2405         /*
2406          * We don't need protection against CPU-hotplug here because
2407          * this is called early in boot, before either interrupts
2408          * or the scheduler are operational.
2409          */
2410         cpu_notifier(rcu_cpu_notify, 0);
2411         for_each_online_cpu(cpu)
2412                 rcu_cpu_notify(NULL, CPU_UP_PREPARE, (void *)(long)cpu);
2413         check_cpu_stall_init();
2414 }
2415
2416 #include "rcutree_plugin.h"