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