sched: old sleeper bonus
[pandora-kernel.git] / kernel / sched_fair.c
1 /*
2  * Completely Fair Scheduling (CFS) Class (SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH)
3  *
4  *  Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc., Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
5  *
6  *  Interactivity improvements by Mike Galbraith
7  *  (C) 2007 Mike Galbraith <efault@gmx.de>
8  *
9  *  Various enhancements by Dmitry Adamushko.
10  *  (C) 2007 Dmitry Adamushko <dmitry.adamushko@gmail.com>
11  *
12  *  Group scheduling enhancements by Srivatsa Vaddagiri
13  *  Copyright IBM Corporation, 2007
14  *  Author: Srivatsa Vaddagiri <vatsa@linux.vnet.ibm.com>
15  *
16  *  Scaled math optimizations by Thomas Gleixner
17  *  Copyright (C) 2007, Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
18  *
19  *  Adaptive scheduling granularity, math enhancements by Peter Zijlstra
20  *  Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc., Peter Zijlstra <pzijlstr@redhat.com>
21  */
22
23 #include <linux/latencytop.h>
24
25 /*
26  * Targeted preemption latency for CPU-bound tasks:
27  * (default: 20ms * (1 + ilog(ncpus)), units: nanoseconds)
28  *
29  * NOTE: this latency value is not the same as the concept of
30  * 'timeslice length' - timeslices in CFS are of variable length
31  * and have no persistent notion like in traditional, time-slice
32  * based scheduling concepts.
33  *
34  * (to see the precise effective timeslice length of your workload,
35  *  run vmstat and monitor the context-switches (cs) field)
36  */
37 unsigned int sysctl_sched_latency = 20000000ULL;
38
39 /*
40  * Minimal preemption granularity for CPU-bound tasks:
41  * (default: 4 msec * (1 + ilog(ncpus)), units: nanoseconds)
42  */
43 unsigned int sysctl_sched_min_granularity = 4000000ULL;
44
45 /*
46  * is kept at sysctl_sched_latency / sysctl_sched_min_granularity
47  */
48 static unsigned int sched_nr_latency = 5;
49
50 /*
51  * After fork, child runs first. (default) If set to 0 then
52  * parent will (try to) run first.
53  */
54 const_debug unsigned int sysctl_sched_child_runs_first = 1;
55
56 /*
57  * sys_sched_yield() compat mode
58  *
59  * This option switches the agressive yield implementation of the
60  * old scheduler back on.
61  */
62 unsigned int __read_mostly sysctl_sched_compat_yield;
63
64 /*
65  * SCHED_OTHER wake-up granularity.
66  * (default: 10 msec * (1 + ilog(ncpus)), units: nanoseconds)
67  *
68  * This option delays the preemption effects of decoupled workloads
69  * and reduces their over-scheduling. Synchronous workloads will still
70  * have immediate wakeup/sleep latencies.
71  */
72 unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity = 10000000UL;
73
74 const_debug unsigned int sysctl_sched_migration_cost = 500000UL;
75
76 /**************************************************************
77  * CFS operations on generic schedulable entities:
78  */
79
80 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
81
82 /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
83 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
84 {
85         return cfs_rq->rq;
86 }
87
88 /* An entity is a task if it doesn't "own" a runqueue */
89 #define entity_is_task(se)      (!se->my_q)
90
91 #else   /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
92
93 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
94 {
95         return container_of(cfs_rq, struct rq, cfs);
96 }
97
98 #define entity_is_task(se)      1
99
100 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
101
102 static inline struct task_struct *task_of(struct sched_entity *se)
103 {
104         return container_of(se, struct task_struct, se);
105 }
106
107
108 /**************************************************************
109  * Scheduling class tree data structure manipulation methods:
110  */
111
112 static inline u64 max_vruntime(u64 min_vruntime, u64 vruntime)
113 {
114         s64 delta = (s64)(vruntime - min_vruntime);
115         if (delta > 0)
116                 min_vruntime = vruntime;
117
118         return min_vruntime;
119 }
120
121 static inline u64 min_vruntime(u64 min_vruntime, u64 vruntime)
122 {
123         s64 delta = (s64)(vruntime - min_vruntime);
124         if (delta < 0)
125                 min_vruntime = vruntime;
126
127         return min_vruntime;
128 }
129
130 static inline s64 entity_key(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
131 {
132         return se->vruntime - cfs_rq->min_vruntime;
133 }
134
135 /*
136  * Enqueue an entity into the rb-tree:
137  */
138 static void __enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
139 {
140         struct rb_node **link = &cfs_rq->tasks_timeline.rb_node;
141         struct rb_node *parent = NULL;
142         struct sched_entity *entry;
143         s64 key = entity_key(cfs_rq, se);
144         int leftmost = 1;
145
146         /*
147          * Find the right place in the rbtree:
148          */
149         while (*link) {
150                 parent = *link;
151                 entry = rb_entry(parent, struct sched_entity, run_node);
152                 /*
153                  * We dont care about collisions. Nodes with
154                  * the same key stay together.
155                  */
156                 if (key < entity_key(cfs_rq, entry)) {
157                         link = &parent->rb_left;
158                 } else {
159                         link = &parent->rb_right;
160                         leftmost = 0;
161                 }
162         }
163
164         /*
165          * Maintain a cache of leftmost tree entries (it is frequently
166          * used):
167          */
168         if (leftmost) {
169                 cfs_rq->rb_leftmost = &se->run_node;
170                 /*
171                  * maintain cfs_rq->min_vruntime to be a monotonic increasing
172                  * value tracking the leftmost vruntime in the tree.
173                  */
174                 cfs_rq->min_vruntime =
175                         max_vruntime(cfs_rq->min_vruntime, se->vruntime);
176         }
177
178         rb_link_node(&se->run_node, parent, link);
179         rb_insert_color(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
180 }
181
182 static void __dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
183 {
184         if (cfs_rq->rb_leftmost == &se->run_node) {
185                 struct rb_node *next_node;
186                 struct sched_entity *next;
187
188                 next_node = rb_next(&se->run_node);
189                 cfs_rq->rb_leftmost = next_node;
190
191                 if (next_node) {
192                         next = rb_entry(next_node,
193                                         struct sched_entity, run_node);
194                         cfs_rq->min_vruntime =
195                                 max_vruntime(cfs_rq->min_vruntime,
196                                              next->vruntime);
197                 }
198         }
199
200         if (cfs_rq->next == se)
201                 cfs_rq->next = NULL;
202
203         rb_erase(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
204 }
205
206 static inline struct rb_node *first_fair(struct cfs_rq *cfs_rq)
207 {
208         return cfs_rq->rb_leftmost;
209 }
210
211 static struct sched_entity *__pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
212 {
213         return rb_entry(first_fair(cfs_rq), struct sched_entity, run_node);
214 }
215
216 static inline struct sched_entity *__pick_last_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
217 {
218         struct rb_node *last = rb_last(&cfs_rq->tasks_timeline);
219
220         if (!last)
221                 return NULL;
222
223         return rb_entry(last, struct sched_entity, run_node);
224 }
225
226 /**************************************************************
227  * Scheduling class statistics methods:
228  */
229
230 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
231 int sched_nr_latency_handler(struct ctl_table *table, int write,
232                 struct file *filp, void __user *buffer, size_t *lenp,
233                 loff_t *ppos)
234 {
235         int ret = proc_dointvec_minmax(table, write, filp, buffer, lenp, ppos);
236
237         if (ret || !write)
238                 return ret;
239
240         sched_nr_latency = DIV_ROUND_UP(sysctl_sched_latency,
241                                         sysctl_sched_min_granularity);
242
243         return 0;
244 }
245 #endif
246
247 /*
248  * The idea is to set a period in which each task runs once.
249  *
250  * When there are too many tasks (sysctl_sched_nr_latency) we have to stretch
251  * this period because otherwise the slices get too small.
252  *
253  * p = (nr <= nl) ? l : l*nr/nl
254  */
255 static u64 __sched_period(unsigned long nr_running)
256 {
257         u64 period = sysctl_sched_latency;
258         unsigned long nr_latency = sched_nr_latency;
259
260         if (unlikely(nr_running > nr_latency)) {
261                 period = sysctl_sched_min_granularity;
262                 period *= nr_running;
263         }
264
265         return period;
266 }
267
268 /*
269  * We calculate the wall-time slice from the period by taking a part
270  * proportional to the weight.
271  *
272  * s = p*w/rw
273  */
274 static u64 sched_slice(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
275 {
276         return calc_delta_mine(__sched_period(cfs_rq->nr_running),
277                                se->load.weight, &cfs_rq->load);
278 }
279
280 /*
281  * We calculate the vruntime slice.
282  *
283  * vs = s/w = p/rw
284  */
285 static u64 __sched_vslice(unsigned long rq_weight, unsigned long nr_running)
286 {
287         u64 vslice = __sched_period(nr_running);
288
289         vslice *= NICE_0_LOAD;
290         do_div(vslice, rq_weight);
291
292         return vslice;
293 }
294
295 static u64 sched_vslice_add(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
296 {
297         return __sched_vslice(cfs_rq->load.weight + se->load.weight,
298                         cfs_rq->nr_running + 1);
299 }
300
301 /*
302  * Update the current task's runtime statistics. Skip current tasks that
303  * are not in our scheduling class.
304  */
305 static inline void
306 __update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr,
307               unsigned long delta_exec)
308 {
309         unsigned long delta_exec_weighted;
310
311         schedstat_set(curr->exec_max, max((u64)delta_exec, curr->exec_max));
312
313         curr->sum_exec_runtime += delta_exec;
314         schedstat_add(cfs_rq, exec_clock, delta_exec);
315         delta_exec_weighted = delta_exec;
316         if (unlikely(curr->load.weight != NICE_0_LOAD)) {
317                 delta_exec_weighted = calc_delta_fair(delta_exec_weighted,
318                                                         &curr->load);
319         }
320         curr->vruntime += delta_exec_weighted;
321 }
322
323 static void update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq)
324 {
325         struct sched_entity *curr = cfs_rq->curr;
326         u64 now = rq_of(cfs_rq)->clock;
327         unsigned long delta_exec;
328
329         if (unlikely(!curr))
330                 return;
331
332         /*
333          * Get the amount of time the current task was running
334          * since the last time we changed load (this cannot
335          * overflow on 32 bits):
336          */
337         delta_exec = (unsigned long)(now - curr->exec_start);
338
339         __update_curr(cfs_rq, curr, delta_exec);
340         curr->exec_start = now;
341
342         if (entity_is_task(curr)) {
343                 struct task_struct *curtask = task_of(curr);
344
345                 cpuacct_charge(curtask, delta_exec);
346         }
347 }
348
349 static inline void
350 update_stats_wait_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
351 {
352         schedstat_set(se->wait_start, rq_of(cfs_rq)->clock);
353 }
354
355 /*
356  * Task is being enqueued - update stats:
357  */
358 static void update_stats_enqueue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
359 {
360         /*
361          * Are we enqueueing a waiting task? (for current tasks
362          * a dequeue/enqueue event is a NOP)
363          */
364         if (se != cfs_rq->curr)
365                 update_stats_wait_start(cfs_rq, se);
366 }
367
368 static void
369 update_stats_wait_end(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
370 {
371         schedstat_set(se->wait_max, max(se->wait_max,
372                         rq_of(cfs_rq)->clock - se->wait_start));
373         schedstat_set(se->wait_count, se->wait_count + 1);
374         schedstat_set(se->wait_sum, se->wait_sum +
375                         rq_of(cfs_rq)->clock - se->wait_start);
376         schedstat_set(se->wait_start, 0);
377 }
378
379 static inline void
380 update_stats_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
381 {
382         /*
383          * Mark the end of the wait period if dequeueing a
384          * waiting task:
385          */
386         if (se != cfs_rq->curr)
387                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
388 }
389
390 /*
391  * We are picking a new current task - update its stats:
392  */
393 static inline void
394 update_stats_curr_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
395 {
396         /*
397          * We are starting a new run period:
398          */
399         se->exec_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
400 }
401
402 /**************************************************
403  * Scheduling class queueing methods:
404  */
405
406 static void
407 account_entity_enqueue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
408 {
409         update_load_add(&cfs_rq->load, se->load.weight);
410         cfs_rq->nr_running++;
411         se->on_rq = 1;
412 }
413
414 static void
415 account_entity_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
416 {
417         update_load_sub(&cfs_rq->load, se->load.weight);
418         cfs_rq->nr_running--;
419         se->on_rq = 0;
420 }
421
422 static void enqueue_sleeper(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
423 {
424 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
425         if (se->sleep_start) {
426                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->sleep_start;
427                 struct task_struct *tsk = task_of(se);
428
429                 if ((s64)delta < 0)
430                         delta = 0;
431
432                 if (unlikely(delta > se->sleep_max))
433                         se->sleep_max = delta;
434
435                 se->sleep_start = 0;
436                 se->sum_sleep_runtime += delta;
437
438                 account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 1);
439         }
440         if (se->block_start) {
441                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->block_start;
442                 struct task_struct *tsk = task_of(se);
443
444                 if ((s64)delta < 0)
445                         delta = 0;
446
447                 if (unlikely(delta > se->block_max))
448                         se->block_max = delta;
449
450                 se->block_start = 0;
451                 se->sum_sleep_runtime += delta;
452
453                 /*
454                  * Blocking time is in units of nanosecs, so shift by 20 to
455                  * get a milliseconds-range estimation of the amount of
456                  * time that the task spent sleeping:
457                  */
458                 if (unlikely(prof_on == SLEEP_PROFILING)) {
459
460                         profile_hits(SLEEP_PROFILING, (void *)get_wchan(tsk),
461                                      delta >> 20);
462                 }
463                 account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 0);
464         }
465 #endif
466 }
467
468 static void check_spread(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
469 {
470 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
471         s64 d = se->vruntime - cfs_rq->min_vruntime;
472
473         if (d < 0)
474                 d = -d;
475
476         if (d > 3*sysctl_sched_latency)
477                 schedstat_inc(cfs_rq, nr_spread_over);
478 #endif
479 }
480
481 static void
482 place_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int initial)
483 {
484         u64 vruntime;
485
486         if (first_fair(cfs_rq)) {
487                 vruntime = min_vruntime(cfs_rq->min_vruntime,
488                                 __pick_next_entity(cfs_rq)->vruntime);
489         } else
490                 vruntime = cfs_rq->min_vruntime;
491
492         /*
493          * The 'current' period is already promised to the current tasks,
494          * however the extra weight of the new task will slow them down a
495          * little, place the new task so that it fits in the slot that
496          * stays open at the end.
497          */
498         if (initial && sched_feat(START_DEBIT))
499                 vruntime += sched_vslice_add(cfs_rq, se);
500
501         if (!initial) {
502                 /* sleeps upto a single latency don't count. */
503                 if (sched_feat(NEW_FAIR_SLEEPERS)) {
504                         if (sched_feat(NORMALIZED_SLEEPER))
505                                 vruntime -= calc_delta_fair(sysctl_sched_latency,
506                                                 &cfs_rq->load);
507                         else
508                                 vruntime -= sysctl_sched_latency;
509                 }
510
511                 /* ensure we never gain time by being placed backwards. */
512                 vruntime = max_vruntime(se->vruntime, vruntime);
513         }
514
515         se->vruntime = vruntime;
516 }
517
518 static void
519 enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int wakeup)
520 {
521         /*
522          * Update run-time statistics of the 'current'.
523          */
524         update_curr(cfs_rq);
525
526         if (wakeup) {
527                 place_entity(cfs_rq, se, 0);
528                 enqueue_sleeper(cfs_rq, se);
529         }
530
531         update_stats_enqueue(cfs_rq, se);
532         check_spread(cfs_rq, se);
533         if (se != cfs_rq->curr)
534                 __enqueue_entity(cfs_rq, se);
535         account_entity_enqueue(cfs_rq, se);
536 }
537
538 static void update_avg(u64 *avg, u64 sample)
539 {
540         s64 diff = sample - *avg;
541         *avg += diff >> 3;
542 }
543
544 static void update_avg_stats(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
545 {
546         if (!se->last_wakeup)
547                 return;
548
549         update_avg(&se->avg_overlap, se->sum_exec_runtime - se->last_wakeup);
550         se->last_wakeup = 0;
551 }
552
553 static void
554 dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int sleep)
555 {
556         /*
557          * Update run-time statistics of the 'current'.
558          */
559         update_curr(cfs_rq);
560
561         update_stats_dequeue(cfs_rq, se);
562         if (sleep) {
563                 update_avg_stats(cfs_rq, se);
564 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
565                 if (entity_is_task(se)) {
566                         struct task_struct *tsk = task_of(se);
567
568                         if (tsk->state & TASK_INTERRUPTIBLE)
569                                 se->sleep_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
570                         if (tsk->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE)
571                                 se->block_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
572                 }
573 #endif
574         }
575
576         if (se != cfs_rq->curr)
577                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
578         account_entity_dequeue(cfs_rq, se);
579 }
580
581 /*
582  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
583  */
584 static void
585 check_preempt_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr)
586 {
587         unsigned long ideal_runtime, delta_exec;
588
589         ideal_runtime = sched_slice(cfs_rq, curr);
590         delta_exec = curr->sum_exec_runtime - curr->prev_sum_exec_runtime;
591         if (delta_exec > ideal_runtime)
592                 resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
593 }
594
595 static void
596 set_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
597 {
598         /* 'current' is not kept within the tree. */
599         if (se->on_rq) {
600                 /*
601                  * Any task has to be enqueued before it get to execute on
602                  * a CPU. So account for the time it spent waiting on the
603                  * runqueue.
604                  */
605                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
606                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
607         }
608
609         update_stats_curr_start(cfs_rq, se);
610         cfs_rq->curr = se;
611 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
612         /*
613          * Track our maximum slice length, if the CPU's load is at
614          * least twice that of our own weight (i.e. dont track it
615          * when there are only lesser-weight tasks around):
616          */
617         if (rq_of(cfs_rq)->load.weight >= 2*se->load.weight) {
618                 se->slice_max = max(se->slice_max,
619                         se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime);
620         }
621 #endif
622         se->prev_sum_exec_runtime = se->sum_exec_runtime;
623 }
624
625 static int
626 wakeup_preempt_entity(struct sched_entity *curr, struct sched_entity *se);
627
628 static struct sched_entity *
629 pick_next(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
630 {
631         if (!cfs_rq->next)
632                 return se;
633
634         if (wakeup_preempt_entity(cfs_rq->next, se) != 0)
635                 return se;
636
637         return cfs_rq->next;
638 }
639
640 static struct sched_entity *pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
641 {
642         struct sched_entity *se = NULL;
643
644         if (first_fair(cfs_rq)) {
645                 se = __pick_next_entity(cfs_rq);
646                 se = pick_next(cfs_rq, se);
647                 set_next_entity(cfs_rq, se);
648         }
649
650         return se;
651 }
652
653 static void put_prev_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *prev)
654 {
655         /*
656          * If still on the runqueue then deactivate_task()
657          * was not called and update_curr() has to be done:
658          */
659         if (prev->on_rq)
660                 update_curr(cfs_rq);
661
662         check_spread(cfs_rq, prev);
663         if (prev->on_rq) {
664                 update_stats_wait_start(cfs_rq, prev);
665                 /* Put 'current' back into the tree. */
666                 __enqueue_entity(cfs_rq, prev);
667         }
668         cfs_rq->curr = NULL;
669 }
670
671 static void
672 entity_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr, int queued)
673 {
674         /*
675          * Update run-time statistics of the 'current'.
676          */
677         update_curr(cfs_rq);
678
679 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
680         /*
681          * queued ticks are scheduled to match the slice, so don't bother
682          * validating it and just reschedule.
683          */
684         if (queued)
685                 return resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
686         /*
687          * don't let the period tick interfere with the hrtick preemption
688          */
689         if (!sched_feat(DOUBLE_TICK) &&
690                         hrtimer_active(&rq_of(cfs_rq)->hrtick_timer))
691                 return;
692 #endif
693
694         if (cfs_rq->nr_running > 1 || !sched_feat(WAKEUP_PREEMPT))
695                 check_preempt_tick(cfs_rq, curr);
696 }
697
698 /**************************************************
699  * CFS operations on tasks:
700  */
701
702 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
703
704 /* Walk up scheduling entities hierarchy */
705 #define for_each_sched_entity(se) \
706                 for (; se; se = se->parent)
707
708 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
709 {
710         return p->se.cfs_rq;
711 }
712
713 /* runqueue on which this entity is (to be) queued */
714 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
715 {
716         return se->cfs_rq;
717 }
718
719 /* runqueue "owned" by this group */
720 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
721 {
722         return grp->my_q;
723 }
724
725 /* Given a group's cfs_rq on one cpu, return its corresponding cfs_rq on
726  * another cpu ('this_cpu')
727  */
728 static inline struct cfs_rq *cpu_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, int this_cpu)
729 {
730         return cfs_rq->tg->cfs_rq[this_cpu];
731 }
732
733 /* Iterate thr' all leaf cfs_rq's on a runqueue */
734 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
735         list_for_each_entry_rcu(cfs_rq, &rq->leaf_cfs_rq_list, leaf_cfs_rq_list)
736
737 /* Do the two (enqueued) entities belong to the same group ? */
738 static inline int
739 is_same_group(struct sched_entity *se, struct sched_entity *pse)
740 {
741         if (se->cfs_rq == pse->cfs_rq)
742                 return 1;
743
744         return 0;
745 }
746
747 static inline struct sched_entity *parent_entity(struct sched_entity *se)
748 {
749         return se->parent;
750 }
751
752 #else   /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
753
754 #define for_each_sched_entity(se) \
755                 for (; se; se = NULL)
756
757 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
758 {
759         return &task_rq(p)->cfs;
760 }
761
762 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
763 {
764         struct task_struct *p = task_of(se);
765         struct rq *rq = task_rq(p);
766
767         return &rq->cfs;
768 }
769
770 /* runqueue "owned" by this group */
771 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
772 {
773         return NULL;
774 }
775
776 static inline struct cfs_rq *cpu_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, int this_cpu)
777 {
778         return &cpu_rq(this_cpu)->cfs;
779 }
780
781 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
782                 for (cfs_rq = &rq->cfs; cfs_rq; cfs_rq = NULL)
783
784 static inline int
785 is_same_group(struct sched_entity *se, struct sched_entity *pse)
786 {
787         return 1;
788 }
789
790 static inline struct sched_entity *parent_entity(struct sched_entity *se)
791 {
792         return NULL;
793 }
794
795 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
796
797 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
798 static void hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
799 {
800         int requeue = rq->curr == p;
801         struct sched_entity *se = &p->se;
802         struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
803
804         WARN_ON(task_rq(p) != rq);
805
806         if (hrtick_enabled(rq) && cfs_rq->nr_running > 1) {
807                 u64 slice = sched_slice(cfs_rq, se);
808                 u64 ran = se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime;
809                 s64 delta = slice - ran;
810
811                 if (delta < 0) {
812                         if (rq->curr == p)
813                                 resched_task(p);
814                         return;
815                 }
816
817                 /*
818                  * Don't schedule slices shorter than 10000ns, that just
819                  * doesn't make sense. Rely on vruntime for fairness.
820                  */
821                 if (!requeue)
822                         delta = max(10000LL, delta);
823
824                 hrtick_start(rq, delta, requeue);
825         }
826 }
827 #else
828 static inline void
829 hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
830 {
831 }
832 #endif
833
834 /*
835  * The enqueue_task method is called before nr_running is
836  * increased. Here we update the fair scheduling stats and
837  * then put the task into the rbtree:
838  */
839 static void enqueue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
840 {
841         struct cfs_rq *cfs_rq;
842         struct sched_entity *se = &p->se;
843
844         for_each_sched_entity(se) {
845                 if (se->on_rq)
846                         break;
847                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
848                 enqueue_entity(cfs_rq, se, wakeup);
849                 wakeup = 1;
850         }
851
852         hrtick_start_fair(rq, rq->curr);
853 }
854
855 /*
856  * The dequeue_task method is called before nr_running is
857  * decreased. We remove the task from the rbtree and
858  * update the fair scheduling stats:
859  */
860 static void dequeue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
861 {
862         struct cfs_rq *cfs_rq;
863         struct sched_entity *se = &p->se;
864
865         for_each_sched_entity(se) {
866                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
867                 dequeue_entity(cfs_rq, se, sleep);
868                 /* Don't dequeue parent if it has other entities besides us */
869                 if (cfs_rq->load.weight)
870                         break;
871                 sleep = 1;
872         }
873
874         hrtick_start_fair(rq, rq->curr);
875 }
876
877 /*
878  * sched_yield() support is very simple - we dequeue and enqueue.
879  *
880  * If compat_yield is turned on then we requeue to the end of the tree.
881  */
882 static void yield_task_fair(struct rq *rq)
883 {
884         struct task_struct *curr = rq->curr;
885         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
886         struct sched_entity *rightmost, *se = &curr->se;
887
888         /*
889          * Are we the only task in the tree?
890          */
891         if (unlikely(cfs_rq->nr_running == 1))
892                 return;
893
894         if (likely(!sysctl_sched_compat_yield) && curr->policy != SCHED_BATCH) {
895                 __update_rq_clock(rq);
896                 /*
897                  * Update run-time statistics of the 'current'.
898                  */
899                 update_curr(cfs_rq);
900
901                 return;
902         }
903         /*
904          * Find the rightmost entry in the rbtree:
905          */
906         rightmost = __pick_last_entity(cfs_rq);
907         /*
908          * Already in the rightmost position?
909          */
910         if (unlikely(!rightmost || rightmost->vruntime < se->vruntime))
911                 return;
912
913         /*
914          * Minimally necessary key value to be last in the tree:
915          * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
916          * 'current' within the tree based on its new key value.
917          */
918         se->vruntime = rightmost->vruntime + 1;
919 }
920
921 /*
922  * wake_idle() will wake a task on an idle cpu if task->cpu is
923  * not idle and an idle cpu is available.  The span of cpus to
924  * search starts with cpus closest then further out as needed,
925  * so we always favor a closer, idle cpu.
926  *
927  * Returns the CPU we should wake onto.
928  */
929 #if defined(ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE)
930 static int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
931 {
932         cpumask_t tmp;
933         struct sched_domain *sd;
934         int i;
935
936         /*
937          * If it is idle, then it is the best cpu to run this task.
938          *
939          * This cpu is also the best, if it has more than one task already.
940          * Siblings must be also busy(in most cases) as they didn't already
941          * pickup the extra load from this cpu and hence we need not check
942          * sibling runqueue info. This will avoid the checks and cache miss
943          * penalities associated with that.
944          */
945         if (idle_cpu(cpu) || cpu_rq(cpu)->nr_running > 1)
946                 return cpu;
947
948         for_each_domain(cpu, sd) {
949                 if (sd->flags & SD_WAKE_IDLE) {
950                         cpus_and(tmp, sd->span, p->cpus_allowed);
951                         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
952                                 if (idle_cpu(i)) {
953                                         if (i != task_cpu(p)) {
954                                                 schedstat_inc(p,
955                                                        se.nr_wakeups_idle);
956                                         }
957                                         return i;
958                                 }
959                         }
960                 } else {
961                         break;
962                 }
963         }
964         return cpu;
965 }
966 #else
967 static inline int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
968 {
969         return cpu;
970 }
971 #endif
972
973 #ifdef CONFIG_SMP
974
975 static const struct sched_class fair_sched_class;
976
977 static int
978 wake_affine(struct rq *rq, struct sched_domain *this_sd, struct rq *this_rq,
979             struct task_struct *p, int prev_cpu, int this_cpu, int sync,
980             int idx, unsigned long load, unsigned long this_load,
981             unsigned int imbalance)
982 {
983         struct task_struct *curr = this_rq->curr;
984         unsigned long tl = this_load;
985         unsigned long tl_per_task;
986
987         if (!(this_sd->flags & SD_WAKE_AFFINE))
988                 return 0;
989
990         /*
991          * If the currently running task will sleep within
992          * a reasonable amount of time then attract this newly
993          * woken task:
994          */
995         if (sync && curr->sched_class == &fair_sched_class) {
996                 if (curr->se.avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost &&
997                                 p->se.avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost)
998                         return 1;
999         }
1000
1001         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine_attempts);
1002         tl_per_task = cpu_avg_load_per_task(this_cpu);
1003
1004         /*
1005          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
1006          * effect of the currently running task from the load
1007          * of the current CPU:
1008          */
1009         if (sync)
1010                 tl -= current->se.load.weight;
1011
1012         if ((tl <= load && tl + target_load(prev_cpu, idx) <= tl_per_task) ||
1013                         100*(tl + p->se.load.weight) <= imbalance*load) {
1014                 /*
1015                  * This domain has SD_WAKE_AFFINE and
1016                  * p is cache cold in this domain, and
1017                  * there is no bad imbalance.
1018                  */
1019                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_affine);
1020                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine);
1021
1022                 return 1;
1023         }
1024         return 0;
1025 }
1026
1027 static int select_task_rq_fair(struct task_struct *p, int sync)
1028 {
1029         struct sched_domain *sd, *this_sd = NULL;
1030         int prev_cpu, this_cpu, new_cpu;
1031         unsigned long load, this_load;
1032         struct rq *rq, *this_rq;
1033         unsigned int imbalance;
1034         int idx;
1035
1036         prev_cpu        = task_cpu(p);
1037         rq              = task_rq(p);
1038         this_cpu        = smp_processor_id();
1039         this_rq         = cpu_rq(this_cpu);
1040         new_cpu         = prev_cpu;
1041
1042         /*
1043          * 'this_sd' is the first domain that both
1044          * this_cpu and prev_cpu are present in:
1045          */
1046         for_each_domain(this_cpu, sd) {
1047                 if (cpu_isset(prev_cpu, sd->span)) {
1048                         this_sd = sd;
1049                         break;
1050                 }
1051         }
1052
1053         if (unlikely(!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)))
1054                 goto out;
1055
1056         /*
1057          * Check for affine wakeup and passive balancing possibilities.
1058          */
1059         if (!this_sd)
1060                 goto out;
1061
1062         idx = this_sd->wake_idx;
1063
1064         imbalance = 100 + (this_sd->imbalance_pct - 100) / 2;
1065
1066         load = source_load(prev_cpu, idx);
1067         this_load = target_load(this_cpu, idx);
1068
1069         if (wake_affine(rq, this_sd, this_rq, p, prev_cpu, this_cpu, sync, idx,
1070                                      load, this_load, imbalance))
1071                 return this_cpu;
1072
1073         if (prev_cpu == this_cpu)
1074                 goto out;
1075
1076         /*
1077          * Start passive balancing when half the imbalance_pct
1078          * limit is reached.
1079          */
1080         if (this_sd->flags & SD_WAKE_BALANCE) {
1081                 if (imbalance*this_load <= 100*load) {
1082                         schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_balance);
1083                         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_passive);
1084                         return this_cpu;
1085                 }
1086         }
1087
1088 out:
1089         return wake_idle(new_cpu, p);
1090 }
1091 #endif /* CONFIG_SMP */
1092
1093 static unsigned long wakeup_gran(struct sched_entity *se)
1094 {
1095         unsigned long gran = sysctl_sched_wakeup_granularity;
1096
1097         /*
1098          * More easily preempt - nice tasks, while not making
1099          * it harder for + nice tasks.
1100          */
1101         if (unlikely(se->load.weight > NICE_0_LOAD))
1102                 gran = calc_delta_fair(gran, &se->load);
1103
1104         return gran;
1105 }
1106
1107 /*
1108  * Should 'se' preempt 'curr'.
1109  *
1110  *             |s1
1111  *        |s2
1112  *   |s3
1113  *         g
1114  *      |<--->|c
1115  *
1116  *  w(c, s1) = -1
1117  *  w(c, s2) =  0
1118  *  w(c, s3) =  1
1119  *
1120  */
1121 static int
1122 wakeup_preempt_entity(struct sched_entity *curr, struct sched_entity *se)
1123 {
1124         s64 gran, vdiff = curr->vruntime - se->vruntime;
1125
1126         if (vdiff < 0)
1127                 return -1;
1128
1129         gran = wakeup_gran(curr);
1130         if (vdiff > gran)
1131                 return 1;
1132
1133         return 0;
1134 }
1135
1136 /*
1137  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
1138  */
1139 static void check_preempt_wakeup(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1140 {
1141         struct task_struct *curr = rq->curr;
1142         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
1143         struct sched_entity *se = &curr->se, *pse = &p->se;
1144
1145         if (unlikely(rt_prio(p->prio))) {
1146                 update_rq_clock(rq);
1147                 update_curr(cfs_rq);
1148                 resched_task(curr);
1149                 return;
1150         }
1151
1152         se->last_wakeup = se->sum_exec_runtime;
1153         if (unlikely(se == pse))
1154                 return;
1155
1156         cfs_rq_of(pse)->next = pse;
1157
1158         /*
1159          * Batch tasks do not preempt (their preemption is driven by
1160          * the tick):
1161          */
1162         if (unlikely(p->policy == SCHED_BATCH))
1163                 return;
1164
1165         if (!sched_feat(WAKEUP_PREEMPT))
1166                 return;
1167
1168         while (!is_same_group(se, pse)) {
1169                 se = parent_entity(se);
1170                 pse = parent_entity(pse);
1171         }
1172
1173         if (wakeup_preempt_entity(se, pse) == 1)
1174                 resched_task(curr);
1175 }
1176
1177 static struct task_struct *pick_next_task_fair(struct rq *rq)
1178 {
1179         struct task_struct *p;
1180         struct cfs_rq *cfs_rq = &rq->cfs;
1181         struct sched_entity *se;
1182
1183         if (unlikely(!cfs_rq->nr_running))
1184                 return NULL;
1185
1186         do {
1187                 se = pick_next_entity(cfs_rq);
1188                 cfs_rq = group_cfs_rq(se);
1189         } while (cfs_rq);
1190
1191         p = task_of(se);
1192         hrtick_start_fair(rq, p);
1193
1194         return p;
1195 }
1196
1197 /*
1198  * Account for a descheduled task:
1199  */
1200 static void put_prev_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1201 {
1202         struct sched_entity *se = &prev->se;
1203         struct cfs_rq *cfs_rq;
1204
1205         for_each_sched_entity(se) {
1206                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1207                 put_prev_entity(cfs_rq, se);
1208         }
1209 }
1210
1211 #ifdef CONFIG_SMP
1212 /**************************************************
1213  * Fair scheduling class load-balancing methods:
1214  */
1215
1216 /*
1217  * Load-balancing iterator. Note: while the runqueue stays locked
1218  * during the whole iteration, the current task might be
1219  * dequeued so the iterator has to be dequeue-safe. Here we
1220  * achieve that by always pre-iterating before returning
1221  * the current task:
1222  */
1223 static struct task_struct *
1224 __load_balance_iterator(struct cfs_rq *cfs_rq, struct rb_node *curr)
1225 {
1226         struct task_struct *p;
1227
1228         if (!curr)
1229                 return NULL;
1230
1231         p = rb_entry(curr, struct task_struct, se.run_node);
1232         cfs_rq->rb_load_balance_curr = rb_next(curr);
1233
1234         return p;
1235 }
1236
1237 static struct task_struct *load_balance_start_fair(void *arg)
1238 {
1239         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
1240
1241         return __load_balance_iterator(cfs_rq, first_fair(cfs_rq));
1242 }
1243
1244 static struct task_struct *load_balance_next_fair(void *arg)
1245 {
1246         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
1247
1248         return __load_balance_iterator(cfs_rq, cfs_rq->rb_load_balance_curr);
1249 }
1250
1251 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1252 static int cfs_rq_best_prio(struct cfs_rq *cfs_rq)
1253 {
1254         struct sched_entity *curr;
1255         struct task_struct *p;
1256
1257         if (!cfs_rq->nr_running || !first_fair(cfs_rq))
1258                 return MAX_PRIO;
1259
1260         curr = cfs_rq->curr;
1261         if (!curr)
1262                 curr = __pick_next_entity(cfs_rq);
1263
1264         p = task_of(curr);
1265
1266         return p->prio;
1267 }
1268 #endif
1269
1270 static unsigned long
1271 load_balance_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1272                   unsigned long max_load_move,
1273                   struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1274                   int *all_pinned, int *this_best_prio)
1275 {
1276         struct cfs_rq *busy_cfs_rq;
1277         long rem_load_move = max_load_move;
1278         struct rq_iterator cfs_rq_iterator;
1279
1280         cfs_rq_iterator.start = load_balance_start_fair;
1281         cfs_rq_iterator.next = load_balance_next_fair;
1282
1283         for_each_leaf_cfs_rq(busiest, busy_cfs_rq) {
1284 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1285                 struct cfs_rq *this_cfs_rq;
1286                 long imbalance;
1287                 unsigned long maxload;
1288
1289                 this_cfs_rq = cpu_cfs_rq(busy_cfs_rq, this_cpu);
1290
1291                 imbalance = busy_cfs_rq->load.weight - this_cfs_rq->load.weight;
1292                 /* Don't pull if this_cfs_rq has more load than busy_cfs_rq */
1293                 if (imbalance <= 0)
1294                         continue;
1295
1296                 /* Don't pull more than imbalance/2 */
1297                 imbalance /= 2;
1298                 maxload = min(rem_load_move, imbalance);
1299
1300                 *this_best_prio = cfs_rq_best_prio(this_cfs_rq);
1301 #else
1302 # define maxload rem_load_move
1303 #endif
1304                 /*
1305                  * pass busy_cfs_rq argument into
1306                  * load_balance_[start|next]_fair iterators
1307                  */
1308                 cfs_rq_iterator.arg = busy_cfs_rq;
1309                 rem_load_move -= balance_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
1310                                                maxload, sd, idle, all_pinned,
1311                                                this_best_prio,
1312                                                &cfs_rq_iterator);
1313
1314                 if (rem_load_move <= 0)
1315                         break;
1316         }
1317
1318         return max_load_move - rem_load_move;
1319 }
1320
1321 static int
1322 move_one_task_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1323                    struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle)
1324 {
1325         struct cfs_rq *busy_cfs_rq;
1326         struct rq_iterator cfs_rq_iterator;
1327
1328         cfs_rq_iterator.start = load_balance_start_fair;
1329         cfs_rq_iterator.next = load_balance_next_fair;
1330
1331         for_each_leaf_cfs_rq(busiest, busy_cfs_rq) {
1332                 /*
1333                  * pass busy_cfs_rq argument into
1334                  * load_balance_[start|next]_fair iterators
1335                  */
1336                 cfs_rq_iterator.arg = busy_cfs_rq;
1337                 if (iter_move_one_task(this_rq, this_cpu, busiest, sd, idle,
1338                                        &cfs_rq_iterator))
1339                     return 1;
1340         }
1341
1342         return 0;
1343 }
1344 #endif
1345
1346 /*
1347  * scheduler tick hitting a task of our scheduling class:
1348  */
1349 static void task_tick_fair(struct rq *rq, struct task_struct *curr, int queued)
1350 {
1351         struct cfs_rq *cfs_rq;
1352         struct sched_entity *se = &curr->se;
1353
1354         for_each_sched_entity(se) {
1355                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1356                 entity_tick(cfs_rq, se, queued);
1357         }
1358 }
1359
1360 #define swap(a, b) do { typeof(a) tmp = (a); (a) = (b); (b) = tmp; } while (0)
1361
1362 /*
1363  * Share the fairness runtime between parent and child, thus the
1364  * total amount of pressure for CPU stays equal - new tasks
1365  * get a chance to run but frequent forkers are not allowed to
1366  * monopolize the CPU. Note: the parent runqueue is locked,
1367  * the child is not running yet.
1368  */
1369 static void task_new_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1370 {
1371         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
1372         struct sched_entity *se = &p->se, *curr = cfs_rq->curr;
1373         int this_cpu = smp_processor_id();
1374
1375         sched_info_queued(p);
1376
1377         update_curr(cfs_rq);
1378         place_entity(cfs_rq, se, 1);
1379
1380         /* 'curr' will be NULL if the child belongs to a different group */
1381         if (sysctl_sched_child_runs_first && this_cpu == task_cpu(p) &&
1382                         curr && curr->vruntime < se->vruntime) {
1383                 /*
1384                  * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
1385                  * 'current' within the tree based on its new key value.
1386                  */
1387                 swap(curr->vruntime, se->vruntime);
1388         }
1389
1390         enqueue_task_fair(rq, p, 0);
1391         resched_task(rq->curr);
1392 }
1393
1394 /*
1395  * Priority of the task has changed. Check to see if we preempt
1396  * the current task.
1397  */
1398 static void prio_changed_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1399                               int oldprio, int running)
1400 {
1401         /*
1402          * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
1403          * our priority decreased, or if we are not currently running on
1404          * this runqueue and our priority is higher than the current's
1405          */
1406         if (running) {
1407                 if (p->prio > oldprio)
1408                         resched_task(rq->curr);
1409         } else
1410                 check_preempt_curr(rq, p);
1411 }
1412
1413 /*
1414  * We switched to the sched_fair class.
1415  */
1416 static void switched_to_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1417                              int running)
1418 {
1419         /*
1420          * We were most likely switched from sched_rt, so
1421          * kick off the schedule if running, otherwise just see
1422          * if we can still preempt the current task.
1423          */
1424         if (running)
1425                 resched_task(rq->curr);
1426         else
1427                 check_preempt_curr(rq, p);
1428 }
1429
1430 /* Account for a task changing its policy or group.
1431  *
1432  * This routine is mostly called to set cfs_rq->curr field when a task
1433  * migrates between groups/classes.
1434  */
1435 static void set_curr_task_fair(struct rq *rq)
1436 {
1437         struct sched_entity *se = &rq->curr->se;
1438
1439         for_each_sched_entity(se)
1440                 set_next_entity(cfs_rq_of(se), se);
1441 }
1442
1443 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1444 static void moved_group_fair(struct task_struct *p)
1445 {
1446         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
1447
1448         update_curr(cfs_rq);
1449         place_entity(cfs_rq, &p->se, 1);
1450 }
1451 #endif
1452
1453 /*
1454  * All the scheduling class methods:
1455  */
1456 static const struct sched_class fair_sched_class = {
1457         .next                   = &idle_sched_class,
1458         .enqueue_task           = enqueue_task_fair,
1459         .dequeue_task           = dequeue_task_fair,
1460         .yield_task             = yield_task_fair,
1461 #ifdef CONFIG_SMP
1462         .select_task_rq         = select_task_rq_fair,
1463 #endif /* CONFIG_SMP */
1464
1465         .check_preempt_curr     = check_preempt_wakeup,
1466
1467         .pick_next_task         = pick_next_task_fair,
1468         .put_prev_task          = put_prev_task_fair,
1469
1470 #ifdef CONFIG_SMP
1471         .load_balance           = load_balance_fair,
1472         .move_one_task          = move_one_task_fair,
1473 #endif
1474
1475         .set_curr_task          = set_curr_task_fair,
1476         .task_tick              = task_tick_fair,
1477         .task_new               = task_new_fair,
1478
1479         .prio_changed           = prio_changed_fair,
1480         .switched_to            = switched_to_fair,
1481
1482 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1483         .moved_group            = moved_group_fair,
1484 #endif
1485 };
1486
1487 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1488 static void print_cfs_stats(struct seq_file *m, int cpu)
1489 {
1490         struct cfs_rq *cfs_rq;
1491
1492 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1493         print_cfs_rq(m, cpu, &cpu_rq(cpu)->cfs);
1494 #endif
1495         rcu_read_lock();
1496         for_each_leaf_cfs_rq(cpu_rq(cpu), cfs_rq)
1497                 print_cfs_rq(m, cpu, cfs_rq);
1498         rcu_read_unlock();
1499 }
1500 #endif