235c421631d64495d92c07d25081044dca34b208
[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 sleep_time = now - p->timestamp;
690
691         if (batch_task(p))
692                 sleep_time = 0;
693
694         if (likely(sleep_time > 0)) {
695                 /*
696                  * This ceiling is set to the lowest priority that would allow
697                  * a task to be reinserted into the active array on timeslice
698                  * completion.
699                  */
700                 unsigned long ceiling = INTERACTIVE_SLEEP(p);
701
702                 if (p->mm && sleep_time > ceiling && p->sleep_avg < ceiling) {
703                         /*
704                          * Prevents user tasks from achieving best priority
705                          * with one single large enough sleep.
706                          */
707                         p->sleep_avg = ceiling;
708                         /*
709                          * Using INTERACTIVE_SLEEP() as a ceiling places a
710                          * nice(0) task 1ms sleep away from promotion, and
711                          * gives it 700ms to round-robin with no chance of
712                          * being demoted.  This is more than generous, so
713                          * mark this sleep as non-interactive to prevent the
714                          * on-runqueue bonus logic from intervening should
715                          * this task not receive cpu immediately.
716                          */
717                         p->sleep_type = SLEEP_NONINTERACTIVE;
718                 } else {
719                         /*
720                          * Tasks waking from uninterruptible sleep are
721                          * limited in their sleep_avg rise as they
722                          * are likely to be waiting on I/O
723                          */
724                         if (p->sleep_type == SLEEP_NONINTERACTIVE && p->mm) {
725                                 if (p->sleep_avg >= ceiling)
726                                         sleep_time = 0;
727                                 else if (p->sleep_avg + sleep_time >=
728                                          ceiling) {
729                                                 p->sleep_avg = ceiling;
730                                                 sleep_time = 0;
731                                 }
732                         }
733
734                         /*
735                          * This code gives a bonus to interactive tasks.
736                          *
737                          * The boost works by updating the 'average sleep time'
738                          * value here, based on ->timestamp. The more time a
739                          * task spends sleeping, the higher the average gets -
740                          * and the higher the priority boost gets as well.
741                          */
742                         p->sleep_avg += sleep_time;
743
744                 }
745                 if (p->sleep_avg > NS_MAX_SLEEP_AVG)
746                         p->sleep_avg = NS_MAX_SLEEP_AVG;
747         }
748
749         return effective_prio(p);
750 }
751
752 /*
753  * activate_task - move a task to the runqueue and do priority recalculation
754  *
755  * Update all the scheduling statistics stuff. (sleep average
756  * calculation, priority modifiers, etc.)
757  */
758 static void activate_task(task_t *p, runqueue_t *rq, int local)
759 {
760         unsigned long long now;
761
762         now = sched_clock();
763 #ifdef CONFIG_SMP
764         if (!local) {
765                 /* Compensate for drifting sched_clock */
766                 runqueue_t *this_rq = this_rq();
767                 now = (now - this_rq->timestamp_last_tick)
768                         + rq->timestamp_last_tick;
769         }
770 #endif
771
772         if (!rt_task(p))
773                 p->prio = recalc_task_prio(p, now);
774
775         /*
776          * This checks to make sure it's not an uninterruptible task
777          * that is now waking up.
778          */
779         if (p->sleep_type == SLEEP_NORMAL) {
780                 /*
781                  * Tasks which were woken up by interrupts (ie. hw events)
782                  * are most likely of interactive nature. So we give them
783                  * the credit of extending their sleep time to the period
784                  * of time they spend on the runqueue, waiting for execution
785                  * on a CPU, first time around:
786                  */
787                 if (in_interrupt())
788                         p->sleep_type = SLEEP_INTERRUPTED;
789                 else {
790                         /*
791                          * Normal first-time wakeups get a credit too for
792                          * on-runqueue time, but it will be weighted down:
793                          */
794                         p->sleep_type = SLEEP_INTERACTIVE;
795                 }
796         }
797         p->timestamp = now;
798
799         __activate_task(p, rq);
800 }
801
802 /*
803  * deactivate_task - remove a task from the runqueue.
804  */
805 static void deactivate_task(struct task_struct *p, runqueue_t *rq)
806 {
807         rq->nr_running--;
808         dequeue_task(p, p->array);
809         p->array = NULL;
810 }
811
812 /*
813  * resched_task - mark a task 'to be rescheduled now'.
814  *
815  * On UP this means the setting of the need_resched flag, on SMP it
816  * might also involve a cross-CPU call to trigger the scheduler on
817  * the target CPU.
818  */
819 #ifdef CONFIG_SMP
820
821 #ifndef tsk_is_polling
822 #define tsk_is_polling(t) test_tsk_thread_flag(t, TIF_POLLING_NRFLAG)
823 #endif
824
825 static void resched_task(task_t *p)
826 {
827         int cpu;
828
829         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
830
831         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED)))
832                 return;
833
834         set_tsk_thread_flag(p, TIF_NEED_RESCHED);
835
836         cpu = task_cpu(p);
837         if (cpu == smp_processor_id())
838                 return;
839
840         /* NEED_RESCHED must be visible before we test polling */
841         smp_mb();
842         if (!tsk_is_polling(p))
843                 smp_send_reschedule(cpu);
844 }
845 #else
846 static inline void resched_task(task_t *p)
847 {
848         assert_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
849         set_tsk_need_resched(p);
850 }
851 #endif
852
853 /**
854  * task_curr - is this task currently executing on a CPU?
855  * @p: the task in question.
856  */
857 inline int task_curr(const task_t *p)
858 {
859         return cpu_curr(task_cpu(p)) == p;
860 }
861
862 #ifdef CONFIG_SMP
863 typedef struct {
864         struct list_head list;
865
866         task_t *task;
867         int dest_cpu;
868
869         struct completion done;
870 } migration_req_t;
871
872 /*
873  * The task's runqueue lock must be held.
874  * Returns true if you have to wait for migration thread.
875  */
876 static int migrate_task(task_t *p, int dest_cpu, migration_req_t *req)
877 {
878         runqueue_t *rq = task_rq(p);
879
880         /*
881          * If the task is not on a runqueue (and not running), then
882          * it is sufficient to simply update the task's cpu field.
883          */
884         if (!p->array && !task_running(rq, p)) {
885                 set_task_cpu(p, dest_cpu);
886                 return 0;
887         }
888
889         init_completion(&req->done);
890         req->task = p;
891         req->dest_cpu = dest_cpu;
892         list_add(&req->list, &rq->migration_queue);
893         return 1;
894 }
895
896 /*
897  * wait_task_inactive - wait for a thread to unschedule.
898  *
899  * The caller must ensure that the task *will* unschedule sometime soon,
900  * else this function might spin for a *long* time. This function can't
901  * be called with interrupts off, or it may introduce deadlock with
902  * smp_call_function() if an IPI is sent by the same process we are
903  * waiting to become inactive.
904  */
905 void wait_task_inactive(task_t *p)
906 {
907         unsigned long flags;
908         runqueue_t *rq;
909         int preempted;
910
911 repeat:
912         rq = task_rq_lock(p, &flags);
913         /* Must be off runqueue entirely, not preempted. */
914         if (unlikely(p->array || task_running(rq, p))) {
915                 /* If it's preempted, we yield.  It could be a while. */
916                 preempted = !task_running(rq, p);
917                 task_rq_unlock(rq, &flags);
918                 cpu_relax();
919                 if (preempted)
920                         yield();
921                 goto repeat;
922         }
923         task_rq_unlock(rq, &flags);
924 }
925
926 /***
927  * kick_process - kick a running thread to enter/exit the kernel
928  * @p: the to-be-kicked thread
929  *
930  * Cause a process which is running on another CPU to enter
931  * kernel-mode, without any delay. (to get signals handled.)
932  *
933  * NOTE: this function doesnt have to take the runqueue lock,
934  * because all it wants to ensure is that the remote task enters
935  * the kernel. If the IPI races and the task has been migrated
936  * to another CPU then no harm is done and the purpose has been
937  * achieved as well.
938  */
939 void kick_process(task_t *p)
940 {
941         int cpu;
942
943         preempt_disable();
944         cpu = task_cpu(p);
945         if ((cpu != smp_processor_id()) && task_curr(p))
946                 smp_send_reschedule(cpu);
947         preempt_enable();
948 }
949
950 /*
951  * Return a low guess at the load of a migration-source cpu.
952  *
953  * We want to under-estimate the load of migration sources, to
954  * balance conservatively.
955  */
956 static inline unsigned long source_load(int cpu, int type)
957 {
958         runqueue_t *rq = cpu_rq(cpu);
959         unsigned long load_now = rq->nr_running * SCHED_LOAD_SCALE;
960         if (type == 0)
961                 return load_now;
962
963         return min(rq->cpu_load[type-1], load_now);
964 }
965
966 /*
967  * Return a high guess at the load of a migration-target cpu
968  */
969 static inline unsigned long target_load(int cpu, int type)
970 {
971         runqueue_t *rq = cpu_rq(cpu);
972         unsigned long load_now = rq->nr_running * SCHED_LOAD_SCALE;
973         if (type == 0)
974                 return load_now;
975
976         return max(rq->cpu_load[type-1], load_now);
977 }
978
979 /*
980  * find_idlest_group finds and returns the least busy CPU group within the
981  * domain.
982  */
983 static struct sched_group *
984 find_idlest_group(struct sched_domain *sd, struct task_struct *p, int this_cpu)
985 {
986         struct sched_group *idlest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
987         unsigned long min_load = ULONG_MAX, this_load = 0;
988         int load_idx = sd->forkexec_idx;
989         int imbalance = 100 + (sd->imbalance_pct-100)/2;
990
991         do {
992                 unsigned long load, avg_load;
993                 int local_group;
994                 int i;
995
996                 /* Skip over this group if it has no CPUs allowed */
997                 if (!cpus_intersects(group->cpumask, p->cpus_allowed))
998                         goto nextgroup;
999
1000                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
1001
1002                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
1003                 avg_load = 0;
1004
1005                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
1006                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
1007                         if (local_group)
1008                                 load = source_load(i, load_idx);
1009                         else
1010                                 load = target_load(i, load_idx);
1011
1012                         avg_load += load;
1013                 }
1014
1015                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
1016                 avg_load = (avg_load * SCHED_LOAD_SCALE) / group->cpu_power;
1017
1018                 if (local_group) {
1019                         this_load = avg_load;
1020                         this = group;
1021                 } else if (avg_load < min_load) {
1022                         min_load = avg_load;
1023                         idlest = group;
1024                 }
1025 nextgroup:
1026                 group = group->next;
1027         } while (group != sd->groups);
1028
1029         if (!idlest || 100*this_load < imbalance*min_load)
1030                 return NULL;
1031         return idlest;
1032 }
1033
1034 /*
1035  * find_idlest_queue - find the idlest runqueue among the cpus in group.
1036  */
1037 static int
1038 find_idlest_cpu(struct sched_group *group, struct task_struct *p, int this_cpu)
1039 {
1040         cpumask_t tmp;
1041         unsigned long load, min_load = ULONG_MAX;
1042         int idlest = -1;
1043         int i;
1044
1045         /* Traverse only the allowed CPUs */
1046         cpus_and(tmp, group->cpumask, p->cpus_allowed);
1047
1048         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1049                 load = source_load(i, 0);
1050
1051                 if (load < min_load || (load == min_load && i == this_cpu)) {
1052                         min_load = load;
1053                         idlest = i;
1054                 }
1055         }
1056
1057         return idlest;
1058 }
1059
1060 /*
1061  * sched_balance_self: balance the current task (running on cpu) in domains
1062  * that have the 'flag' flag set. In practice, this is SD_BALANCE_FORK and
1063  * SD_BALANCE_EXEC.
1064  *
1065  * Balance, ie. select the least loaded group.
1066  *
1067  * Returns the target CPU number, or the same CPU if no balancing is needed.
1068  *
1069  * preempt must be disabled.
1070  */
1071 static int sched_balance_self(int cpu, int flag)
1072 {
1073         struct task_struct *t = current;
1074         struct sched_domain *tmp, *sd = NULL;
1075
1076         for_each_domain(cpu, tmp) {
1077                 if (tmp->flags & flag)
1078                         sd = tmp;
1079         }
1080
1081         while (sd) {
1082                 cpumask_t span;
1083                 struct sched_group *group;
1084                 int new_cpu;
1085                 int weight;
1086
1087                 span = sd->span;
1088                 group = find_idlest_group(sd, t, cpu);
1089                 if (!group)
1090                         goto nextlevel;
1091
1092                 new_cpu = find_idlest_cpu(group, t, cpu);
1093                 if (new_cpu == -1 || new_cpu == cpu)
1094                         goto nextlevel;
1095
1096                 /* Now try balancing at a lower domain level */
1097                 cpu = new_cpu;
1098 nextlevel:
1099                 sd = NULL;
1100                 weight = cpus_weight(span);
1101                 for_each_domain(cpu, tmp) {
1102                         if (weight <= cpus_weight(tmp->span))
1103                                 break;
1104                         if (tmp->flags & flag)
1105                                 sd = tmp;
1106                 }
1107                 /* while loop will break here if sd == NULL */
1108         }
1109
1110         return cpu;
1111 }
1112
1113 #endif /* CONFIG_SMP */
1114
1115 /*
1116  * wake_idle() will wake a task on an idle cpu if task->cpu is
1117  * not idle and an idle cpu is available.  The span of cpus to
1118  * search starts with cpus closest then further out as needed,
1119  * so we always favor a closer, idle cpu.
1120  *
1121  * Returns the CPU we should wake onto.
1122  */
1123 #if defined(ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE)
1124 static int wake_idle(int cpu, task_t *p)
1125 {
1126         cpumask_t tmp;
1127         struct sched_domain *sd;
1128         int i;
1129
1130         if (idle_cpu(cpu))
1131                 return cpu;
1132
1133         for_each_domain(cpu, sd) {
1134                 if (sd->flags & SD_WAKE_IDLE) {
1135                         cpus_and(tmp, sd->span, p->cpus_allowed);
1136                         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1137                                 if (idle_cpu(i))
1138                                         return i;
1139                         }
1140                 }
1141                 else
1142                         break;
1143         }
1144         return cpu;
1145 }
1146 #else
1147 static inline int wake_idle(int cpu, task_t *p)
1148 {
1149         return cpu;
1150 }
1151 #endif
1152
1153 /***
1154  * try_to_wake_up - wake up a thread
1155  * @p: the to-be-woken-up thread
1156  * @state: the mask of task states that can be woken
1157  * @sync: do a synchronous wakeup?
1158  *
1159  * Put it on the run-queue if it's not already there. The "current"
1160  * thread is always on the run-queue (except when the actual
1161  * re-schedule is in progress), and as such you're allowed to do
1162  * the simpler "current->state = TASK_RUNNING" to mark yourself
1163  * runnable without the overhead of this.
1164  *
1165  * returns failure only if the task is already active.
1166  */
1167 static int try_to_wake_up(task_t *p, unsigned int state, int sync)
1168 {
1169         int cpu, this_cpu, success = 0;
1170         unsigned long flags;
1171         long old_state;
1172         runqueue_t *rq;
1173 #ifdef CONFIG_SMP
1174         unsigned long load, this_load;
1175         struct sched_domain *sd, *this_sd = NULL;
1176         int new_cpu;
1177 #endif
1178
1179         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1180         old_state = p->state;
1181         if (!(old_state & state))
1182                 goto out;
1183
1184         if (p->array)
1185                 goto out_running;
1186
1187         cpu = task_cpu(p);
1188         this_cpu = smp_processor_id();
1189
1190 #ifdef CONFIG_SMP
1191         if (unlikely(task_running(rq, p)))
1192                 goto out_activate;
1193
1194         new_cpu = cpu;
1195
1196         schedstat_inc(rq, ttwu_cnt);
1197         if (cpu == this_cpu) {
1198                 schedstat_inc(rq, ttwu_local);
1199                 goto out_set_cpu;
1200         }
1201
1202         for_each_domain(this_cpu, sd) {
1203                 if (cpu_isset(cpu, sd->span)) {
1204                         schedstat_inc(sd, ttwu_wake_remote);
1205                         this_sd = sd;
1206                         break;
1207                 }
1208         }
1209
1210         if (unlikely(!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)))
1211                 goto out_set_cpu;
1212
1213         /*
1214          * Check for affine wakeup and passive balancing possibilities.
1215          */
1216         if (this_sd) {
1217                 int idx = this_sd->wake_idx;
1218                 unsigned int imbalance;
1219
1220                 imbalance = 100 + (this_sd->imbalance_pct - 100) / 2;
1221
1222                 load = source_load(cpu, idx);
1223                 this_load = target_load(this_cpu, idx);
1224
1225                 new_cpu = this_cpu; /* Wake to this CPU if we can */
1226
1227                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_AFFINE) {
1228                         unsigned long tl = this_load;
1229                         /*
1230                          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
1231                          * effect of the currently running task from the load
1232                          * of the current CPU:
1233                          */
1234                         if (sync)
1235                                 tl -= SCHED_LOAD_SCALE;
1236
1237                         if ((tl <= load &&
1238                                 tl + target_load(cpu, idx) <= SCHED_LOAD_SCALE) ||
1239                                 100*(tl + SCHED_LOAD_SCALE) <= imbalance*load) {
1240                                 /*
1241                                  * This domain has SD_WAKE_AFFINE and
1242                                  * p is cache cold in this domain, and
1243                                  * there is no bad imbalance.
1244                                  */
1245                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_affine);
1246                                 goto out_set_cpu;
1247                         }
1248                 }
1249
1250                 /*
1251                  * Start passive balancing when half the imbalance_pct
1252                  * limit is reached.
1253                  */
1254                 if (this_sd->flags & SD_WAKE_BALANCE) {
1255                         if (imbalance*this_load <= 100*load) {
1256                                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_balance);
1257                                 goto out_set_cpu;
1258                         }
1259                 }
1260         }
1261
1262         new_cpu = cpu; /* Could not wake to this_cpu. Wake to cpu instead */
1263 out_set_cpu:
1264         new_cpu = wake_idle(new_cpu, p);
1265         if (new_cpu != cpu) {
1266                 set_task_cpu(p, new_cpu);
1267                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1268                 /* might preempt at this point */
1269                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
1270                 old_state = p->state;
1271                 if (!(old_state & state))
1272                         goto out;
1273                 if (p->array)
1274                         goto out_running;
1275
1276                 this_cpu = smp_processor_id();
1277                 cpu = task_cpu(p);
1278         }
1279
1280 out_activate:
1281 #endif /* CONFIG_SMP */
1282         if (old_state == TASK_UNINTERRUPTIBLE) {
1283                 rq->nr_uninterruptible--;
1284                 /*
1285                  * Tasks on involuntary sleep don't earn
1286                  * sleep_avg beyond just interactive state.
1287                  */
1288                 p->sleep_type = SLEEP_NONINTERACTIVE;
1289         } else
1290
1291         /*
1292          * Tasks that have marked their sleep as noninteractive get
1293          * woken up with their sleep average not weighted in an
1294          * interactive way.
1295          */
1296                 if (old_state & TASK_NONINTERACTIVE)
1297                         p->sleep_type = SLEEP_NONINTERACTIVE;
1298
1299
1300         activate_task(p, rq, cpu == this_cpu);
1301         /*
1302          * Sync wakeups (i.e. those types of wakeups where the waker
1303          * has indicated that it will leave the CPU in short order)
1304          * don't trigger a preemption, if the woken up task will run on
1305          * this cpu. (in this case the 'I will reschedule' promise of
1306          * the waker guarantees that the freshly woken up task is going
1307          * to be considered on this CPU.)
1308          */
1309         if (!sync || cpu != this_cpu) {
1310                 if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq))
1311                         resched_task(rq->curr);
1312         }
1313         success = 1;
1314
1315 out_running:
1316         p->state = TASK_RUNNING;
1317 out:
1318         task_rq_unlock(rq, &flags);
1319
1320         return success;
1321 }
1322
1323 int fastcall wake_up_process(task_t *p)
1324 {
1325         return try_to_wake_up(p, TASK_STOPPED | TASK_TRACED |
1326                                  TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE, 0);
1327 }
1328
1329 EXPORT_SYMBOL(wake_up_process);
1330
1331 int fastcall wake_up_state(task_t *p, unsigned int state)
1332 {
1333         return try_to_wake_up(p, state, 0);
1334 }
1335
1336 /*
1337  * Perform scheduler related setup for a newly forked process p.
1338  * p is forked by current.
1339  */
1340 void fastcall sched_fork(task_t *p, int clone_flags)
1341 {
1342         int cpu = get_cpu();
1343
1344 #ifdef CONFIG_SMP
1345         cpu = sched_balance_self(cpu, SD_BALANCE_FORK);
1346 #endif
1347         set_task_cpu(p, cpu);
1348
1349         /*
1350          * We mark the process as running here, but have not actually
1351          * inserted it onto the runqueue yet. This guarantees that
1352          * nobody will actually run it, and a signal or other external
1353          * event cannot wake it up and insert it on the runqueue either.
1354          */
1355         p->state = TASK_RUNNING;
1356         INIT_LIST_HEAD(&p->run_list);
1357         p->array = NULL;
1358 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1359         memset(&p->sched_info, 0, sizeof(p->sched_info));
1360 #endif
1361 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
1362         p->oncpu = 0;
1363 #endif
1364 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1365         /* Want to start with kernel preemption disabled. */
1366         task_thread_info(p)->preempt_count = 1;
1367 #endif
1368         /*
1369          * Share the timeslice between parent and child, thus the
1370          * total amount of pending timeslices in the system doesn't change,
1371          * resulting in more scheduling fairness.
1372          */
1373         local_irq_disable();
1374         p->time_slice = (current->time_slice + 1) >> 1;
1375         /*
1376          * The remainder of the first timeslice might be recovered by
1377          * the parent if the child exits early enough.
1378          */
1379         p->first_time_slice = 1;
1380         current->time_slice >>= 1;
1381         p->timestamp = sched_clock();
1382         if (unlikely(!current->time_slice)) {
1383                 /*
1384                  * This case is rare, it happens when the parent has only
1385                  * a single jiffy left from its timeslice. Taking the
1386                  * runqueue lock is not a problem.
1387                  */
1388                 current->time_slice = 1;
1389                 scheduler_tick();
1390         }
1391         local_irq_enable();
1392         put_cpu();
1393 }
1394
1395 /*
1396  * wake_up_new_task - wake up a newly created task for the first time.
1397  *
1398  * This function will do some initial scheduler statistics housekeeping
1399  * that must be done for every newly created context, then puts the task
1400  * on the runqueue and wakes it.
1401  */
1402 void fastcall wake_up_new_task(task_t *p, unsigned long clone_flags)
1403 {
1404         unsigned long flags;
1405         int this_cpu, cpu;
1406         runqueue_t *rq, *this_rq;
1407
1408         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1409         BUG_ON(p->state != TASK_RUNNING);
1410         this_cpu = smp_processor_id();
1411         cpu = task_cpu(p);
1412
1413         /*
1414          * We decrease the sleep average of forking parents
1415          * and children as well, to keep max-interactive tasks
1416          * from forking tasks that are max-interactive. The parent
1417          * (current) is done further down, under its lock.
1418          */
1419         p->sleep_avg = JIFFIES_TO_NS(CURRENT_BONUS(p) *
1420                 CHILD_PENALTY / 100 * MAX_SLEEP_AVG / MAX_BONUS);
1421
1422         p->prio = effective_prio(p);
1423
1424         if (likely(cpu == this_cpu)) {
1425                 if (!(clone_flags & CLONE_VM)) {
1426                         /*
1427                          * The VM isn't cloned, so we're in a good position to
1428                          * do child-runs-first in anticipation of an exec. This
1429                          * usually avoids a lot of COW overhead.
1430                          */
1431                         if (unlikely(!current->array))
1432                                 __activate_task(p, rq);
1433                         else {
1434                                 p->prio = current->prio;
1435                                 list_add_tail(&p->run_list, &current->run_list);
1436                                 p->array = current->array;
1437                                 p->array->nr_active++;
1438                                 rq->nr_running++;
1439                         }
1440                         set_need_resched();
1441                 } else
1442                         /* Run child last */
1443                         __activate_task(p, rq);
1444                 /*
1445                  * We skip the following code due to cpu == this_cpu
1446                  *
1447                  *   task_rq_unlock(rq, &flags);
1448                  *   this_rq = task_rq_lock(current, &flags);
1449                  */
1450                 this_rq = rq;
1451         } else {
1452                 this_rq = cpu_rq(this_cpu);
1453
1454                 /*
1455                  * Not the local CPU - must adjust timestamp. This should
1456                  * get optimised away in the !CONFIG_SMP case.
1457                  */
1458                 p->timestamp = (p->timestamp - this_rq->timestamp_last_tick)
1459                                         + rq->timestamp_last_tick;
1460                 __activate_task(p, rq);
1461                 if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq))
1462                         resched_task(rq->curr);
1463
1464                 /*
1465                  * Parent and child are on different CPUs, now get the
1466                  * parent runqueue to update the parent's ->sleep_avg:
1467                  */
1468                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1469                 this_rq = task_rq_lock(current, &flags);
1470         }
1471         current->sleep_avg = JIFFIES_TO_NS(CURRENT_BONUS(current) *
1472                 PARENT_PENALTY / 100 * MAX_SLEEP_AVG / MAX_BONUS);
1473         task_rq_unlock(this_rq, &flags);
1474 }
1475
1476 /*
1477  * Potentially available exiting-child timeslices are
1478  * retrieved here - this way the parent does not get
1479  * penalized for creating too many threads.
1480  *
1481  * (this cannot be used to 'generate' timeslices
1482  * artificially, because any timeslice recovered here
1483  * was given away by the parent in the first place.)
1484  */
1485 void fastcall sched_exit(task_t *p)
1486 {
1487         unsigned long flags;
1488         runqueue_t *rq;
1489
1490         /*
1491          * If the child was a (relative-) CPU hog then decrease
1492          * the sleep_avg of the parent as well.
1493          */
1494         rq = task_rq_lock(p->parent, &flags);
1495         if (p->first_time_slice && task_cpu(p) == task_cpu(p->parent)) {
1496                 p->parent->time_slice += p->time_slice;
1497                 if (unlikely(p->parent->time_slice > task_timeslice(p)))
1498                         p->parent->time_slice = task_timeslice(p);
1499         }
1500         if (p->sleep_avg < p->parent->sleep_avg)
1501                 p->parent->sleep_avg = p->parent->sleep_avg /
1502                 (EXIT_WEIGHT + 1) * EXIT_WEIGHT + p->sleep_avg /
1503                 (EXIT_WEIGHT + 1);
1504         task_rq_unlock(rq, &flags);
1505 }
1506
1507 /**
1508  * prepare_task_switch - prepare to switch tasks
1509  * @rq: the runqueue preparing to switch
1510  * @next: the task we are going to switch to.
1511  *
1512  * This is called with the rq lock held and interrupts off. It must
1513  * be paired with a subsequent finish_task_switch after the context
1514  * switch.
1515  *
1516  * prepare_task_switch sets up locking and calls architecture specific
1517  * hooks.
1518  */
1519 static inline void prepare_task_switch(runqueue_t *rq, task_t *next)
1520 {
1521         prepare_lock_switch(rq, next);
1522         prepare_arch_switch(next);
1523 }
1524
1525 /**
1526  * finish_task_switch - clean up after a task-switch
1527  * @rq: runqueue associated with task-switch
1528  * @prev: the thread we just switched away from.
1529  *
1530  * finish_task_switch must be called after the context switch, paired
1531  * with a prepare_task_switch call before the context switch.
1532  * finish_task_switch will reconcile locking set up by prepare_task_switch,
1533  * and do any other architecture-specific cleanup actions.
1534  *
1535  * Note that we may have delayed dropping an mm in context_switch(). If
1536  * so, we finish that here outside of the runqueue lock.  (Doing it
1537  * with the lock held can cause deadlocks; see schedule() for
1538  * details.)
1539  */
1540 static inline void finish_task_switch(runqueue_t *rq, task_t *prev)
1541         __releases(rq->lock)
1542 {
1543         struct mm_struct *mm = rq->prev_mm;
1544         unsigned long prev_task_flags;
1545
1546         rq->prev_mm = NULL;
1547
1548         /*
1549          * A task struct has one reference for the use as "current".
1550          * If a task dies, then it sets EXIT_ZOMBIE in tsk->exit_state and
1551          * calls schedule one last time. The schedule call will never return,
1552          * and the scheduled task must drop that reference.
1553          * The test for EXIT_ZOMBIE must occur while the runqueue locks are
1554          * still held, otherwise prev could be scheduled on another cpu, die
1555          * there before we look at prev->state, and then the reference would
1556          * be dropped twice.
1557          *              Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
1558          */
1559         prev_task_flags = prev->flags;
1560         finish_arch_switch(prev);
1561         finish_lock_switch(rq, prev);
1562         if (mm)
1563                 mmdrop(mm);
1564         if (unlikely(prev_task_flags & PF_DEAD)) {
1565                 /*
1566                  * Remove function-return probe instances associated with this
1567                  * task and put them back on the free list.
1568                  */
1569                 kprobe_flush_task(prev);
1570                 put_task_struct(prev);
1571         }
1572 }
1573
1574 /**
1575  * schedule_tail - first thing a freshly forked thread must call.
1576  * @prev: the thread we just switched away from.
1577  */
1578 asmlinkage void schedule_tail(task_t *prev)
1579         __releases(rq->lock)
1580 {
1581         runqueue_t *rq = this_rq();
1582         finish_task_switch(rq, prev);
1583 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1584         /* In this case, finish_task_switch does not reenable preemption */
1585         preempt_enable();
1586 #endif
1587         if (current->set_child_tid)
1588                 put_user(current->pid, current->set_child_tid);
1589 }
1590
1591 /*
1592  * context_switch - switch to the new MM and the new
1593  * thread's register state.
1594  */
1595 static inline
1596 task_t * context_switch(runqueue_t *rq, task_t *prev, task_t *next)
1597 {
1598         struct mm_struct *mm = next->mm;
1599         struct mm_struct *oldmm = prev->active_mm;
1600
1601         if (unlikely(!mm)) {
1602                 next->active_mm = oldmm;
1603                 atomic_inc(&oldmm->mm_count);
1604                 enter_lazy_tlb(oldmm, next);
1605         } else
1606                 switch_mm(oldmm, mm, next);
1607
1608         if (unlikely(!prev->mm)) {
1609                 prev->active_mm = NULL;
1610                 WARN_ON(rq->prev_mm);
1611                 rq->prev_mm = oldmm;
1612         }
1613
1614         /* Here we just switch the register state and the stack. */
1615         switch_to(prev, next, prev);
1616
1617         return prev;
1618 }
1619
1620 /*
1621  * nr_running, nr_uninterruptible and nr_context_switches:
1622  *
1623  * externally visible scheduler statistics: current number of runnable
1624  * threads, current number of uninterruptible-sleeping threads, total
1625  * number of context switches performed since bootup.
1626  */
1627 unsigned long nr_running(void)
1628 {
1629         unsigned long i, sum = 0;
1630
1631         for_each_online_cpu(i)
1632                 sum += cpu_rq(i)->nr_running;
1633
1634         return sum;
1635 }
1636
1637 unsigned long nr_uninterruptible(void)
1638 {
1639         unsigned long i, sum = 0;
1640
1641         for_each_possible_cpu(i)
1642                 sum += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
1643
1644         /*
1645          * Since we read the counters lockless, it might be slightly
1646          * inaccurate. Do not allow it to go below zero though:
1647          */
1648         if (unlikely((long)sum < 0))
1649                 sum = 0;
1650
1651         return sum;
1652 }
1653
1654 unsigned long long nr_context_switches(void)
1655 {
1656         int i;
1657         unsigned long long sum = 0;
1658
1659         for_each_possible_cpu(i)
1660                 sum += cpu_rq(i)->nr_switches;
1661
1662         return sum;
1663 }
1664
1665 unsigned long nr_iowait(void)
1666 {
1667         unsigned long i, sum = 0;
1668
1669         for_each_possible_cpu(i)
1670                 sum += atomic_read(&cpu_rq(i)->nr_iowait);
1671
1672         return sum;
1673 }
1674
1675 unsigned long nr_active(void)
1676 {
1677         unsigned long i, running = 0, uninterruptible = 0;
1678
1679         for_each_online_cpu(i) {
1680                 running += cpu_rq(i)->nr_running;
1681                 uninterruptible += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
1682         }
1683
1684         if (unlikely((long)uninterruptible < 0))
1685                 uninterruptible = 0;
1686
1687         return running + uninterruptible;
1688 }
1689
1690 #ifdef CONFIG_SMP
1691
1692 /*
1693  * double_rq_lock - safely lock two runqueues
1694  *
1695  * Note this does not disable interrupts like task_rq_lock,
1696  * you need to do so manually before calling.
1697  */
1698 static void double_rq_lock(runqueue_t *rq1, runqueue_t *rq2)
1699         __acquires(rq1->lock)
1700         __acquires(rq2->lock)
1701 {
1702         if (rq1 == rq2) {
1703                 spin_lock(&rq1->lock);
1704                 __acquire(rq2->lock);   /* Fake it out ;) */
1705         } else {
1706                 if (rq1 < rq2) {
1707                         spin_lock(&rq1->lock);
1708                         spin_lock(&rq2->lock);
1709                 } else {
1710                         spin_lock(&rq2->lock);
1711                         spin_lock(&rq1->lock);
1712                 }
1713         }
1714 }
1715
1716 /*
1717  * double_rq_unlock - safely unlock two runqueues
1718  *
1719  * Note this does not restore interrupts like task_rq_unlock,
1720  * you need to do so manually after calling.
1721  */
1722 static void double_rq_unlock(runqueue_t *rq1, runqueue_t *rq2)
1723         __releases(rq1->lock)
1724         __releases(rq2->lock)
1725 {
1726         spin_unlock(&rq1->lock);
1727         if (rq1 != rq2)
1728                 spin_unlock(&rq2->lock);
1729         else
1730                 __release(rq2->lock);
1731 }
1732
1733 /*
1734  * double_lock_balance - lock the busiest runqueue, this_rq is locked already.
1735  */
1736 static void double_lock_balance(runqueue_t *this_rq, runqueue_t *busiest)
1737         __releases(this_rq->lock)
1738         __acquires(busiest->lock)
1739         __acquires(this_rq->lock)
1740 {
1741         if (unlikely(!spin_trylock(&busiest->lock))) {
1742                 if (busiest < this_rq) {
1743                         spin_unlock(&this_rq->lock);
1744                         spin_lock(&busiest->lock);
1745                         spin_lock(&this_rq->lock);
1746                 } else
1747                         spin_lock(&busiest->lock);
1748         }
1749 }
1750
1751 /*
1752  * If dest_cpu is allowed for this process, migrate the task to it.
1753  * This is accomplished by forcing the cpu_allowed mask to only
1754  * allow dest_cpu, which will force the cpu onto dest_cpu.  Then
1755  * the cpu_allowed mask is restored.
1756  */
1757 static void sched_migrate_task(task_t *p, int dest_cpu)
1758 {
1759         migration_req_t req;
1760         runqueue_t *rq;
1761         unsigned long flags;
1762
1763         rq = task_rq_lock(p, &flags);
1764         if (!cpu_isset(dest_cpu, p->cpus_allowed)
1765             || unlikely(cpu_is_offline(dest_cpu)))
1766                 goto out;
1767
1768         /* force the process onto the specified CPU */
1769         if (migrate_task(p, dest_cpu, &req)) {
1770                 /* Need to wait for migration thread (might exit: take ref). */
1771                 struct task_struct *mt = rq->migration_thread;
1772                 get_task_struct(mt);
1773                 task_rq_unlock(rq, &flags);
1774                 wake_up_process(mt);
1775                 put_task_struct(mt);
1776                 wait_for_completion(&req.done);
1777                 return;
1778         }
1779 out:
1780         task_rq_unlock(rq, &flags);
1781 }
1782
1783 /*
1784  * sched_exec - execve() is a valuable balancing opportunity, because at
1785  * this point the task has the smallest effective memory and cache footprint.
1786  */
1787 void sched_exec(void)
1788 {
1789         int new_cpu, this_cpu = get_cpu();
1790         new_cpu = sched_balance_self(this_cpu, SD_BALANCE_EXEC);
1791         put_cpu();
1792         if (new_cpu != this_cpu)
1793                 sched_migrate_task(current, new_cpu);
1794 }
1795
1796 /*
1797  * pull_task - move a task from a remote runqueue to the local runqueue.
1798  * Both runqueues must be locked.
1799  */
1800 static
1801 void pull_task(runqueue_t *src_rq, prio_array_t *src_array, task_t *p,
1802                runqueue_t *this_rq, prio_array_t *this_array, int this_cpu)
1803 {
1804         dequeue_task(p, src_array);
1805         src_rq->nr_running--;
1806         set_task_cpu(p, this_cpu);
1807         this_rq->nr_running++;
1808         enqueue_task(p, this_array);
1809         p->timestamp = (p->timestamp - src_rq->timestamp_last_tick)
1810                                 + this_rq->timestamp_last_tick;
1811         /*
1812          * Note that idle threads have a prio of MAX_PRIO, for this test
1813          * to be always true for them.
1814          */
1815         if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, this_rq))
1816                 resched_task(this_rq->curr);
1817 }
1818
1819 /*
1820  * can_migrate_task - may task p from runqueue rq be migrated to this_cpu?
1821  */
1822 static
1823 int can_migrate_task(task_t *p, runqueue_t *rq, int this_cpu,
1824                      struct sched_domain *sd, enum idle_type idle,
1825                      int *all_pinned)
1826 {
1827         /*
1828          * We do not migrate tasks that are:
1829          * 1) running (obviously), or
1830          * 2) cannot be migrated to this CPU due to cpus_allowed, or
1831          * 3) are cache-hot on their current CPU.
1832          */
1833         if (!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed))
1834                 return 0;
1835         *all_pinned = 0;
1836
1837         if (task_running(rq, p))
1838                 return 0;
1839
1840         /*
1841          * Aggressive migration if:
1842          * 1) task is cache cold, or
1843          * 2) too many balance attempts have failed.
1844          */
1845
1846         if (sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries)
1847                 return 1;
1848
1849         if (task_hot(p, rq->timestamp_last_tick, sd))
1850                 return 0;
1851         return 1;
1852 }
1853
1854 /*
1855  * move_tasks tries to move up to max_nr_move tasks from busiest to this_rq,
1856  * as part of a balancing operation within "domain". Returns the number of
1857  * tasks moved.
1858  *
1859  * Called with both runqueues locked.
1860  */
1861 static int move_tasks(runqueue_t *this_rq, int this_cpu, runqueue_t *busiest,
1862                       unsigned long max_nr_move, struct sched_domain *sd,
1863                       enum idle_type idle, int *all_pinned)
1864 {
1865         prio_array_t *array, *dst_array;
1866         struct list_head *head, *curr;
1867         int idx, pulled = 0, pinned = 0;
1868         task_t *tmp;
1869
1870         if (max_nr_move == 0)
1871                 goto out;
1872
1873         pinned = 1;
1874
1875         /*
1876          * We first consider expired tasks. Those will likely not be
1877          * executed in the near future, and they are most likely to
1878          * be cache-cold, thus switching CPUs has the least effect
1879          * on them.
1880          */
1881         if (busiest->expired->nr_active) {
1882                 array = busiest->expired;
1883                 dst_array = this_rq->expired;
1884         } else {
1885                 array = busiest->active;
1886                 dst_array = this_rq->active;
1887         }
1888
1889 new_array:
1890         /* Start searching at priority 0: */
1891         idx = 0;
1892 skip_bitmap:
1893         if (!idx)
1894                 idx = sched_find_first_bit(array->bitmap);
1895         else
1896                 idx = find_next_bit(array->bitmap, MAX_PRIO, idx);
1897         if (idx >= MAX_PRIO) {
1898                 if (array == busiest->expired && busiest->active->nr_active) {
1899                         array = busiest->active;
1900                         dst_array = this_rq->active;
1901                         goto new_array;
1902                 }
1903                 goto out;
1904         }
1905
1906         head = array->queue + idx;
1907         curr = head->prev;
1908 skip_queue:
1909         tmp = list_entry(curr, task_t, run_list);
1910
1911         curr = curr->prev;
1912
1913         if (!can_migrate_task(tmp, busiest, this_cpu, sd, idle, &pinned)) {
1914                 if (curr != head)
1915                         goto skip_queue;
1916                 idx++;
1917                 goto skip_bitmap;
1918         }
1919
1920 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1921         if (task_hot(tmp, busiest->timestamp_last_tick, sd))
1922                 schedstat_inc(sd, lb_hot_gained[idle]);
1923 #endif
1924
1925         pull_task(busiest, array, tmp, this_rq, dst_array, this_cpu);
1926         pulled++;
1927
1928         /* We only want to steal up to the prescribed number of tasks. */
1929         if (pulled < max_nr_move) {
1930                 if (curr != head)
1931                         goto skip_queue;
1932                 idx++;
1933                 goto skip_bitmap;
1934         }
1935 out:
1936         /*
1937          * Right now, this is the only place pull_task() is called,
1938          * so we can safely collect pull_task() stats here rather than
1939          * inside pull_task().
1940          */
1941         schedstat_add(sd, lb_gained[idle], pulled);
1942
1943         if (all_pinned)
1944                 *all_pinned = pinned;
1945         return pulled;
1946 }
1947
1948 /*
1949  * find_busiest_group finds and returns the busiest CPU group within the
1950  * domain. It calculates and returns the number of tasks which should be
1951  * moved to restore balance via the imbalance parameter.
1952  */
1953 static struct sched_group *
1954 find_busiest_group(struct sched_domain *sd, int this_cpu,
1955                    unsigned long *imbalance, enum idle_type idle, int *sd_idle)
1956 {
1957         struct sched_group *busiest = NULL, *this = NULL, *group = sd->groups;
1958         unsigned long max_load, avg_load, total_load, this_load, total_pwr;
1959         unsigned long max_pull;
1960         int load_idx;
1961
1962         max_load = this_load = total_load = total_pwr = 0;
1963         if (idle == NOT_IDLE)
1964                 load_idx = sd->busy_idx;
1965         else if (idle == NEWLY_IDLE)
1966                 load_idx = sd->newidle_idx;
1967         else
1968                 load_idx = sd->idle_idx;
1969
1970         do {
1971                 unsigned long load;
1972                 int local_group;
1973                 int i;
1974
1975                 local_group = cpu_isset(this_cpu, group->cpumask);
1976
1977                 /* Tally up the load of all CPUs in the group */
1978                 avg_load = 0;
1979
1980                 for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
1981                         if (*sd_idle && !idle_cpu(i))
1982                                 *sd_idle = 0;
1983
1984                         /* Bias balancing toward cpus of our domain */
1985                         if (local_group)
1986                                 load = target_load(i, load_idx);
1987                         else
1988                                 load = source_load(i, load_idx);
1989
1990                         avg_load += load;
1991                 }
1992
1993                 total_load += avg_load;
1994                 total_pwr += group->cpu_power;
1995
1996                 /* Adjust by relative CPU power of the group */
1997                 avg_load = (avg_load * SCHED_LOAD_SCALE) / group->cpu_power;
1998
1999                 if (local_group) {
2000                         this_load = avg_load;
2001                         this = group;
2002                 } else if (avg_load > max_load) {
2003                         max_load = avg_load;
2004                         busiest = group;
2005                 }
2006                 group = group->next;
2007         } while (group != sd->groups);
2008
2009         if (!busiest || this_load >= max_load || max_load <= SCHED_LOAD_SCALE)
2010                 goto out_balanced;
2011
2012         avg_load = (SCHED_LOAD_SCALE * total_load) / total_pwr;
2013
2014         if (this_load >= avg_load ||
2015                         100*max_load <= sd->imbalance_pct*this_load)
2016                 goto out_balanced;
2017
2018         /*
2019          * We're trying to get all the cpus to the average_load, so we don't
2020          * want to push ourselves above the average load, nor do we wish to
2021          * reduce the max loaded cpu below the average load, as either of these
2022          * actions would just result in more rebalancing later, and ping-pong
2023          * tasks around. Thus we look for the minimum possible imbalance.
2024          * Negative imbalances (*we* are more loaded than anyone else) will
2025          * be counted as no imbalance for these purposes -- we can't fix that
2026          * by pulling tasks to us.  Be careful of negative numbers as they'll
2027          * appear as very large values with unsigned longs.
2028          */
2029
2030         /* Don't want to pull so many tasks that a group would go idle */
2031         max_pull = min(max_load - avg_load, max_load - SCHED_LOAD_SCALE);
2032
2033         /* How much load to actually move to equalise the imbalance */
2034         *imbalance = min(max_pull * busiest->cpu_power,
2035                                 (avg_load - this_load) * this->cpu_power)
2036                         / SCHED_LOAD_SCALE;
2037
2038         if (*imbalance < SCHED_LOAD_SCALE) {
2039                 unsigned long pwr_now = 0, pwr_move = 0;
2040                 unsigned long tmp;
2041
2042                 if (max_load - this_load >= SCHED_LOAD_SCALE*2) {
2043                         *imbalance = 1;
2044                         return busiest;
2045                 }
2046
2047                 /*
2048                  * OK, we don't have enough imbalance to justify moving tasks,
2049                  * however we may be able to increase total CPU power used by
2050                  * moving them.
2051                  */
2052
2053                 pwr_now += busiest->cpu_power*min(SCHED_LOAD_SCALE, max_load);
2054                 pwr_now += this->cpu_power*min(SCHED_LOAD_SCALE, this_load);
2055                 pwr_now /= SCHED_LOAD_SCALE;
2056
2057                 /* Amount of load we'd subtract */
2058                 tmp = SCHED_LOAD_SCALE*SCHED_LOAD_SCALE/busiest->cpu_power;
2059                 if (max_load > tmp)
2060                         pwr_move += busiest->cpu_power*min(SCHED_LOAD_SCALE,
2061                                                         max_load - tmp);
2062
2063                 /* Amount of load we'd add */
2064                 if (max_load*busiest->cpu_power <
2065                                 SCHED_LOAD_SCALE*SCHED_LOAD_SCALE)
2066                         tmp = max_load*busiest->cpu_power/this->cpu_power;
2067                 else
2068                         tmp = SCHED_LOAD_SCALE*SCHED_LOAD_SCALE/this->cpu_power;
2069                 pwr_move += this->cpu_power*min(SCHED_LOAD_SCALE, this_load + tmp);
2070                 pwr_move /= SCHED_LOAD_SCALE;
2071
2072                 /* Move if we gain throughput */
2073                 if (pwr_move <= pwr_now)
2074                         goto out_balanced;
2075
2076                 *imbalance = 1;
2077                 return busiest;
2078         }
2079
2080         /* Get rid of the scaling factor, rounding down as we divide */
2081         *imbalance = *imbalance / SCHED_LOAD_SCALE;
2082         return busiest;
2083
2084 out_balanced:
2085
2086         *imbalance = 0;
2087         return NULL;
2088 }
2089
2090 /*
2091  * find_busiest_queue - find the busiest runqueue among the cpus in group.
2092  */
2093 static runqueue_t *find_busiest_queue(struct sched_group *group,
2094         enum idle_type idle)
2095 {
2096         unsigned long load, max_load = 0;
2097         runqueue_t *busiest = NULL;
2098         int i;
2099
2100         for_each_cpu_mask(i, group->cpumask) {
2101                 load = source_load(i, 0);
2102
2103                 if (load > max_load) {
2104                         max_load = load;
2105                         busiest = cpu_rq(i);
2106                 }
2107         }
2108
2109         return busiest;
2110 }
2111
2112 /*
2113  * Max backoff if we encounter pinned tasks. Pretty arbitrary value, but
2114  * so long as it is large enough.
2115  */
2116 #define MAX_PINNED_INTERVAL     512
2117
2118 /*
2119  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2120  * tasks if there is an imbalance.
2121  *
2122  * Called with this_rq unlocked.
2123  */
2124 static int load_balance(int this_cpu, runqueue_t *this_rq,
2125                         struct sched_domain *sd, enum idle_type idle)
2126 {
2127         struct sched_group *group;
2128         runqueue_t *busiest;
2129         unsigned long imbalance;
2130         int nr_moved, all_pinned = 0;
2131         int active_balance = 0;
2132         int sd_idle = 0;
2133
2134         if (idle != NOT_IDLE && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2135                 sd_idle = 1;
2136
2137         schedstat_inc(sd, lb_cnt[idle]);
2138
2139         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, idle, &sd_idle);
2140         if (!group) {
2141                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[idle]);
2142                 goto out_balanced;
2143         }
2144
2145         busiest = find_busiest_queue(group, idle);
2146         if (!busiest) {
2147                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[idle]);
2148                 goto out_balanced;
2149         }
2150
2151         BUG_ON(busiest == this_rq);
2152
2153         schedstat_add(sd, lb_imbalance[idle], imbalance);
2154
2155         nr_moved = 0;
2156         if (busiest->nr_running > 1) {
2157                 /*
2158                  * Attempt to move tasks. If find_busiest_group has found
2159                  * an imbalance but busiest->nr_running <= 1, the group is
2160                  * still unbalanced. nr_moved simply stays zero, so it is
2161                  * correctly treated as an imbalance.
2162                  */
2163                 double_rq_lock(this_rq, busiest);
2164                 nr_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2165                                         imbalance, sd, idle, &all_pinned);
2166                 double_rq_unlock(this_rq, busiest);
2167
2168                 /* All tasks on this runqueue were pinned by CPU affinity */
2169                 if (unlikely(all_pinned))
2170                         goto out_balanced;
2171         }
2172
2173         if (!nr_moved) {
2174                 schedstat_inc(sd, lb_failed[idle]);
2175                 sd->nr_balance_failed++;
2176
2177                 if (unlikely(sd->nr_balance_failed > sd->cache_nice_tries+2)) {
2178
2179                         spin_lock(&busiest->lock);
2180
2181                         /* don't kick the migration_thread, if the curr
2182                          * task on busiest cpu can't be moved to this_cpu
2183                          */
2184                         if (!cpu_isset(this_cpu, busiest->curr->cpus_allowed)) {
2185                                 spin_unlock(&busiest->lock);
2186                                 all_pinned = 1;
2187                                 goto out_one_pinned;
2188                         }
2189
2190                         if (!busiest->active_balance) {
2191                                 busiest->active_balance = 1;
2192                                 busiest->push_cpu = this_cpu;
2193                                 active_balance = 1;
2194                         }
2195                         spin_unlock(&busiest->lock);
2196                         if (active_balance)
2197                                 wake_up_process(busiest->migration_thread);
2198
2199                         /*
2200                          * We've kicked active balancing, reset the failure
2201                          * counter.
2202                          */
2203                         sd->nr_balance_failed = sd->cache_nice_tries+1;
2204                 }
2205         } else
2206                 sd->nr_balance_failed = 0;
2207
2208         if (likely(!active_balance)) {
2209                 /* We were unbalanced, so reset the balancing interval */
2210                 sd->balance_interval = sd->min_interval;
2211         } else {
2212                 /*
2213                  * If we've begun active balancing, start to back off. This
2214                  * case may not be covered by the all_pinned logic if there
2215                  * is only 1 task on the busy runqueue (because we don't call
2216                  * move_tasks).
2217                  */
2218                 if (sd->balance_interval < sd->max_interval)
2219                         sd->balance_interval *= 2;
2220         }
2221
2222         if (!nr_moved && !sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2223                 return -1;
2224         return nr_moved;
2225
2226 out_balanced:
2227         schedstat_inc(sd, lb_balanced[idle]);
2228
2229         sd->nr_balance_failed = 0;
2230
2231 out_one_pinned:
2232         /* tune up the balancing interval */
2233         if ((all_pinned && sd->balance_interval < MAX_PINNED_INTERVAL) ||
2234                         (sd->balance_interval < sd->max_interval))
2235                 sd->balance_interval *= 2;
2236
2237         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2238                 return -1;
2239         return 0;
2240 }
2241
2242 /*
2243  * Check this_cpu to ensure it is balanced within domain. Attempt to move
2244  * tasks if there is an imbalance.
2245  *
2246  * Called from schedule when this_rq is about to become idle (NEWLY_IDLE).
2247  * this_rq is locked.
2248  */
2249 static int load_balance_newidle(int this_cpu, runqueue_t *this_rq,
2250                                 struct sched_domain *sd)
2251 {
2252         struct sched_group *group;
2253         runqueue_t *busiest = NULL;
2254         unsigned long imbalance;
2255         int nr_moved = 0;
2256         int sd_idle = 0;
2257
2258         if (sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2259                 sd_idle = 1;
2260
2261         schedstat_inc(sd, lb_cnt[NEWLY_IDLE]);
2262         group = find_busiest_group(sd, this_cpu, &imbalance, NEWLY_IDLE, &sd_idle);
2263         if (!group) {
2264                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyg[NEWLY_IDLE]);
2265                 goto out_balanced;
2266         }
2267
2268         busiest = find_busiest_queue(group, NEWLY_IDLE);
2269         if (!busiest) {
2270                 schedstat_inc(sd, lb_nobusyq[NEWLY_IDLE]);
2271                 goto out_balanced;
2272         }
2273
2274         BUG_ON(busiest == this_rq);
2275
2276         schedstat_add(sd, lb_imbalance[NEWLY_IDLE], imbalance);
2277
2278         nr_moved = 0;
2279         if (busiest->nr_running > 1) {
2280                 /* Attempt to move tasks */
2281                 double_lock_balance(this_rq, busiest);
2282                 nr_moved = move_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
2283                                         imbalance, sd, NEWLY_IDLE, NULL);
2284                 spin_unlock(&busiest->lock);
2285         }
2286
2287         if (!nr_moved) {
2288                 schedstat_inc(sd, lb_failed[NEWLY_IDLE]);
2289                 if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2290                         return -1;
2291         } else
2292                 sd->nr_balance_failed = 0;
2293
2294         return nr_moved;
2295
2296 out_balanced:
2297         schedstat_inc(sd, lb_balanced[NEWLY_IDLE]);
2298         if (!sd_idle && sd->flags & SD_SHARE_CPUPOWER)
2299                 return -1;
2300         sd->nr_balance_failed = 0;
2301         return 0;
2302 }
2303
2304 /*
2305  * idle_balance is called by schedule() if this_cpu is about to become
2306  * idle. Attempts to pull tasks from other CPUs.
2307  */
2308 static void idle_balance(int this_cpu, runqueue_t *this_rq)
2309 {
2310         struct sched_domain *sd;
2311
2312         for_each_domain(this_cpu, sd) {
2313                 if (sd->flags & SD_BALANCE_NEWIDLE) {
2314                         if (load_balance_newidle(this_cpu, this_rq, sd)) {
2315                                 /* We've pulled tasks over so stop searching */
2316                                 break;
2317                         }
2318                 }
2319         }
2320 }
2321
2322 /*
2323  * active_load_balance is run by migration threads. It pushes running tasks
2324  * off the busiest CPU onto idle CPUs. It requires at least 1 task to be
2325  * running on each physical CPU where possible, and avoids physical /
2326  * logical imbalances.
2327  *
2328  * Called with busiest_rq locked.
2329  */
2330 static void active_load_balance(runqueue_t *busiest_rq, int busiest_cpu)
2331 {
2332         struct sched_domain *sd;
2333         runqueue_t *target_rq;
2334         int target_cpu = busiest_rq->push_cpu;
2335
2336         if (busiest_rq->nr_running <= 1)
2337                 /* no task to move */
2338                 return;
2339
2340         target_rq = cpu_rq(target_cpu);
2341
2342         /*
2343          * This condition is "impossible", if it occurs
2344          * we need to fix it.  Originally reported by
2345          * Bjorn Helgaas on a 128-cpu setup.
2346          */
2347         BUG_ON(busiest_rq == target_rq);
2348
2349         /* move a task from busiest_rq to target_rq */
2350         double_lock_balance(busiest_rq, target_rq);
2351
2352         /* Search for an sd spanning us and the target CPU. */
2353         for_each_domain(target_cpu, sd) {
2354                 if ((sd->flags & SD_LOAD_BALANCE) &&
2355                         cpu_isset(busiest_cpu, sd->span))
2356                                 break;
2357         }
2358
2359         if (unlikely(sd == NULL))
2360                 goto out;
2361
2362         schedstat_inc(sd, alb_cnt);
2363
2364         if (move_tasks(target_rq, target_cpu, busiest_rq, 1, sd, SCHED_IDLE, NULL))
2365                 schedstat_inc(sd, alb_pushed);
2366         else
2367                 schedstat_inc(sd, alb_failed);
2368 out:
2369         spin_unlock(&target_rq->lock);
2370 }
2371
2372 /*
2373  * rebalance_tick will get called every timer tick, on every CPU.
2374  *
2375  * It checks each scheduling domain to see if it is due to be balanced,
2376  * and initiates a balancing operation if so.
2377  *
2378  * Balancing parameters are set up in arch_init_sched_domains.
2379  */
2380
2381 /* Don't have all balancing operations going off at once */
2382 #define CPU_OFFSET(cpu) (HZ * cpu / NR_CPUS)
2383
2384 static void rebalance_tick(int this_cpu, runqueue_t *this_rq,
2385                            enum idle_type idle)
2386 {
2387         unsigned long old_load, this_load;
2388         unsigned long j = jiffies + CPU_OFFSET(this_cpu);
2389         struct sched_domain *sd;
2390         int i;
2391
2392         this_load = this_rq->nr_running * SCHED_LOAD_SCALE;
2393         /* Update our load */
2394         for (i = 0; i < 3; i++) {
2395                 unsigned long new_load = this_load;
2396                 int scale = 1 << i;
2397                 old_load = this_rq->cpu_load[i];
2398                 /*
2399                  * Round up the averaging division if load is increasing. This
2400                  * prevents us from getting stuck on 9 if the load is 10, for
2401                  * example.
2402                  */
2403                 if (new_load > old_load)
2404                         new_load += scale-1;
2405                 this_rq->cpu_load[i] = (old_load*(scale-1) + new_load) / scale;
2406         }
2407
2408         for_each_domain(this_cpu, sd) {
2409                 unsigned long interval;
2410
2411                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE))
2412                         continue;
2413
2414                 interval = sd->balance_interval;
2415                 if (idle != SCHED_IDLE)
2416                         interval *= sd->busy_factor;
2417
2418                 /* scale ms to jiffies */
2419                 interval = msecs_to_jiffies(interval);
2420                 if (unlikely(!interval))
2421                         interval = 1;
2422
2423                 if (j - sd->last_balance >= interval) {
2424                         if (load_balance(this_cpu, this_rq, sd, idle)) {
2425                                 /*
2426                                  * We've pulled tasks over so either we're no
2427                                  * longer idle, or one of our SMT siblings is
2428                                  * not idle.
2429                                  */
2430                                 idle = NOT_IDLE;
2431                         }
2432                         sd->last_balance += interval;
2433                 }
2434         }
2435 }
2436 #else
2437 /*
2438  * on UP we do not need to balance between CPUs:
2439  */
2440 static inline void rebalance_tick(int cpu, runqueue_t *rq, enum idle_type idle)
2441 {
2442 }
2443 static inline void idle_balance(int cpu, runqueue_t *rq)
2444 {
2445 }
2446 #endif
2447
2448 static inline int wake_priority_sleeper(runqueue_t *rq)
2449 {
2450         int ret = 0;
2451 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
2452         spin_lock(&rq->lock);
2453         /*
2454          * If an SMT sibling task has been put to sleep for priority
2455          * reasons reschedule the idle task to see if it can now run.
2456          */
2457         if (rq->nr_running) {
2458                 resched_task(rq->idle);
2459                 ret = 1;
2460         }
2461         spin_unlock(&rq->lock);
2462 #endif
2463         return ret;
2464 }
2465
2466 DEFINE_PER_CPU(struct kernel_stat, kstat);
2467
2468 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(kstat);
2469
2470 /*
2471  * This is called on clock ticks and on context switches.
2472  * Bank in p->sched_time the ns elapsed since the last tick or switch.
2473  */
2474 static inline void update_cpu_clock(task_t *p, runqueue_t *rq,
2475                                     unsigned long long now)
2476 {
2477         unsigned long long last = max(p->timestamp, rq->timestamp_last_tick);
2478         p->sched_time += now - last;
2479 }
2480
2481 /*
2482  * Return current->sched_time plus any more ns on the sched_clock
2483  * that have not yet been banked.
2484  */
2485 unsigned long long current_sched_time(const task_t *tsk)
2486 {
2487         unsigned long long ns;
2488         unsigned long flags;
2489         local_irq_save(flags);
2490         ns = max(tsk->timestamp, task_rq(tsk)->timestamp_last_tick);
2491         ns = tsk->sched_time + (sched_clock() - ns);
2492         local_irq_restore(flags);
2493         return ns;
2494 }
2495
2496 /*
2497  * We place interactive tasks back into the active array, if possible.
2498  *
2499  * To guarantee that this does not starve expired tasks we ignore the
2500  * interactivity of a task if the first expired task had to wait more
2501  * than a 'reasonable' amount of time. This deadline timeout is
2502  * load-dependent, as the frequency of array switched decreases with
2503  * increasing number of running tasks. We also ignore the interactivity
2504  * if a better static_prio task has expired:
2505  */
2506 #define EXPIRED_STARVING(rq) \
2507         ((STARVATION_LIMIT && ((rq)->expired_timestamp && \
2508                 (jiffies - (rq)->expired_timestamp >= \
2509                         STARVATION_LIMIT * ((rq)->nr_running) + 1))) || \
2510                         ((rq)->curr->static_prio > (rq)->best_expired_prio))
2511
2512 /*
2513  * Account user cpu time to a process.
2514  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
2515  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
2516  * @cputime: the cpu time spent in user space since the last update
2517  */
2518 void account_user_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime)
2519 {
2520         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
2521         cputime64_t tmp;
2522
2523         p->utime = cputime_add(p->utime, cputime);
2524
2525         /* Add user time to cpustat. */
2526         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
2527         if (TASK_NICE(p) > 0)
2528                 cpustat->nice = cputime64_add(cpustat->nice, tmp);
2529         else
2530                 cpustat->user = cputime64_add(cpustat->user, tmp);
2531 }
2532
2533 /*
2534  * Account system cpu time to a process.
2535  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
2536  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
2537  * @cputime: the cpu time spent in kernel space since the last update
2538  */
2539 void account_system_time(struct task_struct *p, int hardirq_offset,
2540                          cputime_t cputime)
2541 {
2542         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
2543         runqueue_t *rq = this_rq();
2544         cputime64_t tmp;
2545
2546         p->stime = cputime_add(p->stime, cputime);
2547
2548         /* Add system time to cpustat. */
2549         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
2550         if (hardirq_count() - hardirq_offset)
2551                 cpustat->irq = cputime64_add(cpustat->irq, tmp);
2552         else if (softirq_count())
2553                 cpustat->softirq = cputime64_add(cpustat->softirq, tmp);
2554         else if (p != rq->idle)
2555                 cpustat->system = cputime64_add(cpustat->system, tmp);
2556         else if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
2557                 cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
2558         else
2559                 cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
2560         /* Account for system time used */
2561         acct_update_integrals(p);
2562 }
2563
2564 /*
2565  * Account for involuntary wait time.
2566  * @p: the process from which the cpu time has been stolen
2567  * @steal: the cpu time spent in involuntary wait
2568  */
2569 void account_steal_time(struct task_struct *p, cputime_t steal)
2570 {
2571         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
2572         cputime64_t tmp = cputime_to_cputime64(steal);
2573         runqueue_t *rq = this_rq();
2574
2575         if (p == rq->idle) {
2576                 p->stime = cputime_add(p->stime, steal);
2577                 if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
2578                         cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, tmp);
2579                 else
2580                         cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, tmp);
2581         } else
2582                 cpustat->steal = cputime64_add(cpustat->steal, tmp);
2583 }
2584
2585 /*
2586  * This function gets called by the timer code, with HZ frequency.
2587  * We call it with interrupts disabled.
2588  *
2589  * It also gets called by the fork code, when changing the parent's
2590  * timeslices.
2591  */
2592 void scheduler_tick(void)
2593 {
2594         int cpu = smp_processor_id();
2595         runqueue_t *rq = this_rq();
2596         task_t *p = current;
2597         unsigned long long now = sched_clock();
2598
2599         update_cpu_clock(p, rq, now);
2600
2601         rq->timestamp_last_tick = now;
2602
2603         if (p == rq->idle) {
2604                 if (wake_priority_sleeper(rq))
2605                         goto out;
2606                 rebalance_tick(cpu, rq, SCHED_IDLE);
2607                 return;
2608         }
2609
2610         /* Task might have expired already, but not scheduled off yet */
2611         if (p->array != rq->active) {
2612                 set_tsk_need_resched(p);
2613                 goto out;
2614         }
2615         spin_lock(&rq->lock);
2616         /*
2617          * The task was running during this tick - update the
2618          * time slice counter. Note: we do not update a thread's
2619          * priority until it either goes to sleep or uses up its
2620          * timeslice. This makes it possible for interactive tasks
2621          * to use up their timeslices at their highest priority levels.
2622          */
2623         if (rt_task(p)) {
2624                 /*
2625                  * RR tasks need a special form of timeslice management.
2626                  * FIFO tasks have no timeslices.
2627                  */
2628                 if ((p->policy == SCHED_RR) && !--p->time_slice) {
2629                         p->time_slice = task_timeslice(p);
2630                         p->first_time_slice = 0;
2631                         set_tsk_need_resched(p);
2632
2633                         /* put it at the end of the queue: */
2634                         requeue_task(p, rq->active);
2635                 }
2636                 goto out_unlock;
2637         }
2638         if (!--p->time_slice) {
2639                 dequeue_task(p, rq->active);
2640                 set_tsk_need_resched(p);
2641                 p->prio = effective_prio(p);
2642                 p->time_slice = task_timeslice(p);
2643                 p->first_time_slice = 0;
2644
2645                 if (!rq->expired_timestamp)
2646                         rq->expired_timestamp = jiffies;
2647                 if (!TASK_INTERACTIVE(p) || EXPIRED_STARVING(rq)) {
2648                         enqueue_task(p, rq->expired);
2649                         if (p->static_prio < rq->best_expired_prio)
2650                                 rq->best_expired_prio = p->static_prio;
2651                 } else
2652                         enqueue_task(p, rq->active);
2653         } else {
2654                 /*
2655                  * Prevent a too long timeslice allowing a task to monopolize
2656                  * the CPU. We do this by splitting up the timeslice into
2657                  * smaller pieces.
2658                  *
2659                  * Note: this does not mean the task's timeslices expire or
2660                  * get lost in any way, they just might be preempted by
2661                  * another task of equal priority. (one with higher
2662                  * priority would have preempted this task already.) We
2663                  * requeue this task to the end of the list on this priority
2664                  * level, which is in essence a round-robin of tasks with
2665                  * equal priority.
2666                  *
2667                  * This only applies to tasks in the interactive
2668                  * delta range with at least TIMESLICE_GRANULARITY to requeue.
2669                  */
2670                 if (TASK_INTERACTIVE(p) && !((task_timeslice(p) -
2671                         p->time_slice) % TIMESLICE_GRANULARITY(p)) &&
2672                         (p->time_slice >= TIMESLICE_GRANULARITY(p)) &&
2673                         (p->array == rq->active)) {
2674
2675                         requeue_task(p, rq->active);
2676                         set_tsk_need_resched(p);
2677                 }
2678         }
2679 out_unlock:
2680         spin_unlock(&rq->lock);
2681 out:
2682         rebalance_tick(cpu, rq, NOT_IDLE);
2683 }
2684
2685 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
2686 static inline void wakeup_busy_runqueue(runqueue_t *rq)
2687 {
2688         /* If an SMT runqueue is sleeping due to priority reasons wake it up */
2689         if (rq->curr == rq->idle && rq->nr_running)
2690                 resched_task(rq->idle);
2691 }
2692
2693 /*
2694  * Called with interrupt disabled and this_rq's runqueue locked.
2695  */
2696 static void wake_sleeping_dependent(int this_cpu)
2697 {
2698         struct sched_domain *tmp, *sd = NULL;
2699         int i;
2700
2701         for_each_domain(this_cpu, tmp) {
2702                 if (tmp->flags & SD_SHARE_CPUPOWER) {
2703                         sd = tmp;
2704                         break;
2705                 }
2706         }
2707
2708         if (!sd)
2709                 return;
2710
2711         for_each_cpu_mask(i, sd->span) {
2712                 runqueue_t *smt_rq = cpu_rq(i);
2713
2714                 if (i == this_cpu)
2715                         continue;
2716                 if (unlikely(!spin_trylock(&smt_rq->lock)))
2717                         continue;
2718
2719                 wakeup_busy_runqueue(smt_rq);
2720                 spin_unlock(&smt_rq->lock);
2721         }
2722 }
2723
2724 /*
2725  * number of 'lost' timeslices this task wont be able to fully
2726  * utilize, if another task runs on a sibling. This models the
2727  * slowdown effect of other tasks running on siblings:
2728  */
2729 static inline unsigned long smt_slice(task_t *p, struct sched_domain *sd)
2730 {
2731         return p->time_slice * (100 - sd->per_cpu_gain) / 100;
2732 }
2733
2734 /*
2735  * To minimise lock contention and not have to drop this_rq's runlock we only
2736  * trylock the sibling runqueues and bypass those runqueues if we fail to
2737  * acquire their lock. As we only trylock the normal locking order does not
2738  * need to be obeyed.
2739  */
2740 static int dependent_sleeper(int this_cpu, runqueue_t *this_rq, task_t *p)
2741 {
2742         struct sched_domain *tmp, *sd = NULL;
2743         int ret = 0, i;
2744
2745         /* kernel/rt threads do not participate in dependent sleeping */
2746         if (!p->mm || rt_task(p))
2747                 return 0;
2748
2749         for_each_domain(this_cpu, tmp) {
2750                 if (tmp->flags & SD_SHARE_CPUPOWER) {
2751                         sd = tmp;
2752                         break;
2753                 }
2754         }
2755
2756         if (!sd)
2757                 return 0;
2758
2759         for_each_cpu_mask(i, sd->span) {
2760                 runqueue_t *smt_rq;
2761                 task_t *smt_curr;
2762
2763                 if (i == this_cpu)
2764                         continue;
2765
2766                 smt_rq = cpu_rq(i);
2767                 if (unlikely(!spin_trylock(&smt_rq->lock)))
2768                         continue;
2769
2770                 smt_curr = smt_rq->curr;
2771
2772                 if (!smt_curr->mm)
2773                         goto unlock;
2774
2775                 /*
2776                  * If a user task with lower static priority than the
2777                  * running task on the SMT sibling is trying to schedule,
2778                  * delay it till there is proportionately less timeslice
2779                  * left of the sibling task to prevent a lower priority
2780                  * task from using an unfair proportion of the
2781                  * physical cpu's resources. -ck
2782                  */
2783                 if (rt_task(smt_curr)) {
2784                         /*
2785                          * With real time tasks we run non-rt tasks only
2786                          * per_cpu_gain% of the time.
2787                          */
2788                         if ((jiffies % DEF_TIMESLICE) >
2789                                 (sd->per_cpu_gain * DEF_TIMESLICE / 100))
2790                                         ret = 1;
2791                 } else {
2792                         if (smt_curr->static_prio < p->static_prio &&
2793                                 !TASK_PREEMPTS_CURR(p, smt_rq) &&
2794                                 smt_slice(smt_curr, sd) > task_timeslice(p))
2795                                         ret = 1;
2796                 }
2797 unlock:
2798                 spin_unlock(&smt_rq->lock);
2799         }
2800         return ret;
2801 }
2802 #else
2803 static inline void wake_sleeping_dependent(int this_cpu)
2804 {
2805 }
2806
2807 static inline int dependent_sleeper(int this_cpu, runqueue_t *this_rq,
2808                                         task_t *p)
2809 {
2810         return 0;
2811 }
2812 #endif
2813
2814 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_DEBUG_PREEMPT)
2815
2816 void fastcall add_preempt_count(int val)
2817 {
2818         /*
2819          * Underflow?
2820          */
2821         BUG_ON((preempt_count() < 0));
2822         preempt_count() += val;
2823         /*
2824          * Spinlock count overflowing soon?
2825          */
2826         BUG_ON((preempt_count() & PREEMPT_MASK) >= PREEMPT_MASK-10);
2827 }
2828 EXPORT_SYMBOL(add_preempt_count);
2829
2830 void fastcall sub_preempt_count(int val)
2831 {
2832         /*
2833          * Underflow?
2834          */
2835         BUG_ON(val > preempt_count());
2836         /*
2837          * Is the spinlock portion underflowing?
2838          */
2839         BUG_ON((val < PREEMPT_MASK) && !(preempt_count() & PREEMPT_MASK));
2840         preempt_count() -= val;
2841 }
2842 EXPORT_SYMBOL(sub_preempt_count);
2843
2844 #endif
2845
2846 static inline int interactive_sleep(enum sleep_type sleep_type)
2847 {
2848         return (sleep_type == SLEEP_INTERACTIVE ||
2849                 sleep_type == SLEEP_INTERRUPTED);
2850 }
2851
2852 /*
2853  * schedule() is the main scheduler function.
2854  */
2855 asmlinkage void __sched schedule(void)
2856 {
2857         long *switch_count;
2858         task_t *prev, *next;
2859         runqueue_t *rq;
2860         prio_array_t *array;
2861         struct list_head *queue;
2862         unsigned long long now;
2863         unsigned long run_time;
2864         int cpu, idx, new_prio;
2865
2866         /*
2867          * Test if we are atomic.  Since do_exit() needs to call into
2868          * schedule() atomically, we ignore that path for now.
2869          * Otherwise, whine if we are scheduling when we should not be.
2870          */
2871         if (unlikely(in_atomic() && !current->exit_state)) {
2872                 printk(KERN_ERR "BUG: scheduling while atomic: "
2873                         "%s/0x%08x/%d\n",
2874                         current->comm, preempt_count(), current->pid);
2875                 dump_stack();
2876         }
2877         profile_hit(SCHED_PROFILING, __builtin_return_address(0));
2878
2879 need_resched:
2880         preempt_disable();
2881         prev = current;
2882         release_kernel_lock(prev);
2883 need_resched_nonpreemptible:
2884         rq = this_rq();
2885
2886         /*
2887          * The idle thread is not allowed to schedule!
2888          * Remove this check after it has been exercised a bit.
2889          */
2890         if (unlikely(prev == rq->idle) && prev->state != TASK_RUNNING) {
2891                 printk(KERN_ERR "bad: scheduling from the idle thread!\n");
2892                 dump_stack();
2893         }
2894
2895         schedstat_inc(rq, sched_cnt);
2896         now = sched_clock();
2897         if (likely((long long)(now - prev->timestamp) < NS_MAX_SLEEP_AVG)) {
2898                 run_time = now - prev->timestamp;
2899                 if (unlikely((long long)(now - prev->timestamp) < 0))
2900                         run_time = 0;
2901         } else
2902                 run_time = NS_MAX_SLEEP_AVG;
2903
2904         /*
2905          * Tasks charged proportionately less run_time at high sleep_avg to
2906          * delay them losing their interactive status
2907          */
2908         run_time /= (CURRENT_BONUS(prev) ? : 1);
2909
2910         spin_lock_irq(&rq->lock);
2911
2912         if (unlikely(prev->flags & PF_DEAD))
2913                 prev->state = EXIT_DEAD;
2914
2915         switch_count = &prev->nivcsw;
2916         if (prev->state && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE)) {
2917                 switch_count = &prev->nvcsw;
2918                 if (unlikely((prev->state & TASK_INTERRUPTIBLE) &&
2919                                 unlikely(signal_pending(prev))))
2920                         prev->state = TASK_RUNNING;
2921                 else {
2922                         if (prev->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE)
2923                                 rq->nr_uninterruptible++;
2924                         deactivate_task(prev, rq);
2925                 }
2926         }
2927
2928         cpu = smp_processor_id();
2929         if (unlikely(!rq->nr_running)) {
2930                 idle_balance(cpu, rq);
2931                 if (!rq->nr_running) {
2932                         next = rq->idle;
2933                         rq->expired_timestamp = 0;
2934                         wake_sleeping_dependent(cpu);
2935                         goto switch_tasks;
2936                 }
2937         }
2938
2939         array = rq->active;
2940         if (unlikely(!array->nr_active)) {
2941                 /*
2942                  * Switch the active and expired arrays.
2943                  */
2944                 schedstat_inc(rq, sched_switch);
2945                 rq->active = rq->expired;
2946                 rq->expired = array;
2947                 array = rq->active;
2948                 rq->expired_timestamp = 0;
2949                 rq->best_expired_prio = MAX_PRIO;
2950         }
2951
2952         idx = sched_find_first_bit(array->bitmap);
2953         queue = array->queue + idx;
2954         next = list_entry(queue->next, task_t, run_list);
2955
2956         if (!rt_task(next) && interactive_sleep(next->sleep_type)) {
2957                 unsigned long long delta = now - next->timestamp;
2958                 if (unlikely((long long)(now - next->timestamp) < 0))
2959                         delta = 0;
2960
2961                 if (next->sleep_type == SLEEP_INTERACTIVE)
2962                         delta = delta * (ON_RUNQUEUE_WEIGHT * 128 / 100) / 128;
2963
2964                 array = next->array;
2965                 new_prio = recalc_task_prio(next, next->timestamp + delta);
2966
2967                 if (unlikely(next->prio != new_prio)) {
2968                         dequeue_task(next, array);
2969                         next->prio = new_prio;
2970                         enqueue_task(next, array);
2971                 }
2972         }
2973         next->sleep_type = SLEEP_NORMAL;
2974         if (dependent_sleeper(cpu, rq, next))
2975                 next = rq->idle;
2976 switch_tasks:
2977         if (next == rq->idle)
2978                 schedstat_inc(rq, sched_goidle);
2979         prefetch(next);
2980         prefetch_stack(next);
2981         clear_tsk_need_resched(prev);
2982         rcu_qsctr_inc(task_cpu(prev));
2983
2984         update_cpu_clock(prev, rq, now);
2985
2986         prev->sleep_avg -= run_time;
2987         if ((long)prev->sleep_avg <= 0)
2988                 prev->sleep_avg = 0;
2989         prev->timestamp = prev->last_ran = now;
2990
2991         sched_info_switch(prev, next);
2992         if (likely(prev != next)) {
2993                 next->timestamp = now;
2994                 rq->nr_switches++;
2995                 rq->curr = next;
2996                 ++*switch_count;
2997
2998                 prepare_task_switch(rq, next);
2999                 prev = context_switch(rq, prev, next);
3000                 barrier();
3001                 /*
3002                  * this_rq must be evaluated again because prev may have moved
3003                  * CPUs since it called schedule(), thus the 'rq' on its stack
3004                  * frame will be invalid.
3005                  */
3006                 finish_task_switch(this_rq(), prev);
3007         } else
3008                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
3009
3010         prev = current;
3011         if (unlikely(reacquire_kernel_lock(prev) < 0))
3012                 goto need_resched_nonpreemptible;
3013         preempt_enable_no_resched();
3014         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3015                 goto need_resched;
3016 }
3017
3018 EXPORT_SYMBOL(schedule);
3019
3020 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3021 /*
3022  * this is is the entry point to schedule() from in-kernel preemption
3023  * off of preempt_enable.  Kernel preemptions off return from interrupt
3024  * occur there and call schedule directly.
3025  */
3026 asmlinkage void __sched preempt_schedule(void)
3027 {
3028         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3029 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3030         struct task_struct *task = current;
3031         int saved_lock_depth;
3032 #endif
3033         /*
3034          * If there is a non-zero preempt_count or interrupts are disabled,
3035          * we do not want to preempt the current task.  Just return..
3036          */
3037         if (unlikely(ti->preempt_count || irqs_disabled()))
3038                 return;
3039
3040 need_resched:
3041         add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3042         /*
3043          * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3044          * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3045          * auto-release the semaphore:
3046          */
3047 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3048         saved_lock_depth = task->lock_depth;
3049         task->lock_depth = -1;
3050 #endif
3051         schedule();
3052 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3053         task->lock_depth = saved_lock_depth;
3054 #endif
3055         sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3056
3057         /* we could miss a preemption opportunity between schedule and now */
3058         barrier();
3059         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3060                 goto need_resched;
3061 }
3062
3063 EXPORT_SYMBOL(preempt_schedule);
3064
3065 /*
3066  * this is is the entry point to schedule() from kernel preemption
3067  * off of irq context.
3068  * Note, that this is called and return with irqs disabled. This will
3069  * protect us against recursive calling from irq.
3070  */
3071 asmlinkage void __sched preempt_schedule_irq(void)
3072 {
3073         struct thread_info *ti = current_thread_info();
3074 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3075         struct task_struct *task = current;
3076         int saved_lock_depth;
3077 #endif
3078         /* Catch callers which need to be fixed*/
3079         BUG_ON(ti->preempt_count || !irqs_disabled());
3080
3081 need_resched:
3082         add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3083         /*
3084          * We keep the big kernel semaphore locked, but we
3085          * clear ->lock_depth so that schedule() doesnt
3086          * auto-release the semaphore:
3087          */
3088 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3089         saved_lock_depth = task->lock_depth;
3090         task->lock_depth = -1;
3091 #endif
3092         local_irq_enable();
3093         schedule();
3094         local_irq_disable();
3095 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
3096         task->lock_depth = saved_lock_depth;
3097 #endif
3098         sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
3099
3100         /* we could miss a preemption opportunity between schedule and now */
3101         barrier();
3102         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED)))
3103                 goto need_resched;
3104 }
3105
3106 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
3107
3108 int default_wake_function(wait_queue_t *curr, unsigned mode, int sync,
3109                           void *key)
3110 {
3111         task_t *p = curr->private;
3112         return try_to_wake_up(p, mode, sync);
3113 }
3114
3115 EXPORT_SYMBOL(default_wake_function);
3116
3117 /*
3118  * The core wakeup function.  Non-exclusive wakeups (nr_exclusive == 0) just
3119  * wake everything up.  If it's an exclusive wakeup (nr_exclusive == small +ve
3120  * number) then we wake all the non-exclusive tasks and one exclusive task.
3121  *
3122  * There are circumstances in which we can try to wake a task which has already
3123  * started to run but is not in state TASK_RUNNING.  try_to_wake_up() returns
3124  * zero in this (rare) case, and we handle it by continuing to scan the queue.
3125  */
3126 static void __wake_up_common(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3127                              int nr_exclusive, int sync, void *key)
3128 {
3129         struct list_head *tmp, *next;
3130
3131         list_for_each_safe(tmp, next, &q->task_list) {
3132                 wait_queue_t *curr;
3133                 unsigned flags;
3134                 curr = list_entry(tmp, wait_queue_t, task_list);
3135                 flags = curr->flags;
3136                 if (curr->func(curr, mode, sync, key) &&
3137                     (flags & WQ_FLAG_EXCLUSIVE) &&
3138                     !--nr_exclusive)
3139                         break;
3140         }
3141 }
3142
3143 /**
3144  * __wake_up - wake up threads blocked on a waitqueue.
3145  * @q: the waitqueue
3146  * @mode: which threads
3147  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3148  * @key: is directly passed to the wakeup function
3149  */
3150 void fastcall __wake_up(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
3151                         int nr_exclusive, void *key)
3152 {
3153         unsigned long flags;
3154
3155         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3156         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, 0, key);
3157         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3158 }
3159
3160 EXPORT_SYMBOL(__wake_up);
3161
3162 /*
3163  * Same as __wake_up but called with the spinlock in wait_queue_head_t held.
3164  */
3165 void fastcall __wake_up_locked(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode)
3166 {
3167         __wake_up_common(q, mode, 1, 0, NULL);
3168 }
3169
3170 /**
3171  * __wake_up_sync - wake up threads blocked on a waitqueue.
3172  * @q: the waitqueue
3173  * @mode: which threads
3174  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
3175  *
3176  * The sync wakeup differs that the waker knows that it will schedule
3177  * away soon, so while the target thread will be woken up, it will not
3178  * be migrated to another CPU - ie. the two threads are 'synchronized'
3179  * with each other. This can prevent needless bouncing between CPUs.
3180  *
3181  * On UP it can prevent extra preemption.
3182  */
3183 void fastcall
3184 __wake_up_sync(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode, int nr_exclusive)
3185 {
3186         unsigned long flags;
3187         int sync = 1;
3188
3189         if (unlikely(!q))
3190                 return;
3191
3192         if (unlikely(!nr_exclusive))
3193                 sync = 0;
3194
3195         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
3196         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, sync, NULL);
3197         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3198 }
3199 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_sync);      /* For internal use only */
3200
3201 void fastcall complete(struct completion *x)
3202 {
3203         unsigned long flags;
3204
3205         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3206         x->done++;
3207         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3208                          1, 0, NULL);
3209         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3210 }
3211 EXPORT_SYMBOL(complete);
3212
3213 void fastcall complete_all(struct completion *x)
3214 {
3215         unsigned long flags;
3216
3217         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
3218         x->done += UINT_MAX/2;
3219         __wake_up_common(&x->wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_INTERRUPTIBLE,
3220                          0, 0, NULL);
3221         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
3222 }
3223 EXPORT_SYMBOL(complete_all);
3224
3225 void fastcall __sched wait_for_completion(struct completion *x)
3226 {
3227         might_sleep();
3228         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3229         if (!x->done) {
3230                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3231
3232                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3233                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3234                 do {
3235                         __set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3236                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3237                         schedule();
3238                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3239                 } while (!x->done);
3240                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3241         }
3242         x->done--;
3243         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3244 }
3245 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion);
3246
3247 unsigned long fastcall __sched
3248 wait_for_completion_timeout(struct completion *x, unsigned long timeout)
3249 {
3250         might_sleep();
3251
3252         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3253         if (!x->done) {
3254                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3255
3256                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3257                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3258                 do {
3259                         __set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3260                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3261                         timeout = schedule_timeout(timeout);
3262                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3263                         if (!timeout) {
3264                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3265                                 goto out;
3266                         }
3267                 } while (!x->done);
3268                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3269         }
3270         x->done--;
3271 out:
3272         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3273         return timeout;
3274 }
3275 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_timeout);
3276
3277 int fastcall __sched wait_for_completion_interruptible(struct completion *x)
3278 {
3279         int ret = 0;
3280
3281         might_sleep();
3282
3283         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3284         if (!x->done) {
3285                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3286
3287                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3288                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3289                 do {
3290                         if (signal_pending(current)) {
3291                                 ret = -ERESTARTSYS;
3292                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3293                                 goto out;
3294                         }
3295                         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3296                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3297                         schedule();
3298                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3299                 } while (!x->done);
3300                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3301         }
3302         x->done--;
3303 out:
3304         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3305
3306         return ret;
3307 }
3308 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible);
3309
3310 unsigned long fastcall __sched
3311 wait_for_completion_interruptible_timeout(struct completion *x,
3312                                           unsigned long timeout)
3313 {
3314         might_sleep();
3315
3316         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3317         if (!x->done) {
3318                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
3319
3320                 wait.flags |= WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
3321                 __add_wait_queue_tail(&x->wait, &wait);
3322                 do {
3323                         if (signal_pending(current)) {
3324                                 timeout = -ERESTARTSYS;
3325                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3326                                 goto out;
3327                         }
3328                         __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
3329                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3330                         timeout = schedule_timeout(timeout);
3331                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
3332                         if (!timeout) {
3333                                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3334                                 goto out;
3335                         }
3336                 } while (!x->done);
3337                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
3338         }
3339         x->done--;
3340 out:
3341         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
3342         return timeout;
3343 }
3344 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible_timeout);
3345
3346
3347 #define SLEEP_ON_VAR                                    \
3348         unsigned long flags;                            \
3349         wait_queue_t wait;                              \
3350         init_waitqueue_entry(&wait, current);
3351
3352 #define SLEEP_ON_HEAD                                   \
3353         spin_lock_irqsave(&q->lock,flags);              \
3354         __add_wait_queue(q, &wait);                     \
3355         spin_unlock(&q->lock);
3356
3357 #define SLEEP_ON_TAIL                                   \
3358         spin_lock_irq(&q->lock);                        \
3359         __remove_wait_queue(q, &wait);                  \
3360         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
3361
3362 void fastcall __sched interruptible_sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3363 {
3364         SLEEP_ON_VAR
3365
3366         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3367
3368         SLEEP_ON_HEAD
3369         schedule();
3370         SLEEP_ON_TAIL
3371 }
3372
3373 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on);
3374
3375 long fastcall __sched
3376 interruptible_sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3377 {
3378         SLEEP_ON_VAR
3379
3380         current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
3381
3382         SLEEP_ON_HEAD
3383         timeout = schedule_timeout(timeout);
3384         SLEEP_ON_TAIL
3385
3386         return timeout;
3387 }
3388
3389 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on_timeout);
3390
3391 void fastcall __sched sleep_on(wait_queue_head_t *q)
3392 {
3393         SLEEP_ON_VAR
3394
3395         current->state = TASK_UNINTERRUPTIBLE;
3396
3397         SLEEP_ON_HEAD
3398         schedule();
3399         SLEEP_ON_TAIL
3400 }
3401
3402 EXPORT_SYMBOL(sleep_on);
3403
3404 long fastcall __sched sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
3405 {
3406         SLEEP_ON_VAR
3407
3408         current->state = TASK_UNINTERRUPTIBLE;
3409
3410         SLEEP_ON_HEAD
3411         timeout = schedule_timeout(timeout);
3412         SLEEP_ON_TAIL
3413
3414         return timeout;
3415 }
3416
3417 EXPORT_SYMBOL(sleep_on_timeout);
3418
3419 void set_user_nice(task_t *p, long nice)
3420 {
3421         unsigned long flags;
3422         prio_array_t *array;
3423         runqueue_t *rq;
3424         int old_prio, new_prio, delta;
3425
3426         if (TASK_NICE(p) == nice || nice < -20 || nice > 19)
3427                 return;
3428         /*
3429          * We have to be careful, if called from sys_setpriority(),
3430          * the task might be in the middle of scheduling on another CPU.
3431          */
3432         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3433         /*
3434          * The RT priorities are set via sched_setscheduler(), but we still
3435          * allow the 'normal' nice value to be set - but as expected
3436          * it wont have any effect on scheduling until the task is
3437          * not SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH:
3438          */
3439         if (rt_task(p)) {
3440                 p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
3441                 goto out_unlock;
3442         }
3443         array = p->array;
3444         if (array)
3445                 dequeue_task(p, array);
3446
3447         old_prio = p->prio;
3448         new_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
3449         delta = new_prio - old_prio;
3450         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
3451         p->prio += delta;
3452
3453         if (array) {
3454                 enqueue_task(p, array);
3455                 /*
3456                  * If the task increased its priority or is running and
3457                  * lowered its priority, then reschedule its CPU:
3458                  */
3459                 if (delta < 0 || (delta > 0 && task_running(rq, p)))
3460                         resched_task(rq->curr);
3461         }
3462 out_unlock:
3463         task_rq_unlock(rq, &flags);
3464 }
3465
3466 EXPORT_SYMBOL(set_user_nice);
3467
3468 /*
3469  * can_nice - check if a task can reduce its nice value
3470  * @p: task
3471  * @nice: nice value
3472  */
3473 int can_nice(const task_t *p, const int nice)
3474 {
3475         /* convert nice value [19,-20] to rlimit style value [1,40] */
3476         int nice_rlim = 20 - nice;
3477         return (nice_rlim <= p->signal->rlim[RLIMIT_NICE].rlim_cur ||
3478                 capable(CAP_SYS_NICE));
3479 }
3480
3481 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_NICE
3482
3483 /*
3484  * sys_nice - change the priority of the current process.
3485  * @increment: priority increment
3486  *
3487  * sys_setpriority is a more generic, but much slower function that
3488  * does similar things.
3489  */
3490 asmlinkage long sys_nice(int increment)
3491 {
3492         int retval;
3493         long nice;
3494
3495         /*
3496          * Setpriority might change our priority at the same moment.
3497          * We don't have to worry. Conceptually one call occurs first
3498          * and we have a single winner.
3499          */
3500         if (increment < -40)
3501                 increment = -40;
3502         if (increment > 40)
3503                 increment = 40;
3504
3505         nice = PRIO_TO_NICE(current->static_prio) + increment;
3506         if (nice < -20)
3507                 nice = -20;
3508         if (nice > 19)
3509                 nice = 19;
3510
3511         if (increment < 0 && !can_nice(current, nice))
3512                 return -EPERM;
3513
3514         retval = security_task_setnice(current, nice);
3515         if (retval)
3516                 return retval;
3517
3518         set_user_nice(current, nice);
3519         return 0;
3520 }
3521
3522 #endif
3523
3524 /**
3525  * task_prio - return the priority value of a given task.
3526  * @p: the task in question.
3527  *
3528  * This is the priority value as seen by users in /proc.
3529  * RT tasks are offset by -200. Normal tasks are centered
3530  * around 0, value goes from -16 to +15.
3531  */
3532 int task_prio(const task_t *p)
3533 {
3534         return p->prio - MAX_RT_PRIO;
3535 }
3536
3537 /**
3538  * task_nice - return the nice value of a given task.
3539  * @p: the task in question.
3540  */
3541 int task_nice(const task_t *p)
3542 {
3543         return TASK_NICE(p);
3544 }
3545 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_nice);
3546
3547 /**
3548  * idle_cpu - is a given cpu idle currently?
3549  * @cpu: the processor in question.
3550  */
3551 int idle_cpu(int cpu)
3552 {
3553         return cpu_curr(cpu) == cpu_rq(cpu)->idle;
3554 }
3555
3556 /**
3557  * idle_task - return the idle task for a given cpu.
3558  * @cpu: the processor in question.
3559  */
3560 task_t *idle_task(int cpu)
3561 {
3562         return cpu_rq(cpu)->idle;
3563 }
3564
3565 /**
3566  * find_process_by_pid - find a process with a matching PID value.
3567  * @pid: the pid in question.
3568  */
3569 static inline task_t *find_process_by_pid(pid_t pid)
3570 {
3571         return pid ? find_task_by_pid(pid) : current;
3572 }
3573
3574 /* Actually do priority change: must hold rq lock. */
3575 static void __setscheduler(struct task_struct *p, int policy, int prio)
3576 {
3577         BUG_ON(p->array);
3578         p->policy = policy;
3579         p->rt_priority = prio;
3580         if (policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH) {
3581                 p->prio = MAX_RT_PRIO-1 - p->rt_priority;
3582         } else {
3583                 p->prio = p->static_prio;
3584                 /*
3585                  * SCHED_BATCH tasks are treated as perpetual CPU hogs:
3586                  */
3587                 if (policy == SCHED_BATCH)
3588                         p->sleep_avg = 0;
3589         }
3590 }
3591
3592 /**
3593  * sched_setscheduler - change the scheduling policy and/or RT priority of
3594  * a thread.
3595  * @p: the task in question.
3596  * @policy: new policy.
3597  * @param: structure containing the new RT priority.
3598  */
3599 int sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
3600                        struct sched_param *param)
3601 {
3602         int retval;
3603         int oldprio, oldpolicy = -1;
3604         prio_array_t *array;
3605         unsigned long flags;
3606         runqueue_t *rq;
3607
3608 recheck:
3609         /* double check policy once rq lock held */
3610         if (policy < 0)
3611                 policy = oldpolicy = p->policy;
3612         else if (policy != SCHED_FIFO && policy != SCHED_RR &&
3613                         policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH)
3614                 return -EINVAL;
3615         /*
3616          * Valid priorities for SCHED_FIFO and SCHED_RR are
3617          * 1..MAX_USER_RT_PRIO-1, valid priority for SCHED_NORMAL and
3618          * SCHED_BATCH is 0.
3619          */
3620         if (param->sched_priority < 0 ||
3621             (p->mm && param->sched_priority > MAX_USER_RT_PRIO-1) ||
3622             (!p->mm && param->sched_priority > MAX_RT_PRIO-1))
3623                 return -EINVAL;
3624         if ((policy == SCHED_NORMAL || policy == SCHED_BATCH)
3625                                         != (param->sched_priority == 0))
3626                 return -EINVAL;
3627
3628         /*
3629          * Allow unprivileged RT tasks to decrease priority:
3630          */
3631         if (!capable(CAP_SYS_NICE)) {
3632                 /*
3633                  * can't change policy, except between SCHED_NORMAL
3634                  * and SCHED_BATCH:
3635                  */
3636                 if (((policy != SCHED_NORMAL && p->policy != SCHED_BATCH) &&
3637                         (policy != SCHED_BATCH && p->policy != SCHED_NORMAL)) &&
3638                                 !p->signal->rlim[RLIMIT_RTPRIO].rlim_cur)
3639                         return -EPERM;
3640                 /* can't increase priority */
3641                 if ((policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH) &&
3642                     param->sched_priority > p->rt_priority &&
3643                     param->sched_priority >
3644                                 p->signal->rlim[RLIMIT_RTPRIO].rlim_cur)
3645                         return -EPERM;
3646                 /* can't change other user's priorities */
3647                 if ((current->euid != p->euid) &&
3648                     (current->euid != p->uid))
3649                         return -EPERM;
3650         }
3651
3652         retval = security_task_setscheduler(p, policy, param);
3653         if (retval)
3654                 return retval;
3655         /*
3656          * To be able to change p->policy safely, the apropriate
3657          * runqueue lock must be held.
3658          */
3659         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3660         /* recheck policy now with rq lock held */
3661         if (unlikely(oldpolicy != -1 && oldpolicy != p->policy)) {
3662                 policy = oldpolicy = -1;
3663                 task_rq_unlock(rq, &flags);
3664                 goto recheck;
3665         }
3666         array = p->array;
3667         if (array)
3668                 deactivate_task(p, rq);
3669         oldprio = p->prio;
3670         __setscheduler(p, policy, param->sched_priority);
3671         if (array) {
3672                 __activate_task(p, rq);
3673                 /*
3674                  * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
3675                  * our priority decreased, or if we are not currently running on
3676                  * this runqueue and our priority is higher than the current's
3677                  */
3678                 if (task_running(rq, p)) {
3679                         if (p->prio > oldprio)
3680                                 resched_task(rq->curr);
3681                 } else if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq))
3682                         resched_task(rq->curr);
3683         }
3684         task_rq_unlock(rq, &flags);
3685         return 0;
3686 }
3687 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_setscheduler);
3688
3689 static int
3690 do_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, struct sched_param __user *param)
3691 {
3692         int retval;
3693         struct sched_param lparam;
3694         struct task_struct *p;
3695
3696         if (!param || pid < 0)
3697                 return -EINVAL;
3698         if (copy_from_user(&lparam, param, sizeof(struct sched_param)))
3699                 return -EFAULT;
3700         read_lock_irq(&tasklist_lock);
3701         p = find_process_by_pid(pid);
3702         if (!p) {
3703                 read_unlock_irq(&tasklist_lock);
3704                 return -ESRCH;
3705         }
3706         retval = sched_setscheduler(p, policy, &lparam);
3707         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
3708         return retval;
3709 }
3710
3711 /**
3712  * sys_sched_setscheduler - set/change the scheduler policy and RT priority
3713  * @pid: the pid in question.
3714  * @policy: new policy.
3715  * @param: structure containing the new RT priority.
3716  */
3717 asmlinkage long sys_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy,
3718                                        struct sched_param __user *param)
3719 {
3720         /* negative values for policy are not valid */
3721         if (policy < 0)
3722                 return -EINVAL;
3723
3724         return do_sched_setscheduler(pid, policy, param);
3725 }
3726
3727 /**
3728  * sys_sched_setparam - set/change the RT priority of a thread
3729  * @pid: the pid in question.
3730  * @param: structure containing the new RT priority.
3731  */
3732 asmlinkage long sys_sched_setparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
3733 {
3734         return do_sched_setscheduler(pid, -1, param);
3735 }
3736
3737 /**
3738  * sys_sched_getscheduler - get the policy (scheduling class) of a thread
3739  * @pid: the pid in question.
3740  */
3741 asmlinkage long sys_sched_getscheduler(pid_t pid)
3742 {
3743         int retval = -EINVAL;
3744         task_t *p;
3745
3746         if (pid < 0)
3747                 goto out_nounlock;
3748
3749         retval = -ESRCH;
3750         read_lock(&tasklist_lock);
3751         p = find_process_by_pid(pid);
3752         if (p) {
3753                 retval = security_task_getscheduler(p);
3754                 if (!retval)
3755                         retval = p->policy;
3756         }
3757         read_unlock(&tasklist_lock);
3758
3759 out_nounlock:
3760         return retval;
3761 }
3762
3763 /**
3764  * sys_sched_getscheduler - get the RT priority of a thread
3765  * @pid: the pid in question.
3766  * @param: structure containing the RT priority.
3767  */
3768 asmlinkage long sys_sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param __user *param)
3769 {
3770         struct sched_param lp;
3771         int retval = -EINVAL;
3772         task_t *p;
3773
3774         if (!param || pid < 0)
3775                 goto out_nounlock;
3776
3777         read_lock(&tasklist_lock);
3778         p = find_process_by_pid(pid);
3779         retval = -ESRCH;
3780         if (!p)
3781                 goto out_unlock;
3782
3783         retval = security_task_getscheduler(p);
3784         if (retval)
3785                 goto out_unlock;
3786
3787         lp.sched_priority = p->rt_priority;
3788         read_unlock(&tasklist_lock);
3789
3790         /*
3791          * This one might sleep, we cannot do it with a spinlock held ...
3792          */
3793         retval = copy_to_user(param, &lp, sizeof(*param)) ? -EFAULT : 0;
3794
3795 out_nounlock:
3796         return retval;
3797
3798 out_unlock:
3799         read_unlock(&tasklist_lock);
3800         return retval;
3801 }
3802
3803 long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask)
3804 {
3805         task_t *p;
3806         int retval;
3807         cpumask_t cpus_allowed;
3808
3809         lock_cpu_hotplug();
3810         read_lock(&tasklist_lock);
3811
3812         p = find_process_by_pid(pid);
3813         if (!p) {
3814                 read_unlock(&tasklist_lock);
3815                 unlock_cpu_hotplug();
3816                 return -ESRCH;
3817         }
3818
3819         /*
3820          * It is not safe to call set_cpus_allowed with the
3821          * tasklist_lock held.  We will bump the task_struct's
3822          * usage count and then drop tasklist_lock.
3823          */
3824         get_task_struct(p);
3825         read_unlock(&tasklist_lock);
3826
3827         retval = -EPERM;
3828         if ((current->euid != p->euid) && (current->euid != p->uid) &&
3829                         !capable(CAP_SYS_NICE))
3830                 goto out_unlock;
3831
3832         retval = security_task_setscheduler(p, 0, NULL);
3833         if (retval)
3834                 goto out_unlock;
3835
3836         cpus_allowed = cpuset_cpus_allowed(p);
3837         cpus_and(new_mask, new_mask, cpus_allowed);
3838         retval = set_cpus_allowed(p, new_mask);
3839
3840 out_unlock:
3841         put_task_struct(p);
3842         unlock_cpu_hotplug();
3843         return retval;
3844 }
3845
3846 static int get_user_cpu_mask(unsigned long __user *user_mask_ptr, unsigned len,
3847                              cpumask_t *new_mask)
3848 {
3849         if (len < sizeof(cpumask_t)) {
3850                 memset(new_mask, 0, sizeof(cpumask_t));
3851         } else if (len > sizeof(cpumask_t)) {
3852                 len = sizeof(cpumask_t);
3853         }
3854         return copy_from_user(new_mask, user_mask_ptr, len) ? -EFAULT : 0;
3855 }
3856
3857 /**
3858  * sys_sched_setaffinity - set the cpu affinity of a process
3859  * @pid: pid of the process
3860  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
3861  * @user_mask_ptr: user-space pointer to the new cpu mask
3862  */
3863 asmlinkage long sys_sched_setaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
3864                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
3865 {
3866         cpumask_t new_mask;
3867         int retval;
3868
3869         retval = get_user_cpu_mask(user_mask_ptr, len, &new_mask);
3870         if (retval)
3871                 return retval;
3872
3873         return sched_setaffinity(pid, new_mask);
3874 }
3875
3876 /*
3877  * Represents all cpu's present in the system
3878  * In systems capable of hotplug, this map could dynamically grow
3879  * as new cpu's are detected in the system via any platform specific
3880  * method, such as ACPI for e.g.
3881  */
3882
3883 cpumask_t cpu_present_map __read_mostly;
3884 EXPORT_SYMBOL(cpu_present_map);
3885
3886 #ifndef CONFIG_SMP
3887 cpumask_t cpu_online_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
3888 cpumask_t cpu_possible_map __read_mostly = CPU_MASK_ALL;
3889 #endif
3890
3891 long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask)
3892 {
3893         int retval;
3894         task_t *p;
3895
3896         lock_cpu_hotplug();
3897         read_lock(&tasklist_lock);
3898
3899         retval = -ESRCH;
3900         p = find_process_by_pid(pid);
3901         if (!p)
3902                 goto out_unlock;
3903
3904         retval = security_task_getscheduler(p);
3905         if (retval)
3906                 goto out_unlock;
3907
3908         cpus_and(*mask, p->cpus_allowed, cpu_online_map);
3909
3910 out_unlock:
3911         read_unlock(&tasklist_lock);
3912         unlock_cpu_hotplug();
3913         if (retval)
3914                 return retval;
3915
3916         return 0;
3917 }
3918
3919 /**
3920  * sys_sched_getaffinity - get the cpu affinity of a process
3921  * @pid: pid of the process
3922  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
3923  * @user_mask_ptr: user-space pointer to hold the current cpu mask
3924  */
3925 asmlinkage long sys_sched_getaffinity(pid_t pid, unsigned int len,
3926                                       unsigned long __user *user_mask_ptr)
3927 {
3928         int ret;
3929         cpumask_t mask;
3930
3931         if (len < sizeof(cpumask_t))
3932                 return -EINVAL;
3933
3934         ret = sched_getaffinity(pid, &mask);
3935         if (ret < 0)
3936                 return ret;
3937
3938         if (copy_to_user(user_mask_ptr, &mask, sizeof(cpumask_t)))
3939                 return -EFAULT;
3940
3941         return sizeof(cpumask_t);
3942 }
3943
3944 /**
3945  * sys_sched_yield - yield the current processor to other threads.
3946  *
3947  * this function yields the current CPU by moving the calling thread
3948  * to the expired array. If there are no other threads running on this
3949  * CPU then this function will return.
3950  */
3951 asmlinkage long sys_sched_yield(void)
3952 {
3953         runqueue_t *rq = this_rq_lock();
3954         prio_array_t *array = current->array;
3955         prio_array_t *target = rq->expired;
3956
3957         schedstat_inc(rq, yld_cnt);
3958         /*
3959          * We implement yielding by moving the task into the expired
3960          * queue.
3961          *
3962          * (special rule: RT tasks will just roundrobin in the active
3963          *  array.)
3964          */
3965         if (rt_task(current))
3966                 target = rq->active;
3967
3968         if (array->nr_active == 1) {
3969                 schedstat_inc(rq, yld_act_empty);
3970                 if (!rq->expired->nr_active)
3971                         schedstat_inc(rq, yld_both_empty);
3972         } else if (!rq->expired->nr_active)
3973                 schedstat_inc(rq, yld_exp_empty);
3974
3975         if (array != target) {
3976                 dequeue_task(current, array);
3977                 enqueue_task(current, target);
3978         } else
3979                 /*
3980                  * requeue_task is cheaper so perform that if possible.
3981                  */
3982                 requeue_task(current, array);
3983
3984         /*
3985          * Since we are going to call schedule() anyway, there's
3986          * no need to preempt or enable interrupts:
3987          */
3988         __release(rq->lock);
3989         _raw_spin_unlock(&rq->lock);
3990         preempt_enable_no_resched();
3991
3992         schedule();
3993
3994         return 0;
3995 }
3996
3997 static inline void __cond_resched(void)
3998 {
3999 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
4000         __might_sleep(__FILE__, __LINE__);
4001 #endif
4002         /*
4003          * The BKS might be reacquired before we have dropped
4004          * PREEMPT_ACTIVE, which could trigger a second
4005          * cond_resched() call.
4006          */
4007         if (unlikely(preempt_count()))
4008                 return;
4009         if (unlikely(system_state != SYSTEM_RUNNING))
4010                 return;
4011         do {
4012                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4013                 schedule();
4014                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4015         } while (need_resched());
4016 }
4017
4018 int __sched cond_resched(void)
4019 {
4020         if (need_resched()) {
4021                 __cond_resched();
4022                 return 1;
4023         }
4024         return 0;
4025 }
4026
4027 EXPORT_SYMBOL(cond_resched);
4028
4029 /*
4030  * cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
4031  * call schedule, and on return reacquire the lock.
4032  *
4033  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT.  We do strange low-level
4034  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
4035  * spin_unlock(), once by hand).
4036  */
4037 int cond_resched_lock(spinlock_t *lock)
4038 {
4039         int ret = 0;
4040
4041         if (need_lockbreak(lock)) {
4042                 spin_unlock(lock);
4043                 cpu_relax();
4044                 ret = 1;
4045                 spin_lock(lock);
4046         }
4047         if (need_resched()) {
4048                 _raw_spin_unlock(lock);
4049                 preempt_enable_no_resched();
4050                 __cond_resched();
4051                 ret = 1;
4052                 spin_lock(lock);
4053         }
4054         return ret;
4055 }
4056
4057 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_lock);
4058
4059 int __sched cond_resched_softirq(void)
4060 {
4061         BUG_ON(!in_softirq());
4062
4063         if (need_resched()) {
4064                 __local_bh_enable();
4065                 __cond_resched();
4066                 local_bh_disable();
4067                 return 1;
4068         }
4069         return 0;
4070 }
4071
4072 EXPORT_SYMBOL(cond_resched_softirq);
4073
4074
4075 /**
4076  * yield - yield the current processor to other threads.
4077  *
4078  * this is a shortcut for kernel-space yielding - it marks the
4079  * thread runnable and calls sys_sched_yield().
4080  */
4081 void __sched yield(void)
4082 {
4083         set_current_state(TASK_RUNNING);
4084         sys_sched_yield();
4085 }
4086
4087 EXPORT_SYMBOL(yield);
4088
4089 /*
4090  * This task is about to go to sleep on IO.  Increment rq->nr_iowait so
4091  * that process accounting knows that this is a task in IO wait state.
4092  *
4093  * But don't do that if it is a deliberate, throttling IO wait (this task
4094  * has set its backing_dev_info: the queue against which it should throttle)
4095  */
4096 void __sched io_schedule(void)
4097 {
4098         struct runqueue *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
4099
4100         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4101         schedule();
4102         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4103 }
4104
4105 EXPORT_SYMBOL(io_schedule);
4106
4107 long __sched io_schedule_timeout(long timeout)
4108 {
4109         struct runqueue *rq = &__raw_get_cpu_var(runqueues);
4110         long ret;
4111
4112         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
4113         ret = schedule_timeout(timeout);
4114         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
4115         return ret;
4116 }
4117
4118 /**
4119  * sys_sched_get_priority_max - return maximum RT priority.
4120  * @policy: scheduling class.
4121  *
4122  * this syscall returns the maximum rt_priority that can be used
4123  * by a given scheduling class.
4124  */
4125 asmlinkage long sys_sched_get_priority_max(int policy)
4126 {
4127         int ret = -EINVAL;
4128
4129         switch (policy) {
4130         case SCHED_FIFO:
4131         case SCHED_RR:
4132                 ret = MAX_USER_RT_PRIO-1;
4133                 break;
4134         case SCHED_NORMAL:
4135         case SCHED_BATCH:
4136                 ret = 0;
4137                 break;
4138         }
4139         return ret;
4140 }
4141
4142 /**
4143  * sys_sched_get_priority_min - return minimum RT priority.
4144  * @policy: scheduling class.
4145  *
4146  * this syscall returns the minimum rt_priority that can be used
4147  * by a given scheduling class.
4148  */
4149 asmlinkage long sys_sched_get_priority_min(int policy)
4150 {
4151         int ret = -EINVAL;
4152
4153         switch (policy) {
4154         case SCHED_FIFO:
4155         case SCHED_RR:
4156                 ret = 1;
4157                 break;
4158         case SCHED_NORMAL:
4159         case SCHED_BATCH:
4160                 ret = 0;
4161         }
4162         return ret;
4163 }
4164
4165 /**
4166  * sys_sched_rr_get_interval - return the default timeslice of a process.
4167  * @pid: pid of the process.
4168  * @interval: userspace pointer to the timeslice value.
4169  *
4170  * this syscall writes the default timeslice value of a given process
4171  * into the user-space timespec buffer. A value of '0' means infinity.
4172  */
4173 asmlinkage
4174 long sys_sched_rr_get_interval(pid_t pid, struct timespec __user *interval)
4175 {
4176         int retval = -EINVAL;
4177         struct timespec t;
4178         task_t *p;
4179
4180         if (pid < 0)
4181                 goto out_nounlock;
4182
4183         retval = -ESRCH;
4184         read_lock(&tasklist_lock);
4185         p = find_process_by_pid(pid);
4186         if (!p)
4187                 goto out_unlock;
4188
4189         retval = security_task_getscheduler(p);
4190         if (retval)
4191                 goto out_unlock;
4192
4193         jiffies_to_timespec(p->policy == SCHED_FIFO ?
4194                                 0 : task_timeslice(p), &t);
4195         read_unlock(&tasklist_lock);
4196         retval = copy_to_user(interval, &t, sizeof(t)) ? -EFAULT : 0;
4197 out_nounlock:
4198         return retval;
4199 out_unlock:
4200         read_unlock(&tasklist_lock);
4201         return retval;
4202 }
4203
4204 static inline struct task_struct *eldest_child(struct task_struct *p)
4205 {
4206         if (list_empty(&p->children)) return NULL;
4207         return list_entry(p->children.next,struct task_struct,sibling);
4208 }
4209
4210 static inline struct task_struct *older_sibling(struct task_struct *p)
4211 {
4212         if (p->sibling.prev==&p->parent->children) return NULL;
4213         return list_entry(p->sibling.prev,struct task_struct,sibling);
4214 }
4215
4216 static inline struct task_struct *younger_sibling(struct task_struct *p)
4217 {
4218         if (p->sibling.next==&p->parent->children) return NULL;
4219         return list_entry(p->sibling.next,struct task_struct,sibling);
4220 }
4221
4222 static void show_task(task_t *p)
4223 {
4224         task_t *relative;
4225         unsigned state;
4226         unsigned long free = 0;
4227         static const char *stat_nam[] = { "R", "S", "D", "T", "t", "Z", "X" };
4228
4229         printk("%-13.13s ", p->comm);
4230         state = p->state ? __ffs(p->state) + 1 : 0;
4231         if (state < ARRAY_SIZE(stat_nam))
4232                 printk(stat_nam[state]);
4233         else
4234                 printk("?");
4235 #if (BITS_PER_LONG == 32)
4236         if (state == TASK_RUNNING)
4237                 printk(" running ");
4238         else
4239                 printk(" %08lX ", thread_saved_pc(p));
4240 #else
4241         if (state == TASK_RUNNING)
4242                 printk("  running task   ");
4243         else
4244                 printk(" %016lx ", thread_saved_pc(p));
4245 #endif
4246 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
4247         {
4248                 unsigned long *n = end_of_stack(p);
4249                 while (!*n)
4250                         n++;
4251                 free = (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
4252         }
4253 #endif
4254         printk("%5lu %5d %6d ", free, p->pid, p->parent->pid);
4255         if ((relative = eldest_child(p)))
4256                 printk("%5d ", relative->pid);
4257         else
4258                 printk("      ");
4259         if ((relative = younger_sibling(p)))
4260                 printk("%7d", relative->pid);
4261         else
4262                 printk("       ");
4263         if ((relative = older_sibling(p)))
4264                 printk(" %5d", relative->pid);
4265         else
4266                 printk("      ");
4267         if (!p->mm)
4268                 printk(" (L-TLB)\n");
4269         else
4270                 printk(" (NOTLB)\n");
4271
4272         if (state != TASK_RUNNING)
4273                 show_stack(p, NULL);
4274 }
4275
4276 void show_state(void)
4277 {
4278         task_t *g, *p;
4279
4280 #if (BITS_PER_LONG == 32)
4281         printk("\n"
4282                "                                               sibling\n");
4283         printk("  task             PC      pid father child younger older\n");
4284 #else
4285         printk("\n"
4286                "                                                       sibling\n");
4287         printk("  task                 PC          pid father child younger older\n");
4288 #endif
4289         read_lock(&tasklist_lock);
4290         do_each_thread(g, p) {
4291                 /*
4292                  * reset the NMI-timeout, listing all files on a slow
4293                  * console might take alot of time:
4294                  */
4295                 touch_nmi_watchdog();
4296                 show_task(p);
4297         } while_each_thread(g, p);
4298
4299         read_unlock(&tasklist_lock);
4300         mutex_debug_show_all_locks();
4301 }
4302
4303 /**
4304  * init_idle - set up an idle thread for a given CPU
4305  * @idle: task in question
4306  * @cpu: cpu the idle task belongs to
4307  *
4308  * NOTE: this function does not set the idle thread's NEED_RESCHED
4309  * flag, to make booting more robust.
4310  */
4311 void __devinit init_idle(task_t *idle, int cpu)
4312 {
4313         runqueue_t *rq = cpu_rq(cpu);
4314         unsigned long flags;
4315
4316         idle->timestamp = sched_clock();
4317         idle->sleep_avg = 0;
4318         idle->array = NULL;
4319         idle->prio = MAX_PRIO;
4320         idle->state = TASK_RUNNING;
4321         idle->cpus_allowed = cpumask_of_cpu(cpu);
4322         set_task_cpu(idle, cpu);
4323
4324         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
4325         rq->curr = rq->idle = idle;
4326 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
4327         idle->oncpu = 1;
4328 #endif
4329         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
4330
4331         /* Set the preempt count _outside_ the spinlocks! */
4332 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && !defined(CONFIG_PREEMPT_BKL)
4333         task_thread_info(idle)->preempt_count = (idle->lock_depth >= 0);
4334 #else
4335         task_thread_info(idle)->preempt_count = 0;
4336 #endif
4337 }
4338
4339 /*
4340  * In a system that switches off the HZ timer nohz_cpu_mask
4341  * indicates which cpus entered this state. This is used
4342  * in the rcu update to wait only for active cpus. For system
4343  * which do not switch off the HZ timer nohz_cpu_mask should
4344  * always be CPU_MASK_NONE.
4345  */
4346 cpumask_t nohz_cpu_mask = CPU_MASK_NONE;
4347
4348 #ifdef CONFIG_SMP
4349 /*
4350  * This is how migration works:
4351  *
4352  * 1) we queue a migration_req_t structure in the source CPU's
4353  *    runqueue and wake up that CPU's migration thread.
4354  * 2) we down() the locked semaphore => thread blocks.
4355  * 3) migration thread wakes up (implicitly it forces the migrated
4356  *    thread off the CPU)
4357  * 4) it gets the migration request and checks whether the migrated
4358  *    task is still in the wrong runqueue.
4359  * 5) if it's in the wrong runqueue then the migration thread removes
4360  *    it and puts it into the right queue.
4361  * 6) migration thread up()s the semaphore.
4362  * 7) we wake up and the migration is done.
4363  */
4364
4365 /*
4366  * Change a given task's CPU affinity. Migrate the thread to a
4367  * proper CPU and schedule it away if the CPU it's executing on
4368  * is removed from the allowed bitmask.
4369  *
4370  * NOTE: the caller must have a valid reference to the task, the
4371  * task must not exit() & deallocate itself prematurely.  The
4372  * call is not atomic; no spinlocks may be held.
4373  */
4374 int set_cpus_allowed(task_t *p, cpumask_t new_mask)
4375 {
4376         unsigned long flags;
4377         int ret = 0;
4378         migration_req_t req;
4379         runqueue_t *rq;
4380
4381         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4382         if (!cpus_intersects(new_mask, cpu_online_map)) {
4383                 ret = -EINVAL;
4384                 goto out;
4385         }
4386
4387         p->cpus_allowed = new_mask;
4388         /* Can the task run on the task's current CPU? If so, we're done */
4389         if (cpu_isset(task_cpu(p), new_mask))
4390                 goto out;
4391
4392         if (migrate_task(p, any_online_cpu(new_mask), &req)) {
4393                 /* Need help from migration thread: drop lock and wait. */
4394                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4395                 wake_up_process(rq->migration_thread);
4396                 wait_for_completion(&req.done);
4397                 tlb_migrate_finish(p->mm);
4398                 return 0;
4399         }
4400 out:
4401         task_rq_unlock(rq, &flags);
4402         return ret;
4403 }
4404
4405 EXPORT_SYMBOL_GPL(set_cpus_allowed);
4406
4407 /*
4408  * Move (not current) task off this cpu, onto dest cpu.  We're doing
4409  * this because either it can't run here any more (set_cpus_allowed()
4410  * away from this CPU, or CPU going down), or because we're
4411  * attempting to rebalance this task on exec (sched_exec).
4412  *
4413  * So we race with normal scheduler movements, but that's OK, as long
4414  * as the task is no longer on this CPU.
4415  */
4416 static void __migrate_task(struct task_struct *p, int src_cpu, int dest_cpu)
4417 {
4418         runqueue_t *rq_dest, *rq_src;
4419
4420         if (unlikely(cpu_is_offline(dest_cpu)))
4421                 return;
4422
4423         rq_src = cpu_rq(src_cpu);
4424         rq_dest = cpu_rq(dest_cpu);
4425
4426         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
4427         /* Already moved. */
4428         if (task_cpu(p) != src_cpu)
4429                 goto out;
4430         /* Affinity changed (again). */
4431         if (!cpu_isset(dest_cpu, p->cpus_allowed))
4432                 goto out;
4433
4434         set_task_cpu(p, dest_cpu);
4435         if (p->array) {
4436                 /*
4437                  * Sync timestamp with rq_dest's before activating.
4438                  * The same thing could be achieved by doing this step
4439                  * afterwards, and pretending it was a local activate.
4440                  * This way is cleaner and logically correct.
4441                  */
4442                 p->timestamp = p->timestamp - rq_src->timestamp_last_tick
4443                                 + rq_dest->timestamp_last_tick;
4444                 deactivate_task(p, rq_src);
4445                 activate_task(p, rq_dest, 0);
4446                 if (TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq_dest))
4447                         resched_task(rq_dest->curr);
4448         }
4449
4450 out:
4451         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
4452 }
4453
4454 /*
4455  * migration_thread - this is a highprio system thread that performs
4456  * thread migration by bumping thread off CPU then 'pushing' onto
4457  * another runqueue.
4458  */
4459 static int migration_thread(void *data)
4460 {
4461         runqueue_t *rq;
4462         int cpu = (long)data;
4463
4464         rq = cpu_rq(cpu);
4465         BUG_ON(rq->migration_thread != current);
4466
4467         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4468         while (!kthread_should_stop()) {
4469                 struct list_head *head;
4470                 migration_req_t *req;
4471
4472                 try_to_freeze();
4473
4474                 spin_lock_irq(&rq->lock);
4475
4476                 if (cpu_is_offline(cpu)) {
4477                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
4478                         goto wait_to_die;
4479                 }
4480
4481                 if (rq->active_balance) {
4482                         active_load_balance(rq, cpu);
4483                         rq->active_balance = 0;
4484                 }
4485
4486                 head = &rq->migration_queue;
4487
4488                 if (list_empty(head)) {
4489                         spin_unlock_irq(&rq->lock);
4490                         schedule();
4491                         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4492                         continue;
4493                 }
4494                 req = list_entry(head->next, migration_req_t, list);
4495                 list_del_init(head->next);
4496
4497                 spin_unlock(&rq->lock);
4498                 __migrate_task(req->task, cpu, req->dest_cpu);
4499                 local_irq_enable();
4500
4501                 complete(&req->done);
4502         }
4503         __set_current_state(TASK_RUNNING);
4504         return 0;
4505
4506 wait_to_die:
4507         /* Wait for kthread_stop */
4508         set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4509         while (!kthread_should_stop()) {
4510                 schedule();
4511                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
4512         }
4513         __set_current_state(TASK_RUNNING);
4514         return 0;
4515 }
4516
4517 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
4518 /* Figure out where task on dead CPU should go, use force if neccessary. */
4519 static void move_task_off_dead_cpu(int dead_cpu, struct task_struct *tsk)
4520 {
4521         int dest_cpu;
4522         cpumask_t mask;
4523
4524         /* On same node? */
4525         mask = node_to_cpumask(cpu_to_node(dead_cpu));
4526         cpus_and(mask, mask, tsk->cpus_allowed);
4527         dest_cpu = any_online_cpu(mask);
4528
4529         /* On any allowed CPU? */
4530         if (dest_cpu == NR_CPUS)
4531                 dest_cpu = any_online_cpu(tsk->cpus_allowed);
4532
4533         /* No more Mr. Nice Guy. */
4534         if (dest_cpu == NR_CPUS) {
4535                 cpus_setall(tsk->cpus_allowed);
4536                 dest_cpu = any_online_cpu(tsk->cpus_allowed);
4537
4538                 /*
4539                  * Don't tell them about moving exiting tasks or
4540                  * kernel threads (both mm NULL), since they never
4541                  * leave kernel.
4542                  */
4543                 if (tsk->mm && printk_ratelimit())
4544                         printk(KERN_INFO "process %d (%s) no "
4545                                "longer affine to cpu%d\n",
4546                                tsk->pid, tsk->comm, dead_cpu);
4547         }
4548         __migrate_task(tsk, dead_cpu, dest_cpu);
4549 }
4550
4551 /*
4552  * While a dead CPU has no uninterruptible tasks queued at this point,
4553  * it might still have a nonzero ->nr_uninterruptible counter, because
4554  * for performance reasons the counter is not stricly tracking tasks to
4555  * their home CPUs. So we just add the counter to another CPU's counter,
4556  * to keep the global sum constant after CPU-down:
4557  */
4558 static void migrate_nr_uninterruptible(runqueue_t *rq_src)
4559 {
4560         runqueue_t *rq_dest = cpu_rq(any_online_cpu(CPU_MASK_ALL));
4561         unsigned long flags;
4562
4563         local_irq_save(flags);
4564         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
4565         rq_dest->nr_uninterruptible += rq_src->nr_uninterruptible;
4566         rq_src->nr_uninterruptible = 0;
4567         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
4568         local_irq_restore(flags);
4569 }
4570
4571 /* Run through task list and migrate tasks from the dead cpu. */
4572 static void migrate_live_tasks(int src_cpu)
4573 {
4574         struct task_struct *tsk, *t;
4575
4576         write_lock_irq(&tasklist_lock);
4577
4578         do_each_thread(t, tsk) {
4579                 if (tsk == current)
4580                         continue;
4581
4582                 if (task_cpu(tsk) == src_cpu)
4583                         move_task_off_dead_cpu(src_cpu, tsk);
4584         } while_each_thread(t, tsk);
4585
4586         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
4587 }
4588
4589 /* Schedules idle task to be the next runnable task on current CPU.
4590  * It does so by boosting its priority to highest possible and adding it to
4591  * the _front_ of runqueue. Used by CPU offline code.
4592  */
4593 void sched_idle_next(void)
4594 {
4595         int cpu = smp_processor_id();
4596         runqueue_t *rq = this_rq();
4597         struct task_struct *p = rq->idle;
4598         unsigned long flags;
4599
4600         /* cpu has to be offline */
4601         BUG_ON(cpu_online(cpu));
4602
4603         /* Strictly not necessary since rest of the CPUs are stopped by now
4604          * and interrupts disabled on current cpu.
4605          */
4606         spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
4607
4608         __setscheduler(p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
4609         /* Add idle task to _front_ of it's priority queue */
4610         __activate_idle_task(p, rq);
4611
4612         spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
4613 }
4614
4615 /* Ensures that the idle task is using init_mm right before its cpu goes
4616  * offline.
4617  */
4618 void idle_task_exit(void)
4619 {
4620         struct mm_struct *mm = current->active_mm;
4621
4622         BUG_ON(cpu_online(smp_processor_id()));
4623
4624         if (mm != &init_mm)
4625                 switch_mm(mm, &init_mm, current);
4626         mmdrop(mm);
4627 }
4628
4629 static void migrate_dead(unsigned int dead_cpu, task_t *tsk)
4630 {
4631         struct runqueue *rq = cpu_rq(dead_cpu);
4632
4633         /* Must be exiting, otherwise would be on tasklist. */
4634         BUG_ON(tsk->exit_state != EXIT_ZOMBIE && tsk->exit_state != EXIT_DEAD);
4635
4636         /* Cannot have done final schedule yet: would have vanished. */
4637         BUG_ON(tsk->flags & PF_DEAD);
4638
4639         get_task_struct(tsk);
4640
4641         /*
4642          * Drop lock around migration; if someone else moves it,
4643          * that's OK.  No task can be added to this CPU, so iteration is
4644          * fine.
4645          */
4646         spin_unlock_irq(&rq->lock);
4647         move_task_off_dead_cpu(dead_cpu, tsk);
4648         spin_lock_irq(&rq->lock);
4649
4650         put_task_struct(tsk);
4651 }
4652
4653 /* release_task() removes task from tasklist, so we won't find dead tasks. */
4654 static void migrate_dead_tasks(unsigned int dead_cpu)
4655 {
4656         unsigned arr, i;
4657         struct runqueue *rq = cpu_rq(dead_cpu);
4658
4659         for (arr = 0; arr < 2; arr++) {
4660                 for (i = 0; i < MAX_PRIO; i++) {
4661                         struct list_head *list = &rq->arrays[arr].queue[i];
4662                         while (!list_empty(list))
4663                                 migrate_dead(dead_cpu,
4664                                              list_entry(list->next, task_t,
4665                                                         run_list));
4666                 }
4667         }
4668 }
4669 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
4670
4671 /*
4672  * migration_call - callback that gets triggered when a CPU is added.
4673  * Here we can start up the necessary migration thread for the new CPU.
4674  */
4675 static int __cpuinit migration_call(struct notifier_block *nfb,
4676                         unsigned long action,
4677                         void *hcpu)
4678 {
4679         int cpu = (long)hcpu;
4680         struct task_struct *p;
4681         struct runqueue *rq;
4682         unsigned long flags;
4683
4684         switch (action) {
4685         case CPU_UP_PREPARE:
4686                 p = kthread_create(migration_thread, hcpu, "migration/%d",cpu);
4687                 if (IS_ERR(p))
4688                         return NOTIFY_BAD;
4689                 p->flags |= PF_NOFREEZE;
4690                 kthread_bind(p, cpu);
4691                 /* Must be high prio: stop_machine expects to yield to it. */
4692                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
4693                 __setscheduler(p, SCHED_FIFO, MAX_RT_PRIO-1);
4694                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4695                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = p;
4696                 break;
4697         case CPU_ONLINE:
4698                 /* Strictly unneccessary, as first user will wake it. */
4699                 wake_up_process(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
4700                 break;
4701 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
4702         case CPU_UP_CANCELED:
4703                 if (!cpu_rq(cpu)->migration_thread)
4704                         break;
4705                 /* Unbind it from offline cpu so it can run.  Fall thru. */
4706                 kthread_bind(cpu_rq(cpu)->migration_thread,
4707                              any_online_cpu(cpu_online_map));
4708                 kthread_stop(cpu_rq(cpu)->migration_thread);
4709                 cpu_rq(cpu)->migration_thread = NULL;
4710                 break;
4711         case CPU_DEAD:
4712                 migrate_live_tasks(cpu);
4713                 rq = cpu_rq(cpu);
4714                 kthread_stop(rq->migration_thread);
4715                 rq->migration_thread = NULL;
4716                 /* Idle task back to normal (off runqueue, low prio) */
4717                 rq = task_rq_lock(rq->idle, &flags);
4718                 deactivate_task(rq->idle, rq);
4719                 rq->idle->static_prio = MAX_PRIO;
4720                 __setscheduler(rq->idle, SCHED_NORMAL, 0);
4721                 migrate_dead_tasks(cpu);
4722                 task_rq_unlock(rq, &flags);
4723                 migrate_nr_uninterruptible(rq);
4724                 BUG_ON(rq->nr_running != 0);
4725
4726                 /* No need to migrate the tasks: it was best-effort if
4727                  * they didn't do lock_cpu_hotplug().  Just wake up
4728                  * the requestors. */
4729                 spin_lock_irq(&rq->lock);
4730                 while (!list_empty(&rq->migration_queue)) {
4731                         migration_req_t *req;
4732                         req = list_entry(rq->migration_queue.next,
4733                                          migration_req_t, list);
4734                         list_del_init(&req->list);
4735                         complete(&req->done);
4736                 }
4737                 spin_unlock_irq(&rq->lock);
4738                 break;
4739 #endif
4740         }
4741         return NOTIFY_OK;
4742 }
4743
4744 /* Register at highest priority so that task migration (migrate_all_tasks)
4745  * happens before everything else.
4746  */
4747 static struct notifier_block __cpuinitdata migration_notifier = {
4748         .notifier_call = migration_call,
4749         .priority = 10
4750 };
4751
4752 int __init migration_init(void)
4753 {
4754         void *cpu = (void *)(long)smp_processor_id();
4755         /* Start one for boot CPU. */
4756         migration_call(&migration_notifier, CPU_UP_PREPARE, cpu);
4757         migration_call(&migration_notifier, CPU_ONLINE, cpu);
4758         register_cpu_notifier(&migration_notifier);
4759         return 0;
4760 }
4761 #endif
4762
4763 #ifdef CONFIG_SMP
4764 #undef SCHED_DOMAIN_DEBUG
4765 #ifdef SCHED_DOMAIN_DEBUG
4766 static void sched_domain_debug(struct sched_domain *sd, int cpu)
4767 {
4768         int level = 0;
4769
4770         if (!sd) {
4771                 printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching NULL sched-domain.\n", cpu);
4772                 return;
4773         }
4774
4775         printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching sched-domain:\n", cpu);
4776
4777         do {
4778                 int i;
4779                 char str[NR_CPUS];
4780                 struct sched_group *group = sd->groups;
4781                 cpumask_t groupmask;
4782
4783                 cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, sd->span);
4784                 cpus_clear(groupmask);
4785
4786                 printk(KERN_DEBUG);
4787                 for (i = 0; i < level + 1; i++)
4788                         printk(" ");
4789                 printk("domain %d: ", level);
4790
4791                 if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE)) {
4792                         printk("does not load-balance\n");
4793                         if (sd->parent)
4794                                 printk(KERN_ERR "ERROR: !SD_LOAD_BALANCE domain has parent");
4795                         break;
4796                 }
4797
4798                 printk("span %s\n", str);
4799
4800                 if (!cpu_isset(cpu, sd->span))
4801                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->span does not contain CPU%d\n", cpu);
4802                 if (!cpu_isset(cpu, group->cpumask))
4803                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->groups does not contain CPU%d\n", cpu);
4804
4805                 printk(KERN_DEBUG);
4806                 for (i = 0; i < level + 2; i++)
4807                         printk(" ");
4808                 printk("groups:");
4809                 do {
4810                         if (!group) {
4811                                 printk("\n");
4812                                 printk(KERN_ERR "ERROR: group is NULL\n");
4813                                 break;
4814                         }
4815
4816                         if (!group->cpu_power) {
4817                                 printk("\n");
4818                                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->cpu_power not set\n");
4819                         }
4820
4821                         if (!cpus_weight(group->cpumask)) {
4822                                 printk("\n");
4823                                 printk(KERN_ERR "ERROR: empty group\n");
4824                         }
4825
4826                         if (cpus_intersects(groupmask, group->cpumask)) {
4827                                 printk("\n");
4828                                 printk(KERN_ERR "ERROR: repeated CPUs\n");
4829                         }
4830
4831                         cpus_or(groupmask, groupmask, group->cpumask);
4832
4833                         cpumask_scnprintf(str, NR_CPUS, group->cpumask);
4834                         printk(" %s", str);
4835
4836                         group = group->next;
4837                 } while (group != sd->groups);
4838                 printk("\n");
4839
4840                 if (!cpus_equal(sd->span, groupmask))
4841                         printk(KERN_ERR "ERROR: groups don't span domain->span\n");
4842
4843                 level++;
4844                 sd = sd->parent;
4845
4846                 if (sd) {
4847                         if (!cpus_subset(groupmask, sd->span))
4848                                 printk(KERN_ERR "ERROR: parent span is not a superset of domain->span\n");
4849                 }
4850
4851         } while (sd);
4852 }
4853 #else
4854 #define sched_domain_debug(sd, cpu) {}
4855 #endif
4856
4857 static int sd_degenerate(struct sched_domain *sd)
4858 {
4859         if (cpus_weight(sd->span) == 1)
4860                 return 1;
4861
4862         /* Following flags need at least 2 groups */
4863         if (sd->flags & (SD_LOAD_BALANCE |
4864                          SD_BALANCE_NEWIDLE |
4865                          SD_BALANCE_FORK |
4866                          SD_BALANCE_EXEC)) {
4867                 if (sd->groups != sd->groups->next)
4868                         return 0;
4869         }
4870
4871         /* Following flags don't use groups */
4872         if (sd->flags & (SD_WAKE_IDLE |
4873                          SD_WAKE_AFFINE |
4874                          SD_WAKE_BALANCE))
4875                 return 0;
4876
4877         return 1;
4878 }
4879
4880 static int sd_parent_degenerate(struct sched_domain *sd,
4881                                                 struct sched_domain *parent)
4882 {
4883         unsigned long cflags = sd->flags, pflags = parent->flags;
4884
4885         if (sd_degenerate(parent))
4886                 return 1;
4887
4888         if (!cpus_equal(sd->span, parent->span))
4889                 return 0;
4890
4891         /* Does parent contain flags not in child? */
4892         /* WAKE_BALANCE is a subset of WAKE_AFFINE */
4893         if (cflags & SD_WAKE_AFFINE)
4894                 pflags &= ~SD_WAKE_BALANCE;
4895         /* Flags needing groups don't count if only 1 group in parent */
4896         if (parent->groups == parent->groups->next) {
4897                 pflags &= ~(SD_LOAD_BALANCE |
4898                                 SD_BALANCE_NEWIDLE |
4899                                 SD_BALANCE_FORK |
4900                                 SD_BALANCE_EXEC);
4901         }
4902         if (~cflags & pflags)
4903                 return 0;
4904
4905         return 1;
4906 }
4907
4908 /*
4909  * Attach the domain 'sd' to 'cpu' as its base domain.  Callers must
4910  * hold the hotplug lock.
4911  */
4912 static void cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, int cpu)
4913 {
4914         runqueue_t *rq = cpu_rq(cpu);
4915         struct sched_domain *tmp;
4916
4917         /* Remove the sched domains which do not contribute to scheduling. */
4918         for (tmp = sd; tmp; tmp = tmp->parent) {
4919                 struct sched_domain *parent = tmp->parent;
4920                 if (!parent)
4921                         break;
4922                 if (sd_parent_degenerate(tmp, parent))
4923                         tmp->parent = parent->parent;
4924         }
4925
4926         if (sd && sd_degenerate(sd))
4927                 sd = sd->parent;
4928
4929         sched_domain_debug(sd, cpu);
4930
4931         rcu_assign_pointer(rq->sd, sd);
4932 }
4933
4934 /* cpus with isolated domains */
4935 static cpumask_t __devinitdata cpu_isolated_map = CPU_MASK_NONE;
4936
4937 /* Setup the mask of cpus configured for isolated domains */
4938 static int __init isolated_cpu_setup(char *str)
4939 {
4940         int ints[NR_CPUS], i;
4941
4942         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
4943         cpus_clear(cpu_isolated_map);
4944         for (i = 1; i <= ints[0]; i++)
4945                 if (ints[i] < NR_CPUS)
4946                         cpu_set(ints[i], cpu_isolated_map);
4947         return 1;
4948 }
4949
4950 __setup ("isolcpus=", isolated_cpu_setup);
4951
4952 /*
4953  * init_sched_build_groups takes an array of groups, the cpumask we wish
4954  * to span, and a pointer to a function which identifies what group a CPU
4955  * belongs to. The return value of group_fn must be a valid index into the
4956  * groups[] array, and must be >= 0 and < NR_CPUS (due to the fact that we
4957  * keep track of groups covered with a cpumask_t).
4958  *
4959  * init_sched_build_groups will build a circular linked list of the groups
4960  * covered by the given span, and will set each group's ->cpumask correctly,
4961  * and ->cpu_power to 0.
4962  */
4963 static void init_sched_build_groups(struct sched_group groups[], cpumask_t span,
4964                                     int (*group_fn)(int cpu))
4965 {
4966         struct sched_group *first = NULL, *last = NULL;
4967         cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
4968         int i;
4969
4970         for_each_cpu_mask(i, span) {
4971                 int group = group_fn(i);
4972                 struct sched_group *sg = &groups[group];
4973                 int j;
4974
4975                 if (cpu_isset(i, covered))
4976                         continue;
4977
4978                 sg->cpumask = CPU_MASK_NONE;
4979                 sg->cpu_power = 0;
4980
4981                 for_each_cpu_mask(j, span) {
4982                         if (group_fn(j) != group)
4983                                 continue;
4984
4985                         cpu_set(j, covered);
4986                         cpu_set(j, sg->cpumask);
4987                 }
4988                 if (!first)
4989                         first = sg;
4990                 if (last)
4991                         last->next = sg;
4992                 last = sg;
4993         }
4994         last->next = first;
4995 }
4996
4997 #define SD_NODES_PER_DOMAIN 16
4998
4999 /*
5000  * Self-tuning task migration cost measurement between source and target CPUs.
5001  *
5002  * This is done by measuring the cost of manipulating buffers of varying
5003  * sizes. For a given buffer-size here are the steps that are taken:
5004  *
5005  * 1) the source CPU reads+dirties a shared buffer
5006  * 2) the target CPU reads+dirties the same shared buffer
5007  *
5008  * We measure how long they take, in the following 4 scenarios:
5009  *
5010  *  - source: CPU1, target: CPU2 | cost1
5011  *  - source: CPU2, target: CPU1 | cost2
5012  *  - source: CPU1, target: CPU1 | cost3
5013  *  - source: CPU2, target: CPU2 | cost4
5014  *
5015  * We then calculate the cost3+cost4-cost1-cost2 difference - this is
5016  * the cost of migration.
5017  *
5018  * We then start off from a small buffer-size and iterate up to larger
5019  * buffer sizes, in 5% steps - measuring each buffer-size separately, and
5020  * doing a maximum search for the cost. (The maximum cost for a migration
5021  * normally occurs when the working set size is around the effective cache
5022  * size.)
5023  */
5024 #define SEARCH_SCOPE            2
5025 #define MIN_CACHE_SIZE          (64*1024U)
5026 #define DEFAULT_CACHE_SIZE      (5*1024*1024U)
5027 #define ITERATIONS              1
5028 #define SIZE_THRESH             130
5029 #define COST_THRESH             130
5030
5031 /*
5032  * The migration cost is a function of 'domain distance'. Domain
5033  * distance is the number of steps a CPU has to iterate down its
5034  * domain tree to share a domain with the other CPU. The farther
5035  * two CPUs are from each other, the larger the distance gets.
5036  *
5037  * Note that we use the distance only to cache measurement results,
5038  * the distance value is not used numerically otherwise. When two
5039  * CPUs have the same distance it is assumed that the migration
5040  * cost is the same. (this is a simplification but quite practical)
5041  */
5042 #define MAX_DOMAIN_DISTANCE 32
5043
5044 static unsigned long long migration_cost[MAX_DOMAIN_DISTANCE] =
5045                 { [ 0 ... MAX_DOMAIN_DISTANCE-1 ] =
5046 /*
5047  * Architectures may override the migration cost and thus avoid
5048  * boot-time calibration. Unit is nanoseconds. Mostly useful for
5049  * virtualized hardware:
5050  */
5051 #ifdef CONFIG_DEFAULT_MIGRATION_COST
5052                         CONFIG_DEFAULT_MIGRATION_COST
5053 #else
5054                         -1LL
5055 #endif
5056 };
5057
5058 /*
5059  * Allow override of migration cost - in units of microseconds.
5060  * E.g. migration_cost=1000,2000,3000 will set up a level-1 cost
5061  * of 1 msec, level-2 cost of 2 msecs and level3 cost of 3 msecs:
5062  */
5063 static int __init migration_cost_setup(char *str)
5064 {
5065         int ints[MAX_DOMAIN_DISTANCE+1], i;
5066
5067         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
5068
5069         printk("#ints: %d\n", ints[0]);
5070         for (i = 1; i <= ints[0]; i++) {
5071                 migration_cost[i-1] = (unsigned long long)ints[i]*1000;
5072                 printk("migration_cost[%d]: %Ld\n", i-1, migration_cost[i-1]);
5073         }
5074         return 1;
5075 }
5076
5077 __setup ("migration_cost=", migration_cost_setup);
5078
5079 /*
5080  * Global multiplier (divisor) for migration-cutoff values,
5081  * in percentiles. E.g. use a value of 150 to get 1.5 times
5082  * longer cache-hot cutoff times.
5083  *
5084  * (We scale it from 100 to 128 to long long handling easier.)
5085  */
5086
5087 #define MIGRATION_FACTOR_SCALE 128
5088
5089 static unsigned int migration_factor = MIGRATION_FACTOR_SCALE;
5090
5091 static int __init setup_migration_factor(char *str)
5092 {
5093         get_option(&str, &migration_factor);
5094         migration_factor = migration_factor * MIGRATION_FACTOR_SCALE / 100;
5095         return 1;
5096 }
5097
5098 __setup("migration_factor=", setup_migration_factor);
5099
5100 /*
5101  * Estimated distance of two CPUs, measured via the number of domains
5102  * we have to pass for the two CPUs to be in the same span:
5103  */
5104 static unsigned long domain_distance(int cpu1, int cpu2)
5105 {
5106         unsigned long distance = 0;
5107         struct sched_domain *sd;
5108
5109         for_each_domain(cpu1, sd) {
5110                 WARN_ON(!cpu_isset(cpu1, sd->span));
5111                 if (cpu_isset(cpu2, sd->span))
5112                         return distance;
5113                 distance++;
5114         }
5115         if (distance >= MAX_DOMAIN_DISTANCE) {
5116                 WARN_ON(1);
5117                 distance = MAX_DOMAIN_DISTANCE-1;
5118         }
5119
5120         return distance;
5121 }
5122
5123 static unsigned int migration_debug;
5124
5125 static int __init setup_migration_debug(char *str)
5126 {
5127         get_option(&str, &migration_debug);
5128         return 1;
5129 }
5130
5131 __setup("migration_debug=", setup_migration_debug);
5132
5133 /*
5134  * Maximum cache-size that the scheduler should try to measure.
5135  * Architectures with larger caches should tune this up during
5136  * bootup. Gets used in the domain-setup code (i.e. during SMP
5137  * bootup).
5138  */
5139 unsigned int max_cache_size;
5140
5141 static int __init setup_max_cache_size(char *str)
5142 {
5143         get_option(&str, &max_cache_size);
5144         return 1;
5145 }
5146
5147 __setup("max_cache_size=", setup_max_cache_size);
5148
5149 /*
5150  * Dirty a big buffer in a hard-to-predict (for the L2 cache) way. This
5151  * is the operation that is timed, so we try to generate unpredictable
5152  * cachemisses that still end up filling the L2 cache:
5153  */
5154 static void touch_cache(void *__cache, unsigned long __size)
5155 {
5156         unsigned long size = __size/sizeof(long), chunk1 = size/3,
5157                         chunk2 = 2*size/3;
5158         unsigned long *cache = __cache;
5159         int i;
5160
5161         for (i = 0; i < size/6; i += 8) {
5162                 switch (i % 6) {
5163                         case 0: cache[i]++;
5164                         case 1: cache[size-1-i]++;
5165                         case 2: cache[chunk1-i]++;
5166                         case 3: cache[chunk1+i]++;
5167                         case 4: cache[chunk2-i]++;
5168                         case 5: cache[chunk2+i]++;
5169                 }
5170         }
5171 }
5172
5173 /*
5174  * Measure the cache-cost of one task migration. Returns in units of nsec.
5175  */
5176 static unsigned long long measure_one(void *cache, unsigned long size,
5177                                       int source, int target)
5178 {
5179         cpumask_t mask, saved_mask;
5180         unsigned long long t0, t1, t2, t3, cost;
5181
5182         saved_mask = current->cpus_allowed;
5183
5184         /*
5185          * Flush source caches to RAM and invalidate them:
5186          */
5187         sched_cacheflush();
5188
5189         /*
5190          * Migrate to the source CPU:
5191          */
5192         mask = cpumask_of_cpu(source);
5193         set_cpus_allowed(current, mask);
5194         WARN_ON(smp_processor_id() != source);
5195
5196         /*
5197          * Dirty the working set:
5198          */
5199         t0 = sched_clock();
5200         touch_cache(cache, size);
5201         t1 = sched_clock();
5202
5203         /*
5204          * Migrate to the target CPU, dirty the L2 cache and access
5205          * the shared buffer. (which represents the working set
5206          * of a migrated task.)
5207          */
5208         mask = cpumask_of_cpu(target);
5209         set_cpus_allowed(current, mask);
5210         WARN_ON(smp_processor_id() != target);
5211
5212         t2 = sched_clock();
5213         touch_cache(cache, size);
5214         t3 = sched_clock();
5215
5216         cost = t1-t0 + t3-t2;
5217
5218         if (migration_debug >= 2)
5219                 printk("[%d->%d]: %8Ld %8Ld %8Ld => %10Ld.\n",
5220                         source, target, t1-t0, t1-t0, t3-t2, cost);
5221         /*
5222          * Flush target caches to RAM and invalidate them:
5223          */
5224         sched_cacheflush();
5225
5226         set_cpus_allowed(current, saved_mask);
5227
5228         return cost;
5229 }
5230
5231 /*
5232  * Measure a series of task migrations and return the average
5233  * result. Since this code runs early during bootup the system
5234  * is 'undisturbed' and the average latency makes sense.
5235  *
5236  * The algorithm in essence auto-detects the relevant cache-size,
5237  * so it will properly detect different cachesizes for different
5238  * cache-hierarchies, depending on how the CPUs are connected.
5239  *
5240  * Architectures can prime the upper limit of the search range via
5241  * max_cache_size, otherwise the search range defaults to 20MB...64K.
5242  */
5243 static unsigned long long
5244 measure_cost(int cpu1, int cpu2, void *cache, unsigned int size)
5245 {
5246         unsigned long long cost1, cost2;
5247         int i;
5248
5249         /*
5250          * Measure the migration cost of 'size' bytes, over an
5251          * average of 10 runs:
5252          *
5253          * (We perturb the cache size by a small (0..4k)
5254          *  value to compensate size/alignment related artifacts.
5255          *  We also subtract the cost of the operation done on
5256          *  the same CPU.)
5257          */
5258         cost1 = 0;
5259
5260         /*
5261          * dry run, to make sure we start off cache-cold on cpu1,
5262          * and to get any vmalloc pagefaults in advance:
5263          */
5264         measure_one(cache, size, cpu1, cpu2);
5265         for (i = 0; i < ITERATIONS; i++)
5266                 cost1 += measure_one(cache, size - i*1024, cpu1, cpu2);
5267
5268         measure_one(cache, size, cpu2, cpu1);
5269         for (i = 0; i < ITERATIONS; i++)
5270                 cost1 += measure_one(cache, size - i*1024, cpu2, cpu1);
5271
5272         /*
5273          * (We measure the non-migrating [cached] cost on both
5274          *  cpu1 and cpu2, to handle CPUs with different speeds)
5275          */
5276         cost2 = 0;
5277
5278         measure_one(cache, size, cpu1, cpu1);
5279         for (i = 0; i < ITERATIONS; i++)
5280                 cost2 += measure_one(cache, size - i*1024, cpu1, cpu1);
5281
5282         measure_one(cache, size, cpu2, cpu2);
5283         for (i = 0; i < ITERATIONS; i++)
5284                 cost2 += measure_one(cache, size - i*1024, cpu2, cpu2);
5285
5286         /*
5287          * Get the per-iteration migration cost:
5288          */
5289         do_div(cost1, 2*ITERATIONS);
5290         do_div(cost2, 2*ITERATIONS);
5291
5292         return cost1 - cost2;
5293 }
5294
5295 static unsigned long long measure_migration_cost(int cpu1, int cpu2)
5296 {
5297         unsigned long long max_cost = 0, fluct = 0, avg_fluct = 0;
5298         unsigned int max_size, size, size_found = 0;
5299         long long cost = 0, prev_cost;
5300         void *cache;
5301
5302         /*
5303          * Search from max_cache_size*5 down to 64K - the real relevant
5304          * cachesize has to lie somewhere inbetween.
5305          */
5306         if (max_cache_size) {
5307                 max_size = max(max_cache_size * SEARCH_SCOPE, MIN_CACHE_SIZE);
5308                 size = max(max_cache_size / SEARCH_SCOPE, MIN_CACHE_SIZE);
5309         } else {
5310                 /*
5311                  * Since we have no estimation about the relevant
5312                  * search range
5313                  */
5314                 max_size = DEFAULT_CACHE_SIZE * SEARCH_SCOPE;
5315                 size = MIN_CACHE_SIZE;
5316         }
5317
5318         if (!cpu_online(cpu1) || !cpu_online(cpu2)) {
5319                 printk("cpu %d and %d not both online!\n", cpu1, cpu2);
5320                 return 0;
5321         }
5322
5323         /*
5324          * Allocate the working set:
5325          */
5326         cache = vmalloc(max_size);
5327         if (!cache) {
5328                 printk("could not vmalloc %d bytes for cache!\n", 2*max_size);
5329                 return 1000000; // return 1 msec on very small boxen
5330         }
5331
5332         while (size <= max_size) {
5333                 prev_cost = cost;
5334                 cost = measure_cost(cpu1, cpu2, cache, size);
5335
5336                 /*
5337                  * Update the max:
5338                  */
5339                 if (cost > 0) {
5340                         if (max_cost < cost) {
5341                                 max_cost = cost;
5342                                 size_found = size;
5343                         }
5344                 }
5345                 /*
5346                  * Calculate average fluctuation, we use this to prevent
5347                  * noise from triggering an early break out of the loop:
5348                  */
5349                 fluct = abs(cost - prev_cost);
5350                 avg_fluct = (avg_fluct + fluct)/2;
5351
5352                 if (migration_debug)
5353                         printk("-> [%d][%d][%7d] %3ld.%ld [%3ld.%ld] (%ld): (%8Ld %8Ld)\n",
5354                                 cpu1, cpu2, size,
5355                                 (long)cost / 1000000,
5356                                 ((long)cost / 100000) % 10,
5357                                 (long)max_cost / 1000000,
5358                                 ((long)max_cost / 100000) % 10,
5359                                 domain_distance(cpu1, cpu2),
5360                                 cost, avg_fluct);
5361
5362                 /*
5363                  * If we iterated at least 20% past the previous maximum,
5364                  * and the cost has dropped by more than 20% already,
5365                  * (taking fluctuations into account) then we assume to
5366                  * have found the maximum and break out of the loop early:
5367                  */
5368                 if (size_found && (size*100 > size_found*SIZE_THRESH))
5369                         if (cost+avg_fluct <= 0 ||
5370                                 max_cost*100 > (cost+avg_fluct)*COST_THRESH) {
5371
5372                                 if (migration_debug)
5373                                         printk("-> found max.\n");
5374                                 break;
5375                         }
5376                 /*
5377                  * Increase the cachesize in 10% steps:
5378                  */
5379                 size = size * 10 / 9;
5380         }
5381
5382         if (migration_debug)
5383                 printk("[%d][%d] working set size found: %d, cost: %Ld\n",
5384                         cpu1, cpu2, size_found, max_cost);
5385
5386         vfree(cache);
5387
5388         /*
5389          * A task is considered 'cache cold' if at least 2 times
5390          * the worst-case cost of migration has passed.
5391          *
5392          * (this limit is only listened to if the load-balancing
5393          * situation is 'nice' - if there is a large imbalance we
5394          * ignore it for the sake of CPU utilization and
5395          * processing fairness.)
5396          */
5397         return 2 * max_cost * migration_factor / MIGRATION_FACTOR_SCALE;
5398 }
5399
5400 static void calibrate_migration_costs(const cpumask_t *cpu_map)
5401 {
5402         int cpu1 = -1, cpu2 = -1, cpu, orig_cpu = raw_smp_processor_id();
5403         unsigned long j0, j1, distance, max_distance = 0;
5404         struct sched_domain *sd;
5405
5406         j0 = jiffies;
5407
5408         /*
5409          * First pass - calculate the cacheflush times:
5410          */
5411         for_each_cpu_mask(cpu1, *cpu_map) {
5412                 for_each_cpu_mask(cpu2, *cpu_map) {
5413                         if (cpu1 == cpu2)
5414                                 continue;
5415                         distance = domain_distance(cpu1, cpu2);
5416                         max_distance = max(max_distance, distance);
5417                         /*
5418                          * No result cached yet?
5419                          */
5420                         if (migration_cost[distance] == -1LL)
5421                                 migration_cost[distance] =
5422                                         measure_migration_cost(cpu1, cpu2);
5423                 }
5424         }
5425         /*
5426          * Second pass - update the sched domain hierarchy with
5427          * the new cache-hot-time estimations:
5428          */
5429         for_each_cpu_mask(cpu, *cpu_map) {
5430                 distance = 0;
5431                 for_each_domain(cpu, sd) {
5432                         sd->cache_hot_time = migration_cost[distance];
5433                         distance++;
5434                 }
5435         }
5436         /*
5437          * Print the matrix:
5438          */
5439         if (migration_debug)
5440                 printk("migration: max_cache_size: %d, cpu: %d MHz:\n",
5441                         max_cache_size,
5442 #ifdef CONFIG_X86
5443                         cpu_khz/1000
5444 #else
5445                         -1
5446 #endif
5447                 );
5448         if (system_state == SYSTEM_BOOTING) {
5449                 printk("migration_cost=");
5450                 for (distance = 0; distance <= max_distance; distance++) {
5451                         if (distance)
5452                                 printk(",");
5453                         printk("%ld", (long)migration_cost[distance] / 1000);
5454                 }
5455                 printk("\n");
5456         }
5457         j1 = jiffies;
5458         if (migration_debug)
5459                 printk("migration: %ld seconds\n", (j1-j0)/HZ);
5460
5461         /*
5462          * Move back to the original CPU. NUMA-Q gets confused
5463          * if we migrate to another quad during bootup.
5464          */
5465         if (raw_smp_processor_id() != orig_cpu) {
5466                 cpumask_t mask = cpumask_of_cpu(orig_cpu),
5467                         saved_mask = current->cpus_allowed;
5468
5469                 set_cpus_allowed(current, mask);
5470                 set_cpus_allowed(current, saved_mask);
5471         }
5472 }
5473
5474 #ifdef CONFIG_NUMA
5475
5476 /**
5477  * find_next_best_node - find the next node to include in a sched_domain
5478  * @node: node whose sched_domain we're building
5479  * @used_nodes: nodes already in the sched_domain
5480  *
5481  * Find the next node to include in a given scheduling domain.  Simply
5482  * finds the closest node not already in the @used_nodes map.
5483  *
5484  * Should use nodemask_t.
5485  */
5486 static int find_next_best_node(int node, unsigned long *used_nodes)
5487 {
5488         int i, n, val, min_val, best_node = 0;
5489
5490         min_val = INT_MAX;
5491
5492         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5493                 /* Start at @node */
5494                 n = (node + i) % MAX_NUMNODES;
5495
5496                 if (!nr_cpus_node(n))
5497                         continue;
5498
5499                 /* Skip already used nodes */
5500                 if (test_bit(n, used_nodes))
5501                         continue;
5502
5503                 /* Simple min distance search */
5504                 val = node_distance(node, n);
5505
5506                 if (val < min_val) {
5507                         min_val = val;
5508                         best_node = n;
5509                 }
5510         }
5511
5512         set_bit(best_node, used_nodes);
5513         return best_node;
5514 }
5515
5516 /**
5517  * sched_domain_node_span - get a cpumask for a node's sched_domain
5518  * @node: node whose cpumask we're constructing
5519  * @size: number of nodes to include in this span
5520  *
5521  * Given a node, construct a good cpumask for its sched_domain to span.  It
5522  * should be one that prevents unnecessary balancing, but also spreads tasks
5523  * out optimally.
5524  */
5525 static cpumask_t sched_domain_node_span(int node)
5526 {
5527         int i;
5528         cpumask_t span, nodemask;
5529         DECLARE_BITMAP(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5530
5531         cpus_clear(span);
5532         bitmap_zero(used_nodes, MAX_NUMNODES);
5533
5534         nodemask = node_to_cpumask(node);
5535         cpus_or(span, span, nodemask);
5536         set_bit(node, used_nodes);
5537
5538         for (i = 1; i < SD_NODES_PER_DOMAIN; i++) {
5539                 int next_node = find_next_best_node(node, used_nodes);
5540                 nodemask = node_to_cpumask(next_node);
5541                 cpus_or(span, span, nodemask);
5542         }
5543
5544         return span;
5545 }
5546 #endif
5547
5548 /*
5549  * At the moment, CONFIG_SCHED_SMT is never defined, but leave it in so we
5550  * can switch it on easily if needed.
5551  */
5552 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5553 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, cpu_domains);
5554 static struct sched_group sched_group_cpus[NR_CPUS];
5555 static int cpu_to_cpu_group(int cpu)
5556 {
5557         return cpu;
5558 }
5559 #endif
5560
5561 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5562 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, core_domains);
5563 static struct sched_group sched_group_core[NR_CPUS];
5564 #endif
5565
5566 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) && defined(CONFIG_SCHED_SMT)
5567 static int cpu_to_core_group(int cpu)
5568 {
5569         return first_cpu(cpu_sibling_map[cpu]);
5570 }
5571 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
5572 static int cpu_to_core_group(int cpu)
5573 {
5574         return cpu;
5575 }
5576 #endif
5577
5578 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, phys_domains);
5579 static struct sched_group sched_group_phys[NR_CPUS];
5580 static int cpu_to_phys_group(int cpu)
5581 {
5582 #if defined(CONFIG_SCHED_MC)
5583         cpumask_t mask = cpu_coregroup_map(cpu);
5584         return first_cpu(mask);
5585 #elif defined(CONFIG_SCHED_SMT)
5586         return first_cpu(cpu_sibling_map[cpu]);
5587 #else
5588         return cpu;
5589 #endif
5590 }
5591
5592 #ifdef CONFIG_NUMA
5593 /*
5594  * The init_sched_build_groups can't handle what we want to do with node
5595  * groups, so roll our own. Now each node has its own list of groups which
5596  * gets dynamically allocated.
5597  */
5598 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, node_domains);
5599 static struct sched_group **sched_group_nodes_bycpu[NR_CPUS];
5600
5601 static DEFINE_PER_CPU(struct sched_domain, allnodes_domains);
5602 static struct sched_group *sched_group_allnodes_bycpu[NR_CPUS];
5603
5604 static int cpu_to_allnodes_group(int cpu)
5605 {
5606         return cpu_to_node(cpu);
5607 }
5608 static void init_numa_sched_groups_power(struct sched_group *group_head)
5609 {
5610         struct sched_group *sg = group_head;
5611         int j;
5612
5613         if (!sg)
5614                 return;
5615 next_sg:
5616         for_each_cpu_mask(j, sg->cpumask) {
5617                 struct sched_domain *sd;
5618
5619                 sd = &per_cpu(phys_domains, j);
5620                 if (j != first_cpu(sd->groups->cpumask)) {
5621                         /*
5622                          * Only add "power" once for each
5623                          * physical package.
5624                          */
5625                         continue;
5626                 }
5627
5628                 sg->cpu_power += sd->groups->cpu_power;
5629         }
5630         sg = sg->next;
5631         if (sg != group_head)
5632                 goto next_sg;
5633 }
5634 #endif
5635
5636 /*
5637  * Build sched domains for a given set of cpus and attach the sched domains
5638  * to the individual cpus
5639  */
5640 void build_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
5641 {
5642         int i;
5643 #ifdef CONFIG_NUMA
5644         struct sched_group **sched_group_nodes = NULL;
5645         struct sched_group *sched_group_allnodes = NULL;
5646
5647         /*
5648          * Allocate the per-node list of sched groups
5649          */
5650         sched_group_nodes = kmalloc(sizeof(struct sched_group*)*MAX_NUMNODES,
5651                                            GFP_ATOMIC);
5652         if (!sched_group_nodes) {
5653                 printk(KERN_WARNING "Can not alloc sched group node list\n");
5654                 return;
5655         }
5656         sched_group_nodes_bycpu[first_cpu(*cpu_map)] = sched_group_nodes;
5657 #endif
5658
5659         /*
5660          * Set up domains for cpus specified by the cpu_map.
5661          */
5662         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
5663                 int group;
5664                 struct sched_domain *sd = NULL, *p;
5665                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(cpu_to_node(i));
5666
5667                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5668
5669 #ifdef CONFIG_NUMA
5670                 if (cpus_weight(*cpu_map)
5671                                 > SD_NODES_PER_DOMAIN*cpus_weight(nodemask)) {
5672                         if (!sched_group_allnodes) {
5673                                 sched_group_allnodes
5674                                         = kmalloc(sizeof(struct sched_group)
5675                                                         * MAX_NUMNODES,
5676                                                   GFP_KERNEL);
5677                                 if (!sched_group_allnodes) {
5678                                         printk(KERN_WARNING
5679                                         "Can not alloc allnodes sched group\n");
5680                                         break;
5681                                 }
5682                                 sched_group_allnodes_bycpu[i]
5683                                                 = sched_group_allnodes;
5684                         }
5685                         sd = &per_cpu(allnodes_domains, i);
5686                         *sd = SD_ALLNODES_INIT;
5687                         sd->span = *cpu_map;
5688                         group = cpu_to_allnodes_group(i);
5689                         sd->groups = &sched_group_allnodes[group];
5690                         p = sd;
5691                 } else
5692                         p = NULL;
5693
5694                 sd = &per_cpu(node_domains, i);
5695                 *sd = SD_NODE_INIT;
5696                 sd->span = sched_domain_node_span(cpu_to_node(i));
5697                 sd->parent = p;
5698                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
5699 #endif
5700
5701                 p = sd;
5702                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
5703                 group = cpu_to_phys_group(i);
5704                 *sd = SD_CPU_INIT;
5705                 sd->span = nodemask;
5706                 sd->parent = p;
5707                 sd->groups = &sched_group_phys[group];
5708
5709 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5710                 p = sd;
5711                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
5712                 group = cpu_to_core_group(i);
5713                 *sd = SD_MC_INIT;
5714                 sd->span = cpu_coregroup_map(i);
5715                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
5716                 sd->parent = p;
5717                 sd->groups = &sched_group_core[group];
5718 #endif
5719
5720 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5721                 p = sd;
5722                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
5723                 group = cpu_to_cpu_group(i);
5724                 *sd = SD_SIBLING_INIT;
5725                 sd->span = cpu_sibling_map[i];
5726                 cpus_and(sd->span, sd->span, *cpu_map);
5727                 sd->parent = p;
5728                 sd->groups = &sched_group_cpus[group];
5729 #endif
5730         }
5731
5732 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5733         /* Set up CPU (sibling) groups */
5734         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
5735                 cpumask_t this_sibling_map = cpu_sibling_map[i];
5736                 cpus_and(this_sibling_map, this_sibling_map, *cpu_map);
5737                 if (i != first_cpu(this_sibling_map))
5738                         continue;
5739
5740                 init_sched_build_groups(sched_group_cpus, this_sibling_map,
5741                                                 &cpu_to_cpu_group);
5742         }
5743 #endif
5744
5745 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5746         /* Set up multi-core groups */
5747         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
5748                 cpumask_t this_core_map = cpu_coregroup_map(i);
5749                 cpus_and(this_core_map, this_core_map, *cpu_map);
5750                 if (i != first_cpu(this_core_map))
5751                         continue;
5752                 init_sched_build_groups(sched_group_core, this_core_map,
5753                                         &cpu_to_core_group);
5754         }
5755 #endif
5756
5757
5758         /* Set up physical groups */
5759         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5760                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
5761
5762                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5763                 if (cpus_empty(nodemask))
5764                         continue;
5765
5766                 init_sched_build_groups(sched_group_phys, nodemask,
5767                                                 &cpu_to_phys_group);
5768         }
5769
5770 #ifdef CONFIG_NUMA
5771         /* Set up node groups */
5772         if (sched_group_allnodes)
5773                 init_sched_build_groups(sched_group_allnodes, *cpu_map,
5774                                         &cpu_to_allnodes_group);
5775
5776         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5777                 /* Set up node groups */
5778                 struct sched_group *sg, *prev;
5779                 cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
5780                 cpumask_t domainspan;
5781                 cpumask_t covered = CPU_MASK_NONE;
5782                 int j;
5783
5784                 cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5785                 if (cpus_empty(nodemask)) {
5786                         sched_group_nodes[i] = NULL;
5787                         continue;
5788                 }
5789
5790                 domainspan = sched_domain_node_span(i);
5791                 cpus_and(domainspan, domainspan, *cpu_map);
5792
5793                 sg = kmalloc(sizeof(struct sched_group), GFP_KERNEL);
5794                 sched_group_nodes[i] = sg;
5795                 for_each_cpu_mask(j, nodemask) {
5796                         struct sched_domain *sd;
5797                         sd = &per_cpu(node_domains, j);
5798                         sd->groups = sg;
5799                         if (sd->groups == NULL) {
5800                                 /* Turn off balancing if we have no groups */
5801                                 sd->flags = 0;
5802                         }
5803                 }
5804                 if (!sg) {
5805                         printk(KERN_WARNING
5806                         "Can not alloc domain group for node %d\n", i);
5807                         continue;
5808                 }
5809                 sg->cpu_power = 0;
5810                 sg->cpumask = nodemask;
5811                 cpus_or(covered, covered, nodemask);
5812                 prev = sg;
5813
5814                 for (j = 0; j < MAX_NUMNODES; j++) {
5815                         cpumask_t tmp, notcovered;
5816                         int n = (i + j) % MAX_NUMNODES;
5817
5818                         cpus_complement(notcovered, covered);
5819                         cpus_and(tmp, notcovered, *cpu_map);
5820                         cpus_and(tmp, tmp, domainspan);
5821                         if (cpus_empty(tmp))
5822                                 break;
5823
5824                         nodemask = node_to_cpumask(n);
5825                         cpus_and(tmp, tmp, nodemask);
5826                         if (cpus_empty(tmp))
5827                                 continue;
5828
5829                         sg = kmalloc(sizeof(struct sched_group), GFP_KERNEL);
5830                         if (!sg) {
5831                                 printk(KERN_WARNING
5832                                 "Can not alloc domain group for node %d\n", j);
5833                                 break;
5834                         }
5835                         sg->cpu_power = 0;
5836                         sg->cpumask = tmp;
5837                         cpus_or(covered, covered, tmp);
5838                         prev->next = sg;
5839                         prev = sg;
5840                 }
5841                 prev->next = sched_group_nodes[i];
5842         }
5843 #endif
5844
5845         /* Calculate CPU power for physical packages and nodes */
5846         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
5847                 int power;
5848                 struct sched_domain *sd;
5849 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5850                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
5851                 power = SCHED_LOAD_SCALE;
5852                 sd->groups->cpu_power = power;
5853 #endif
5854 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
5855                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
5856                 power = SCHED_LOAD_SCALE + (cpus_weight(sd->groups->cpumask)-1)
5857                                             * SCHED_LOAD_SCALE / 10;
5858                 sd->groups->cpu_power = power;
5859
5860                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
5861
5862                 /*
5863                  * This has to be < 2 * SCHED_LOAD_SCALE
5864                  * Lets keep it SCHED_LOAD_SCALE, so that
5865                  * while calculating NUMA group's cpu_power
5866                  * we can simply do
5867                  *  numa_group->cpu_power += phys_group->cpu_power;
5868                  *
5869                  * See "only add power once for each physical pkg"
5870                  * comment below
5871                  */
5872                 sd->groups->cpu_power = SCHED_LOAD_SCALE;
5873 #else
5874                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
5875                 power = SCHED_LOAD_SCALE + SCHED_LOAD_SCALE *
5876                                 (cpus_weight(sd->groups->cpumask)-1) / 10;
5877                 sd->groups->cpu_power = power;
5878 #endif
5879         }
5880
5881 #ifdef CONFIG_NUMA
5882         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++)
5883                 init_numa_sched_groups_power(sched_group_nodes[i]);
5884
5885         init_numa_sched_groups_power(sched_group_allnodes);
5886 #endif
5887
5888         /* Attach the domains */
5889         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map) {
5890                 struct sched_domain *sd;
5891 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
5892                 sd = &per_cpu(cpu_domains, i);
5893 #elif defined(CONFIG_SCHED_MC)
5894                 sd = &per_cpu(core_domains, i);
5895 #else
5896                 sd = &per_cpu(phys_domains, i);
5897 #endif
5898                 cpu_attach_domain(sd, i);
5899         }
5900         /*
5901          * Tune cache-hot values:
5902          */
5903         calibrate_migration_costs(cpu_map);
5904 }
5905 /*
5906  * Set up scheduler domains and groups.  Callers must hold the hotplug lock.
5907  */
5908 static void arch_init_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
5909 {
5910         cpumask_t cpu_default_map;
5911
5912         /*
5913          * Setup mask for cpus without special case scheduling requirements.
5914          * For now this just excludes isolated cpus, but could be used to
5915          * exclude other special cases in the future.
5916          */
5917         cpus_andnot(cpu_default_map, *cpu_map, cpu_isolated_map);
5918
5919         build_sched_domains(&cpu_default_map);
5920 }
5921
5922 static void arch_destroy_sched_domains(const cpumask_t *cpu_map)
5923 {
5924 #ifdef CONFIG_NUMA
5925         int i;
5926         int cpu;
5927
5928         for_each_cpu_mask(cpu, *cpu_map) {
5929                 struct sched_group *sched_group_allnodes
5930                         = sched_group_allnodes_bycpu[cpu];
5931                 struct sched_group **sched_group_nodes
5932                         = sched_group_nodes_bycpu[cpu];
5933
5934                 if (sched_group_allnodes) {
5935                         kfree(sched_group_allnodes);
5936                         sched_group_allnodes_bycpu[cpu] = NULL;
5937                 }
5938
5939                 if (!sched_group_nodes)
5940                         continue;
5941
5942                 for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
5943                         cpumask_t nodemask = node_to_cpumask(i);
5944                         struct sched_group *oldsg, *sg = sched_group_nodes[i];
5945
5946                         cpus_and(nodemask, nodemask, *cpu_map);
5947                         if (cpus_empty(nodemask))
5948                                 continue;
5949
5950                         if (sg == NULL)
5951                                 continue;
5952                         sg = sg->next;
5953 next_sg:
5954                         oldsg = sg;
5955                         sg = sg->next;
5956                         kfree(oldsg);
5957                         if (oldsg != sched_group_nodes[i])
5958                                 goto next_sg;
5959                 }
5960                 kfree(sched_group_nodes);
5961                 sched_group_nodes_bycpu[cpu] = NULL;
5962         }
5963 #endif
5964 }
5965
5966 /*
5967  * Detach sched domains from a group of cpus specified in cpu_map
5968  * These cpus will now be attached to the NULL domain
5969  */
5970 static void detach_destroy_domains(const cpumask_t *cpu_map)
5971 {
5972         int i;
5973
5974         for_each_cpu_mask(i, *cpu_map)
5975                 cpu_attach_domain(NULL, i);
5976         synchronize_sched();
5977         arch_destroy_sched_domains(cpu_map);
5978 }
5979
5980 /*
5981  * Partition sched domains as specified by the cpumasks below.
5982  * This attaches all cpus from the cpumasks to the NULL domain,
5983  * waits for a RCU quiescent period, recalculates sched
5984  * domain information and then attaches them back to the
5985  * correct sched domains
5986  * Call with hotplug lock held
5987  */
5988 void partition_sched_domains(cpumask_t *partition1, cpumask_t *partition2)
5989 {
5990         cpumask_t change_map;
5991
5992         cpus_and(*partition1, *partition1, cpu_online_map);
5993         cpus_and(*partition2, *partition2, cpu_online_map);
5994         cpus_or(change_map, *partition1, *partition2);
5995
5996         /* Detach sched domains from all of the affected cpus */
5997         detach_destroy_domains(&change_map);
5998         if (!cpus_empty(*partition1))
5999                 build_sched_domains(partition1);
6000         if (!cpus_empty(*partition2))
6001                 build_sched_domains(partition2);
6002 }
6003
6004 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
6005 /*
6006  * Force a reinitialization of the sched domains hierarchy.  The domains
6007  * and groups cannot be updated in place without racing with the balancing
6008  * code, so we temporarily attach all running cpus to the NULL domain
6009  * which will prevent rebalancing while the sched domains are recalculated.
6010  */
6011 static int update_sched_domains(struct notifier_block *nfb,
6012                                 unsigned long action, void *hcpu)
6013 {
6014         switch (action) {
6015         case CPU_UP_PREPARE:
6016         case CPU_DOWN_PREPARE:
6017                 detach_destroy_domains(&cpu_online_map);
6018                 return NOTIFY_OK;
6019
6020         case CPU_UP_CANCELED:
6021         case CPU_DOWN_FAILED:
6022         case CPU_ONLINE:
6023         case CPU_DEAD:
6024                 /*
6025                  * Fall through and re-initialise the domains.
6026                  */
6027                 break;
6028         default:
6029                 return NOTIFY_DONE;
6030         }
6031
6032         /* The hotplug lock is already held by cpu_up/cpu_down */
6033         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6034
6035         return NOTIFY_OK;
6036 }
6037 #endif
6038
6039 void __init sched_init_smp(void)
6040 {
6041         lock_cpu_hotplug();
6042         arch_init_sched_domains(&cpu_online_map);
6043         unlock_cpu_hotplug();
6044         /* XXX: Theoretical race here - CPU may be hotplugged now */
6045         hotcpu_notifier(update_sched_domains, 0);
6046 }
6047 #else
6048 void __init sched_init_smp(void)
6049 {
6050 }
6051 #endif /* CONFIG_SMP */
6052
6053 int in_sched_functions(unsigned long addr)
6054 {
6055         /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
6056         extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
6057         return in_lock_functions(addr) ||
6058                 (addr >= (unsigned long)__sched_text_start
6059                 && addr < (unsigned long)__sched_text_end);
6060 }
6061
6062 void __init sched_init(void)
6063 {
6064         runqueue_t *rq;
6065         int i, j, k;
6066
6067         for_each_possible_cpu(i) {
6068                 prio_array_t *array;
6069
6070                 rq = cpu_rq(i);
6071                 spin_lock_init(&rq->lock);
6072                 rq->nr_running = 0;
6073                 rq->active = rq->arrays;
6074                 rq->expired = rq->arrays + 1;
6075                 rq->best_expired_prio = MAX_PRIO;
6076
6077 #ifdef CONFIG_SMP
6078                 rq->sd = NULL;
6079                 for (j = 1; j < 3; j++)
6080                         rq->cpu_load[j] = 0;
6081                 rq->active_balance = 0;
6082                 rq->push_cpu = 0;
6083                 rq->migration_thread = NULL;
6084                 INIT_LIST_HEAD(&rq->migration_queue);
6085 #endif
6086                 atomic_set(&rq->nr_iowait, 0);
6087
6088                 for (j = 0; j < 2; j++) {
6089                         array = rq->arrays + j;
6090                         for (k = 0; k < MAX_PRIO; k++) {
6091                                 INIT_LIST_HEAD(array->queue + k);
6092                                 __clear_bit(k, array->bitmap);
6093                         }
6094                         // delimiter for bitsearch
6095                         __set_bit(MAX_PRIO, array->bitmap);
6096                 }
6097         }
6098
6099         /*
6100          * The boot idle thread does lazy MMU switching as well:
6101          */
6102         atomic_inc(&init_mm.mm_count);
6103         enter_lazy_tlb(&init_mm, current);
6104
6105         /*
6106          * Make us the idle thread. Technically, schedule() should not be
6107          * called from this thread, however somewhere below it might be,
6108          * but because we are the idle thread, we just pick up running again
6109          * when this runqueue becomes "idle".
6110          */
6111         init_idle(current, smp_processor_id());
6112 }
6113
6114 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
6115 void __might_sleep(char *file, int line)
6116 {
6117 #if defined(in_atomic)
6118         static unsigned long prev_jiffy;        /* ratelimiting */
6119
6120         if ((in_atomic() || irqs_disabled()) &&
6121             system_state == SYSTEM_RUNNING && !oops_in_progress) {
6122                 if (time_before(jiffies, prev_jiffy + HZ) && prev_jiffy)
6123                         return;
6124                 prev_jiffy = jiffies;
6125                 printk(KERN_ERR "BUG: sleeping function called from invalid"
6126                                 " context at %s:%d\n", file, line);
6127                 printk("in_atomic():%d, irqs_disabled():%d\n",
6128                         in_atomic(), irqs_disabled());
6129                 dump_stack();
6130         }
6131 #endif
6132 }
6133 EXPORT_SYMBOL(__might_sleep);
6134 #endif
6135
6136 #ifdef CONFIG_MAGIC_SYSRQ
6137 void normalize_rt_tasks(void)
6138 {
6139         struct task_struct *p;
6140         prio_array_t *array;
6141         unsigned long flags;
6142         runqueue_t *rq;
6143
6144         read_lock_irq(&tasklist_lock);
6145         for_each_process(p) {
6146                 if (!rt_task(p))
6147                         continue;
6148
6149                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
6150
6151                 array = p->array;
6152                 if (array)
6153                         deactivate_task(p, task_rq(p));
6154                 __setscheduler(p, SCHED_NORMAL, 0);
6155                 if (array) {
6156                         __activate_task(p, task_rq(p));
6157                         resched_task(rq->curr);
6158                 }
6159
6160                 task_rq_unlock(rq, &flags);
6161         }
6162         read_unlock_irq(&tasklist_lock);
6163 }
6164
6165 #endif /* CONFIG_MAGIC_SYSRQ */
6166
6167 #ifdef CONFIG_IA64
6168 /*
6169  * These functions are only useful for the IA64 MCA handling.
6170  *
6171  * They can only be called when the whole system has been
6172  * stopped - every CPU needs to be quiescent, and no scheduling
6173  * activity can take place. Using them for anything else would
6174  * be a serious bug, and as a result, they aren't even visible
6175  * under any other configuration.
6176  */
6177
6178 /**
6179  * curr_task - return the current task for a given cpu.
6180  * @cpu: the processor in question.
6181  *
6182  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6183  */
6184 task_t *curr_task(int cpu)
6185 {
6186         return cpu_curr(cpu);
6187 }
6188
6189 /**
6190  * set_curr_task - set the current task for a given cpu.
6191  * @cpu: the processor in question.
6192  * @p: the task pointer to set.
6193  *
6194  * Description: This function must only be used when non-maskable interrupts
6195  * are serviced on a separate stack.  It allows the architecture to switch the
6196  * notion of the current task on a cpu in a non-blocking manner.  This function
6197  * must be called with all CPU's synchronized, and interrupts disabled, the
6198  * and caller must save the original value of the current task (see
6199  * curr_task() above) and restore that value before reenabling interrupts and
6200  * re-starting the system.
6201  *
6202  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
6203  */
6204 void set_curr_task(int cpu, task_t *p)
6205 {
6206         cpu_curr(cpu) = p;
6207 }
6208
6209 #endif