Merge branch 'sched-core-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[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  *  2007-04-15  Work begun on replacing all interactivity tuning with a
20  *              fair scheduling design by Con Kolivas.
21  *  2007-05-05  Load balancing (smp-nice) and other improvements
22  *              by Peter Williams
23  *  2007-05-06  Interactivity improvements to CFS by Mike Galbraith
24  *  2007-07-01  Group scheduling enhancements by Srivatsa Vaddagiri
25  *  2007-11-29  RT balancing improvements by Steven Rostedt, Gregory Haskins,
26  *              Thomas Gleixner, Mike Kravetz
27  */
28
29 #include <linux/mm.h>
30 #include <linux/module.h>
31 #include <linux/nmi.h>
32 #include <linux/init.h>
33 #include <linux/uaccess.h>
34 #include <linux/highmem.h>
35 #include <asm/mmu_context.h>
36 #include <linux/interrupt.h>
37 #include <linux/capability.h>
38 #include <linux/completion.h>
39 #include <linux/kernel_stat.h>
40 #include <linux/debug_locks.h>
41 #include <linux/perf_event.h>
42 #include <linux/security.h>
43 #include <linux/notifier.h>
44 #include <linux/profile.h>
45 #include <linux/freezer.h>
46 #include <linux/vmalloc.h>
47 #include <linux/blkdev.h>
48 #include <linux/delay.h>
49 #include <linux/pid_namespace.h>
50 #include <linux/smp.h>
51 #include <linux/threads.h>
52 #include <linux/timer.h>
53 #include <linux/rcupdate.h>
54 #include <linux/cpu.h>
55 #include <linux/cpuset.h>
56 #include <linux/percpu.h>
57 #include <linux/proc_fs.h>
58 #include <linux/seq_file.h>
59 #include <linux/stop_machine.h>
60 #include <linux/sysctl.h>
61 #include <linux/syscalls.h>
62 #include <linux/times.h>
63 #include <linux/tsacct_kern.h>
64 #include <linux/kprobes.h>
65 #include <linux/delayacct.h>
66 #include <linux/unistd.h>
67 #include <linux/pagemap.h>
68 #include <linux/hrtimer.h>
69 #include <linux/tick.h>
70 #include <linux/debugfs.h>
71 #include <linux/ctype.h>
72 #include <linux/ftrace.h>
73 #include <linux/slab.h>
74
75 #include <asm/tlb.h>
76 #include <asm/irq_regs.h>
77 #include <asm/mutex.h>
78
79 #include "sched_cpupri.h"
80 #include "workqueue_sched.h"
81 #include "sched_autogroup.h"
82
83 #define CREATE_TRACE_POINTS
84 #include <trace/events/sched.h>
85
86 /*
87  * Convert user-nice values [ -20 ... 0 ... 19 ]
88  * to static priority [ MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1 ],
89  * and back.
90  */
91 #define NICE_TO_PRIO(nice)      (MAX_RT_PRIO + (nice) + 20)
92 #define PRIO_TO_NICE(prio)      ((prio) - MAX_RT_PRIO - 20)
93 #define TASK_NICE(p)            PRIO_TO_NICE((p)->static_prio)
94
95 /*
96  * 'User priority' is the nice value converted to something we
97  * can work with better when scaling various scheduler parameters,
98  * it's a [ 0 ... 39 ] range.
99  */
100 #define USER_PRIO(p)            ((p)-MAX_RT_PRIO)
101 #define TASK_USER_PRIO(p)       USER_PRIO((p)->static_prio)
102 #define MAX_USER_PRIO           (USER_PRIO(MAX_PRIO))
103
104 /*
105  * Helpers for converting nanosecond timing to jiffy resolution
106  */
107 #define NS_TO_JIFFIES(TIME)     ((unsigned long)(TIME) / (NSEC_PER_SEC / HZ))
108
109 #define NICE_0_LOAD             SCHED_LOAD_SCALE
110 #define NICE_0_SHIFT            SCHED_LOAD_SHIFT
111
112 /*
113  * These are the 'tuning knobs' of the scheduler:
114  *
115  * default timeslice is 100 msecs (used only for SCHED_RR tasks).
116  * Timeslices get refilled after they expire.
117  */
118 #define DEF_TIMESLICE           (100 * HZ / 1000)
119
120 /*
121  * single value that denotes runtime == period, ie unlimited time.
122  */
123 #define RUNTIME_INF     ((u64)~0ULL)
124
125 static inline int rt_policy(int policy)
126 {
127         if (policy == SCHED_FIFO || policy == SCHED_RR)
128                 return 1;
129         return 0;
130 }
131
132 static inline int task_has_rt_policy(struct task_struct *p)
133 {
134         return rt_policy(p->policy);
135 }
136
137 /*
138  * This is the priority-queue data structure of the RT scheduling class:
139  */
140 struct rt_prio_array {
141         DECLARE_BITMAP(bitmap, MAX_RT_PRIO+1); /* include 1 bit for delimiter */
142         struct list_head queue[MAX_RT_PRIO];
143 };
144
145 struct rt_bandwidth {
146         /* nests inside the rq lock: */
147         raw_spinlock_t          rt_runtime_lock;
148         ktime_t                 rt_period;
149         u64                     rt_runtime;
150         struct hrtimer          rt_period_timer;
151 };
152
153 static struct rt_bandwidth def_rt_bandwidth;
154
155 static int do_sched_rt_period_timer(struct rt_bandwidth *rt_b, int overrun);
156
157 static enum hrtimer_restart sched_rt_period_timer(struct hrtimer *timer)
158 {
159         struct rt_bandwidth *rt_b =
160                 container_of(timer, struct rt_bandwidth, rt_period_timer);
161         ktime_t now;
162         int overrun;
163         int idle = 0;
164
165         for (;;) {
166                 now = hrtimer_cb_get_time(timer);
167                 overrun = hrtimer_forward(timer, now, rt_b->rt_period);
168
169                 if (!overrun)
170                         break;
171
172                 idle = do_sched_rt_period_timer(rt_b, overrun);
173         }
174
175         return idle ? HRTIMER_NORESTART : HRTIMER_RESTART;
176 }
177
178 static
179 void init_rt_bandwidth(struct rt_bandwidth *rt_b, u64 period, u64 runtime)
180 {
181         rt_b->rt_period = ns_to_ktime(period);
182         rt_b->rt_runtime = runtime;
183
184         raw_spin_lock_init(&rt_b->rt_runtime_lock);
185
186         hrtimer_init(&rt_b->rt_period_timer,
187                         CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
188         rt_b->rt_period_timer.function = sched_rt_period_timer;
189 }
190
191 static inline int rt_bandwidth_enabled(void)
192 {
193         return sysctl_sched_rt_runtime >= 0;
194 }
195
196 static void start_rt_bandwidth(struct rt_bandwidth *rt_b)
197 {
198         ktime_t now;
199
200         if (!rt_bandwidth_enabled() || rt_b->rt_runtime == RUNTIME_INF)
201                 return;
202
203         if (hrtimer_active(&rt_b->rt_period_timer))
204                 return;
205
206         raw_spin_lock(&rt_b->rt_runtime_lock);
207         for (;;) {
208                 unsigned long delta;
209                 ktime_t soft, hard;
210
211                 if (hrtimer_active(&rt_b->rt_period_timer))
212                         break;
213
214                 now = hrtimer_cb_get_time(&rt_b->rt_period_timer);
215                 hrtimer_forward(&rt_b->rt_period_timer, now, rt_b->rt_period);
216
217                 soft = hrtimer_get_softexpires(&rt_b->rt_period_timer);
218                 hard = hrtimer_get_expires(&rt_b->rt_period_timer);
219                 delta = ktime_to_ns(ktime_sub(hard, soft));
220                 __hrtimer_start_range_ns(&rt_b->rt_period_timer, soft, delta,
221                                 HRTIMER_MODE_ABS_PINNED, 0);
222         }
223         raw_spin_unlock(&rt_b->rt_runtime_lock);
224 }
225
226 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
227 static void destroy_rt_bandwidth(struct rt_bandwidth *rt_b)
228 {
229         hrtimer_cancel(&rt_b->rt_period_timer);
230 }
231 #endif
232
233 /*
234  * sched_domains_mutex serializes calls to init_sched_domains,
235  * detach_destroy_domains and partition_sched_domains.
236  */
237 static DEFINE_MUTEX(sched_domains_mutex);
238
239 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
240
241 #include <linux/cgroup.h>
242
243 struct cfs_rq;
244
245 static LIST_HEAD(task_groups);
246
247 /* task group related information */
248 struct task_group {
249         struct cgroup_subsys_state css;
250
251 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
252         /* schedulable entities of this group on each cpu */
253         struct sched_entity **se;
254         /* runqueue "owned" by this group on each cpu */
255         struct cfs_rq **cfs_rq;
256         unsigned long shares;
257
258         atomic_t load_weight;
259 #endif
260
261 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
262         struct sched_rt_entity **rt_se;
263         struct rt_rq **rt_rq;
264
265         struct rt_bandwidth rt_bandwidth;
266 #endif
267
268         struct rcu_head rcu;
269         struct list_head list;
270
271         struct task_group *parent;
272         struct list_head siblings;
273         struct list_head children;
274
275 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
276         struct autogroup *autogroup;
277 #endif
278 };
279
280 /* task_group_lock serializes the addition/removal of task groups */
281 static DEFINE_SPINLOCK(task_group_lock);
282
283 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
284
285 # define ROOT_TASK_GROUP_LOAD   NICE_0_LOAD
286
287 /*
288  * A weight of 0 or 1 can cause arithmetics problems.
289  * A weight of a cfs_rq is the sum of weights of which entities
290  * are queued on this cfs_rq, so a weight of a entity should not be
291  * too large, so as the shares value of a task group.
292  * (The default weight is 1024 - so there's no practical
293  *  limitation from this.)
294  */
295 #define MIN_SHARES      (1UL <<  1)
296 #define MAX_SHARES      (1UL << 18)
297
298 static int root_task_group_load = ROOT_TASK_GROUP_LOAD;
299 #endif
300
301 /* Default task group.
302  *      Every task in system belong to this group at bootup.
303  */
304 struct task_group root_task_group;
305
306 #endif  /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
307
308 /* CFS-related fields in a runqueue */
309 struct cfs_rq {
310         struct load_weight load;
311         unsigned long nr_running;
312
313         u64 exec_clock;
314         u64 min_vruntime;
315 #ifndef CONFIG_64BIT
316         u64 min_vruntime_copy;
317 #endif
318
319         struct rb_root tasks_timeline;
320         struct rb_node *rb_leftmost;
321
322         struct list_head tasks;
323         struct list_head *balance_iterator;
324
325         /*
326          * 'curr' points to currently running entity on this cfs_rq.
327          * It is set to NULL otherwise (i.e when none are currently running).
328          */
329         struct sched_entity *curr, *next, *last, *skip;
330
331 #ifdef  CONFIG_SCHED_DEBUG
332         unsigned int nr_spread_over;
333 #endif
334
335 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
336         struct rq *rq;  /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
337
338         /*
339          * leaf cfs_rqs are those that hold tasks (lowest schedulable entity in
340          * a hierarchy). Non-leaf lrqs hold other higher schedulable entities
341          * (like users, containers etc.)
342          *
343          * leaf_cfs_rq_list ties together list of leaf cfs_rq's in a cpu. This
344          * list is used during load balance.
345          */
346         int on_list;
347         struct list_head leaf_cfs_rq_list;
348         struct task_group *tg;  /* group that "owns" this runqueue */
349
350 #ifdef CONFIG_SMP
351         /*
352          * the part of load.weight contributed by tasks
353          */
354         unsigned long task_weight;
355
356         /*
357          *   h_load = weight * f(tg)
358          *
359          * Where f(tg) is the recursive weight fraction assigned to
360          * this group.
361          */
362         unsigned long h_load;
363
364         /*
365          * Maintaining per-cpu shares distribution for group scheduling
366          *
367          * load_stamp is the last time we updated the load average
368          * load_last is the last time we updated the load average and saw load
369          * load_unacc_exec_time is currently unaccounted execution time
370          */
371         u64 load_avg;
372         u64 load_period;
373         u64 load_stamp, load_last, load_unacc_exec_time;
374
375         unsigned long load_contribution;
376 #endif
377 #endif
378 };
379
380 /* Real-Time classes' related field in a runqueue: */
381 struct rt_rq {
382         struct rt_prio_array active;
383         unsigned long rt_nr_running;
384 #if defined CONFIG_SMP || defined CONFIG_RT_GROUP_SCHED
385         struct {
386                 int curr; /* highest queued rt task prio */
387 #ifdef CONFIG_SMP
388                 int next; /* next highest */
389 #endif
390         } highest_prio;
391 #endif
392 #ifdef CONFIG_SMP
393         unsigned long rt_nr_migratory;
394         unsigned long rt_nr_total;
395         int overloaded;
396         struct plist_head pushable_tasks;
397 #endif
398         int rt_throttled;
399         u64 rt_time;
400         u64 rt_runtime;
401         /* Nests inside the rq lock: */
402         raw_spinlock_t rt_runtime_lock;
403
404 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
405         unsigned long rt_nr_boosted;
406
407         struct rq *rq;
408         struct list_head leaf_rt_rq_list;
409         struct task_group *tg;
410 #endif
411 };
412
413 #ifdef CONFIG_SMP
414
415 /*
416  * We add the notion of a root-domain which will be used to define per-domain
417  * variables. Each exclusive cpuset essentially defines an island domain by
418  * fully partitioning the member cpus from any other cpuset. Whenever a new
419  * exclusive cpuset is created, we also create and attach a new root-domain
420  * object.
421  *
422  */
423 struct root_domain {
424         atomic_t refcount;
425         atomic_t rto_count;
426         struct rcu_head rcu;
427         cpumask_var_t span;
428         cpumask_var_t online;
429
430         /*
431          * The "RT overload" flag: it gets set if a CPU has more than
432          * one runnable RT task.
433          */
434         cpumask_var_t rto_mask;
435         struct cpupri cpupri;
436 };
437
438 /*
439  * By default the system creates a single root-domain with all cpus as
440  * members (mimicking the global state we have today).
441  */
442 static struct root_domain def_root_domain;
443
444 #endif /* CONFIG_SMP */
445
446 /*
447  * This is the main, per-CPU runqueue data structure.
448  *
449  * Locking rule: those places that want to lock multiple runqueues
450  * (such as the load balancing or the thread migration code), lock
451  * acquire operations must be ordered by ascending &runqueue.
452  */
453 struct rq {
454         /* runqueue lock: */
455         raw_spinlock_t lock;
456
457         /*
458          * nr_running and cpu_load should be in the same cacheline because
459          * remote CPUs use both these fields when doing load calculation.
460          */
461         unsigned long nr_running;
462         #define CPU_LOAD_IDX_MAX 5
463         unsigned long cpu_load[CPU_LOAD_IDX_MAX];
464         unsigned long last_load_update_tick;
465 #ifdef CONFIG_NO_HZ
466         u64 nohz_stamp;
467         unsigned char nohz_balance_kick;
468 #endif
469         int skip_clock_update;
470
471         /* capture load from *all* tasks on this cpu: */
472         struct load_weight load;
473         unsigned long nr_load_updates;
474         u64 nr_switches;
475
476         struct cfs_rq cfs;
477         struct rt_rq rt;
478
479 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
480         /* list of leaf cfs_rq on this cpu: */
481         struct list_head leaf_cfs_rq_list;
482 #endif
483 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
484         struct list_head leaf_rt_rq_list;
485 #endif
486
487         /*
488          * This is part of a global counter where only the total sum
489          * over all CPUs matters. A task can increase this counter on
490          * one CPU and if it got migrated afterwards it may decrease
491          * it on another CPU. Always updated under the runqueue lock:
492          */
493         unsigned long nr_uninterruptible;
494
495         struct task_struct *curr, *idle, *stop;
496         unsigned long next_balance;
497         struct mm_struct *prev_mm;
498
499         u64 clock;
500         u64 clock_task;
501
502         atomic_t nr_iowait;
503
504 #ifdef CONFIG_SMP
505         struct root_domain *rd;
506         struct sched_domain *sd;
507
508         unsigned long cpu_power;
509
510         unsigned char idle_at_tick;
511         /* For active balancing */
512         int post_schedule;
513         int active_balance;
514         int push_cpu;
515         struct cpu_stop_work active_balance_work;
516         /* cpu of this runqueue: */
517         int cpu;
518         int online;
519
520         unsigned long avg_load_per_task;
521
522         u64 rt_avg;
523         u64 age_stamp;
524         u64 idle_stamp;
525         u64 avg_idle;
526 #endif
527
528 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
529         u64 prev_irq_time;
530 #endif
531
532         /* calc_load related fields */
533         unsigned long calc_load_update;
534         long calc_load_active;
535
536 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
537 #ifdef CONFIG_SMP
538         int hrtick_csd_pending;
539         struct call_single_data hrtick_csd;
540 #endif
541         struct hrtimer hrtick_timer;
542 #endif
543
544 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
545         /* latency stats */
546         struct sched_info rq_sched_info;
547         unsigned long long rq_cpu_time;
548         /* could above be rq->cfs_rq.exec_clock + rq->rt_rq.rt_runtime ? */
549
550         /* sys_sched_yield() stats */
551         unsigned int yld_count;
552
553         /* schedule() stats */
554         unsigned int sched_switch;
555         unsigned int sched_count;
556         unsigned int sched_goidle;
557
558         /* try_to_wake_up() stats */
559         unsigned int ttwu_count;
560         unsigned int ttwu_local;
561 #endif
562
563 #ifdef CONFIG_SMP
564         struct task_struct *wake_list;
565 #endif
566 };
567
568 static DEFINE_PER_CPU_SHARED_ALIGNED(struct rq, runqueues);
569
570
571 static void check_preempt_curr(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
572
573 static inline int cpu_of(struct rq *rq)
574 {
575 #ifdef CONFIG_SMP
576         return rq->cpu;
577 #else
578         return 0;
579 #endif
580 }
581
582 #define rcu_dereference_check_sched_domain(p) \
583         rcu_dereference_check((p), \
584                               rcu_read_lock_held() || \
585                               lockdep_is_held(&sched_domains_mutex))
586
587 /*
588  * The domain tree (rq->sd) is protected by RCU's quiescent state transition.
589  * See detach_destroy_domains: synchronize_sched for details.
590  *
591  * The domain tree of any CPU may only be accessed from within
592  * preempt-disabled sections.
593  */
594 #define for_each_domain(cpu, __sd) \
595         for (__sd = rcu_dereference_check_sched_domain(cpu_rq(cpu)->sd); __sd; __sd = __sd->parent)
596
597 #define cpu_rq(cpu)             (&per_cpu(runqueues, (cpu)))
598 #define this_rq()               (&__get_cpu_var(runqueues))
599 #define task_rq(p)              cpu_rq(task_cpu(p))
600 #define cpu_curr(cpu)           (cpu_rq(cpu)->curr)
601 #define raw_rq()                (&__raw_get_cpu_var(runqueues))
602
603 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
604
605 /*
606  * Return the group to which this tasks belongs.
607  *
608  * We use task_subsys_state_check() and extend the RCU verification with
609  * pi->lock and rq->lock because cpu_cgroup_attach() holds those locks for each
610  * task it moves into the cgroup. Therefore by holding either of those locks,
611  * we pin the task to the current cgroup.
612  */
613 static inline struct task_group *task_group(struct task_struct *p)
614 {
615         struct task_group *tg;
616         struct cgroup_subsys_state *css;
617
618         css = task_subsys_state_check(p, cpu_cgroup_subsys_id,
619                         lockdep_is_held(&p->pi_lock) ||
620                         lockdep_is_held(&task_rq(p)->lock));
621         tg = container_of(css, struct task_group, css);
622
623         return autogroup_task_group(p, tg);
624 }
625
626 /* Change a task's cfs_rq and parent entity if it moves across CPUs/groups */
627 static inline void set_task_rq(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
628 {
629 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
630         p->se.cfs_rq = task_group(p)->cfs_rq[cpu];
631         p->se.parent = task_group(p)->se[cpu];
632 #endif
633
634 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
635         p->rt.rt_rq  = task_group(p)->rt_rq[cpu];
636         p->rt.parent = task_group(p)->rt_se[cpu];
637 #endif
638 }
639
640 #else /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
641
642 static inline void set_task_rq(struct task_struct *p, unsigned int cpu) { }
643 static inline struct task_group *task_group(struct task_struct *p)
644 {
645         return NULL;
646 }
647
648 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
649
650 static void update_rq_clock_task(struct rq *rq, s64 delta);
651
652 static void update_rq_clock(struct rq *rq)
653 {
654         s64 delta;
655
656         if (rq->skip_clock_update > 0)
657                 return;
658
659         delta = sched_clock_cpu(cpu_of(rq)) - rq->clock;
660         rq->clock += delta;
661         update_rq_clock_task(rq, delta);
662 }
663
664 /*
665  * Tunables that become constants when CONFIG_SCHED_DEBUG is off:
666  */
667 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
668 # define const_debug __read_mostly
669 #else
670 # define const_debug static const
671 #endif
672
673 /**
674  * runqueue_is_locked - Returns true if the current cpu runqueue is locked
675  * @cpu: the processor in question.
676  *
677  * This interface allows printk to be called with the runqueue lock
678  * held and know whether or not it is OK to wake up the klogd.
679  */
680 int runqueue_is_locked(int cpu)
681 {
682         return raw_spin_is_locked(&cpu_rq(cpu)->lock);
683 }
684
685 /*
686  * Debugging: various feature bits
687  */
688
689 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
690         __SCHED_FEAT_##name ,
691
692 enum {
693 #include "sched_features.h"
694 };
695
696 #undef SCHED_FEAT
697
698 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
699         (1UL << __SCHED_FEAT_##name) * enabled |
700
701 const_debug unsigned int sysctl_sched_features =
702 #include "sched_features.h"
703         0;
704
705 #undef SCHED_FEAT
706
707 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
708 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
709         #name ,
710
711 static __read_mostly char *sched_feat_names[] = {
712 #include "sched_features.h"
713         NULL
714 };
715
716 #undef SCHED_FEAT
717
718 static int sched_feat_show(struct seq_file *m, void *v)
719 {
720         int i;
721
722         for (i = 0; sched_feat_names[i]; i++) {
723                 if (!(sysctl_sched_features & (1UL << i)))
724                         seq_puts(m, "NO_");
725                 seq_printf(m, "%s ", sched_feat_names[i]);
726         }
727         seq_puts(m, "\n");
728
729         return 0;
730 }
731
732 static ssize_t
733 sched_feat_write(struct file *filp, const char __user *ubuf,
734                 size_t cnt, loff_t *ppos)
735 {
736         char buf[64];
737         char *cmp;
738         int neg = 0;
739         int i;
740
741         if (cnt > 63)
742                 cnt = 63;
743
744         if (copy_from_user(&buf, ubuf, cnt))
745                 return -EFAULT;
746
747         buf[cnt] = 0;
748         cmp = strstrip(buf);
749
750         if (strncmp(cmp, "NO_", 3) == 0) {
751                 neg = 1;
752                 cmp += 3;
753         }
754
755         for (i = 0; sched_feat_names[i]; i++) {
756                 if (strcmp(cmp, sched_feat_names[i]) == 0) {
757                         if (neg)
758                                 sysctl_sched_features &= ~(1UL << i);
759                         else
760                                 sysctl_sched_features |= (1UL << i);
761                         break;
762                 }
763         }
764
765         if (!sched_feat_names[i])
766                 return -EINVAL;
767
768         *ppos += cnt;
769
770         return cnt;
771 }
772
773 static int sched_feat_open(struct inode *inode, struct file *filp)
774 {
775         return single_open(filp, sched_feat_show, NULL);
776 }
777
778 static const struct file_operations sched_feat_fops = {
779         .open           = sched_feat_open,
780         .write          = sched_feat_write,
781         .read           = seq_read,
782         .llseek         = seq_lseek,
783         .release        = single_release,
784 };
785
786 static __init int sched_init_debug(void)
787 {
788         debugfs_create_file("sched_features", 0644, NULL, NULL,
789                         &sched_feat_fops);
790
791         return 0;
792 }
793 late_initcall(sched_init_debug);
794
795 #endif
796
797 #define sched_feat(x) (sysctl_sched_features & (1UL << __SCHED_FEAT_##x))
798
799 /*
800  * Number of tasks to iterate in a single balance run.
801  * Limited because this is done with IRQs disabled.
802  */
803 const_debug unsigned int sysctl_sched_nr_migrate = 32;
804
805 /*
806  * period over which we average the RT time consumption, measured
807  * in ms.
808  *
809  * default: 1s
810  */
811 const_debug unsigned int sysctl_sched_time_avg = MSEC_PER_SEC;
812
813 /*
814  * period over which we measure -rt task cpu usage in us.
815  * default: 1s
816  */
817 unsigned int sysctl_sched_rt_period = 1000000;
818
819 static __read_mostly int scheduler_running;
820
821 /*
822  * part of the period that we allow rt tasks to run in us.
823  * default: 0.95s
824  */
825 int sysctl_sched_rt_runtime = 950000;
826
827 static inline u64 global_rt_period(void)
828 {
829         return (u64)sysctl_sched_rt_period * NSEC_PER_USEC;
830 }
831
832 static inline u64 global_rt_runtime(void)
833 {
834         if (sysctl_sched_rt_runtime < 0)
835                 return RUNTIME_INF;
836
837         return (u64)sysctl_sched_rt_runtime * NSEC_PER_USEC;
838 }
839
840 #ifndef prepare_arch_switch
841 # define prepare_arch_switch(next)      do { } while (0)
842 #endif
843 #ifndef finish_arch_switch
844 # define finish_arch_switch(prev)       do { } while (0)
845 #endif
846
847 static inline int task_current(struct rq *rq, struct task_struct *p)
848 {
849         return rq->curr == p;
850 }
851
852 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
853 {
854 #ifdef CONFIG_SMP
855         return p->on_cpu;
856 #else
857         return task_current(rq, p);
858 #endif
859 }
860
861 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
862 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
863 {
864 #ifdef CONFIG_SMP
865         /*
866          * We can optimise this out completely for !SMP, because the
867          * SMP rebalancing from interrupt is the only thing that cares
868          * here.
869          */
870         next->on_cpu = 1;
871 #endif
872 }
873
874 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
875 {
876 #ifdef CONFIG_SMP
877         /*
878          * After ->on_cpu is cleared, the task can be moved to a different CPU.
879          * We must ensure this doesn't happen until the switch is completely
880          * finished.
881          */
882         smp_wmb();
883         prev->on_cpu = 0;
884 #endif
885 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK
886         /* this is a valid case when another task releases the spinlock */
887         rq->lock.owner = current;
888 #endif
889         /*
890          * If we are tracking spinlock dependencies then we have to
891          * fix up the runqueue lock - which gets 'carried over' from
892          * prev into current:
893          */
894         spin_acquire(&rq->lock.dep_map, 0, 0, _THIS_IP_);
895
896         raw_spin_unlock_irq(&rq->lock);
897 }
898
899 #else /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
900 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
901 {
902 #ifdef CONFIG_SMP
903         /*
904          * We can optimise this out completely for !SMP, because the
905          * SMP rebalancing from interrupt is the only thing that cares
906          * here.
907          */
908         next->on_cpu = 1;
909 #endif
910 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
911         raw_spin_unlock_irq(&rq->lock);
912 #else
913         raw_spin_unlock(&rq->lock);
914 #endif
915 }
916
917 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
918 {
919 #ifdef CONFIG_SMP
920         /*
921          * After ->on_cpu is cleared, the task can be moved to a different CPU.
922          * We must ensure this doesn't happen until the switch is completely
923          * finished.
924          */
925         smp_wmb();
926         prev->on_cpu = 0;
927 #endif
928 #ifndef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
929         local_irq_enable();
930 #endif
931 }
932 #endif /* __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW */
933
934 /*
935  * __task_rq_lock - lock the rq @p resides on.
936  */
937 static inline struct rq *__task_rq_lock(struct task_struct *p)
938         __acquires(rq->lock)
939 {
940         struct rq *rq;
941
942         lockdep_assert_held(&p->pi_lock);
943
944         for (;;) {
945                 rq = task_rq(p);
946                 raw_spin_lock(&rq->lock);
947                 if (likely(rq == task_rq(p)))
948                         return rq;
949                 raw_spin_unlock(&rq->lock);
950         }
951 }
952
953 /*
954  * task_rq_lock - lock p->pi_lock and lock the rq @p resides on.
955  */
956 static struct rq *task_rq_lock(struct task_struct *p, unsigned long *flags)
957         __acquires(p->pi_lock)
958         __acquires(rq->lock)
959 {
960         struct rq *rq;
961
962         for (;;) {
963                 raw_spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, *flags);
964                 rq = task_rq(p);
965                 raw_spin_lock(&rq->lock);
966                 if (likely(rq == task_rq(p)))
967                         return rq;
968                 raw_spin_unlock(&rq->lock);
969                 raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, *flags);
970         }
971 }
972
973 static void __task_rq_unlock(struct rq *rq)
974         __releases(rq->lock)
975 {
976         raw_spin_unlock(&rq->lock);
977 }
978
979 static inline void
980 task_rq_unlock(struct rq *rq, struct task_struct *p, unsigned long *flags)
981         __releases(rq->lock)
982         __releases(p->pi_lock)
983 {
984         raw_spin_unlock(&rq->lock);
985         raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, *flags);
986 }
987
988 /*
989  * this_rq_lock - lock this runqueue and disable interrupts.
990  */
991 static struct rq *this_rq_lock(void)
992         __acquires(rq->lock)
993 {
994         struct rq *rq;
995
996         local_irq_disable();
997         rq = this_rq();
998         raw_spin_lock(&rq->lock);
999
1000         return rq;
1001 }
1002
1003 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
1004 /*
1005  * Use HR-timers to deliver accurate preemption points.
1006  *
1007  * Its all a bit involved since we cannot program an hrt while holding the
1008  * rq->lock. So what we do is store a state in in rq->hrtick_* and ask for a
1009  * reschedule event.
1010  *
1011  * When we get rescheduled we reprogram the hrtick_timer outside of the
1012  * rq->lock.
1013  */
1014
1015 /*
1016  * Use hrtick when:
1017  *  - enabled by features
1018  *  - hrtimer is actually high res
1019  */
1020 static inline int hrtick_enabled(struct rq *rq)
1021 {
1022         if (!sched_feat(HRTICK))
1023                 return 0;
1024         if (!cpu_active(cpu_of(rq)))
1025                 return 0;
1026         return hrtimer_is_hres_active(&rq->hrtick_timer);
1027 }
1028
1029 static void hrtick_clear(struct rq *rq)
1030 {
1031         if (hrtimer_active(&rq->hrtick_timer))
1032                 hrtimer_cancel(&rq->hrtick_timer);
1033 }
1034
1035 /*
1036  * High-resolution timer tick.
1037  * Runs from hardirq context with interrupts disabled.
1038  */
1039 static enum hrtimer_restart hrtick(struct hrtimer *timer)
1040 {
1041         struct rq *rq = container_of(timer, struct rq, hrtick_timer);
1042
1043         WARN_ON_ONCE(cpu_of(rq) != smp_processor_id());
1044
1045         raw_spin_lock(&rq->lock);
1046         update_rq_clock(rq);
1047         rq->curr->sched_class->task_tick(rq, rq->curr, 1);
1048         raw_spin_unlock(&rq->lock);
1049
1050         return HRTIMER_NORESTART;
1051 }
1052
1053 #ifdef CONFIG_SMP
1054 /*
1055  * called from hardirq (IPI) context
1056  */
1057 static void __hrtick_start(void *arg)
1058 {
1059         struct rq *rq = arg;
1060
1061         raw_spin_lock(&rq->lock);
1062         hrtimer_restart(&rq->hrtick_timer);
1063         rq->hrtick_csd_pending = 0;
1064         raw_spin_unlock(&rq->lock);
1065 }
1066
1067 /*
1068  * Called to set the hrtick timer state.
1069  *
1070  * called with rq->lock held and irqs disabled
1071  */
1072 static void hrtick_start(struct rq *rq, u64 delay)
1073 {
1074         struct hrtimer *timer = &rq->hrtick_timer;
1075         ktime_t time = ktime_add_ns(timer->base->get_time(), delay);
1076
1077         hrtimer_set_expires(timer, time);
1078
1079         if (rq == this_rq()) {
1080                 hrtimer_restart(timer);
1081         } else if (!rq->hrtick_csd_pending) {
1082                 __smp_call_function_single(cpu_of(rq), &rq->hrtick_csd, 0);
1083                 rq->hrtick_csd_pending = 1;
1084         }
1085 }
1086
1087 static int
1088 hotplug_hrtick(struct notifier_block *nfb, unsigned long action, void *hcpu)
1089 {
1090         int cpu = (int)(long)hcpu;
1091
1092         switch (action) {
1093         case CPU_UP_CANCELED:
1094         case CPU_UP_CANCELED_FROZEN:
1095         case CPU_DOWN_PREPARE:
1096         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
1097         case CPU_DEAD:
1098         case CPU_DEAD_FROZEN:
1099                 hrtick_clear(cpu_rq(cpu));
1100                 return NOTIFY_OK;
1101         }
1102
1103         return NOTIFY_DONE;
1104 }
1105
1106 static __init void init_hrtick(void)
1107 {
1108         hotcpu_notifier(hotplug_hrtick, 0);
1109 }
1110 #else
1111 /*
1112  * Called to set the hrtick timer state.
1113  *
1114  * called with rq->lock held and irqs disabled
1115  */
1116 static void hrtick_start(struct rq *rq, u64 delay)
1117 {
1118         __hrtimer_start_range_ns(&rq->hrtick_timer, ns_to_ktime(delay), 0,
1119                         HRTIMER_MODE_REL_PINNED, 0);
1120 }
1121
1122 static inline void init_hrtick(void)
1123 {
1124 }
1125 #endif /* CONFIG_SMP */
1126
1127 static void init_rq_hrtick(struct rq *rq)
1128 {
1129 #ifdef CONFIG_SMP
1130         rq->hrtick_csd_pending = 0;
1131
1132         rq->hrtick_csd.flags = 0;
1133         rq->hrtick_csd.func = __hrtick_start;
1134         rq->hrtick_csd.info = rq;
1135 #endif
1136
1137         hrtimer_init(&rq->hrtick_timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_REL);
1138         rq->hrtick_timer.function = hrtick;
1139 }
1140 #else   /* CONFIG_SCHED_HRTICK */
1141 static inline void hrtick_clear(struct rq *rq)
1142 {
1143 }
1144
1145 static inline void init_rq_hrtick(struct rq *rq)
1146 {
1147 }
1148
1149 static inline void init_hrtick(void)
1150 {
1151 }
1152 #endif  /* CONFIG_SCHED_HRTICK */
1153
1154 /*
1155  * resched_task - mark a task 'to be rescheduled now'.
1156  *
1157  * On UP this means the setting of the need_resched flag, on SMP it
1158  * might also involve a cross-CPU call to trigger the scheduler on
1159  * the target CPU.
1160  */
1161 #ifdef CONFIG_SMP
1162
1163 #ifndef tsk_is_polling
1164 #define tsk_is_polling(t) test_tsk_thread_flag(t, TIF_POLLING_NRFLAG)
1165 #endif
1166
1167 static void resched_task(struct task_struct *p)
1168 {
1169         int cpu;
1170
1171         assert_raw_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
1172
1173         if (test_tsk_need_resched(p))
1174                 return;
1175
1176         set_tsk_need_resched(p);
1177
1178         cpu = task_cpu(p);
1179         if (cpu == smp_processor_id())
1180                 return;
1181
1182         /* NEED_RESCHED must be visible before we test polling */
1183         smp_mb();
1184         if (!tsk_is_polling(p))
1185                 smp_send_reschedule(cpu);
1186 }
1187
1188 static void resched_cpu(int cpu)
1189 {
1190         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1191         unsigned long flags;
1192
1193         if (!raw_spin_trylock_irqsave(&rq->lock, flags))
1194                 return;
1195         resched_task(cpu_curr(cpu));
1196         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
1197 }
1198
1199 #ifdef CONFIG_NO_HZ
1200 /*
1201  * In the semi idle case, use the nearest busy cpu for migrating timers
1202  * from an idle cpu.  This is good for power-savings.
1203  *
1204  * We don't do similar optimization for completely idle system, as
1205  * selecting an idle cpu will add more delays to the timers than intended
1206  * (as that cpu's timer base may not be uptodate wrt jiffies etc).
1207  */
1208 int get_nohz_timer_target(void)
1209 {
1210         int cpu = smp_processor_id();
1211         int i;
1212         struct sched_domain *sd;
1213
1214         rcu_read_lock();
1215         for_each_domain(cpu, sd) {
1216                 for_each_cpu(i, sched_domain_span(sd)) {
1217                         if (!idle_cpu(i)) {
1218                                 cpu = i;
1219                                 goto unlock;
1220                         }
1221                 }
1222         }
1223 unlock:
1224         rcu_read_unlock();
1225         return cpu;
1226 }
1227 /*
1228  * When add_timer_on() enqueues a timer into the timer wheel of an
1229  * idle CPU then this timer might expire before the next timer event
1230  * which is scheduled to wake up that CPU. In case of a completely
1231  * idle system the next event might even be infinite time into the
1232  * future. wake_up_idle_cpu() ensures that the CPU is woken up and
1233  * leaves the inner idle loop so the newly added timer is taken into
1234  * account when the CPU goes back to idle and evaluates the timer
1235  * wheel for the next timer event.
1236  */
1237 void wake_up_idle_cpu(int cpu)
1238 {
1239         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1240
1241         if (cpu == smp_processor_id())
1242                 return;
1243
1244         /*
1245          * This is safe, as this function is called with the timer
1246          * wheel base lock of (cpu) held. When the CPU is on the way
1247          * to idle and has not yet set rq->curr to idle then it will
1248          * be serialized on the timer wheel base lock and take the new
1249          * timer into account automatically.
1250          */
1251         if (rq->curr != rq->idle)
1252                 return;
1253
1254         /*
1255          * We can set TIF_RESCHED on the idle task of the other CPU
1256          * lockless. The worst case is that the other CPU runs the
1257          * idle task through an additional NOOP schedule()
1258          */
1259         set_tsk_need_resched(rq->idle);
1260
1261         /* NEED_RESCHED must be visible before we test polling */
1262         smp_mb();
1263         if (!tsk_is_polling(rq->idle))
1264                 smp_send_reschedule(cpu);
1265 }
1266
1267 #endif /* CONFIG_NO_HZ */
1268
1269 static u64 sched_avg_period(void)
1270 {
1271         return (u64)sysctl_sched_time_avg * NSEC_PER_MSEC / 2;
1272 }
1273
1274 static void sched_avg_update(struct rq *rq)
1275 {
1276         s64 period = sched_avg_period();
1277
1278         while ((s64)(rq->clock - rq->age_stamp) > period) {
1279                 /*
1280                  * Inline assembly required to prevent the compiler
1281                  * optimising this loop into a divmod call.
1282                  * See __iter_div_u64_rem() for another example of this.
1283                  */
1284                 asm("" : "+rm" (rq->age_stamp));
1285                 rq->age_stamp += period;
1286                 rq->rt_avg /= 2;
1287         }
1288 }
1289
1290 static void sched_rt_avg_update(struct rq *rq, u64 rt_delta)
1291 {
1292         rq->rt_avg += rt_delta;
1293         sched_avg_update(rq);
1294 }
1295
1296 #else /* !CONFIG_SMP */
1297 static void resched_task(struct task_struct *p)
1298 {
1299         assert_raw_spin_locked(&task_rq(p)->lock);
1300         set_tsk_need_resched(p);
1301 }
1302
1303 static void sched_rt_avg_update(struct rq *rq, u64 rt_delta)
1304 {
1305 }
1306
1307 static void sched_avg_update(struct rq *rq)
1308 {
1309 }
1310 #endif /* CONFIG_SMP */
1311
1312 #if BITS_PER_LONG == 32
1313 # define WMULT_CONST    (~0UL)
1314 #else
1315 # define WMULT_CONST    (1UL << 32)
1316 #endif
1317
1318 #define WMULT_SHIFT     32
1319
1320 /*
1321  * Shift right and round:
1322  */
1323 #define SRR(x, y) (((x) + (1UL << ((y) - 1))) >> (y))
1324
1325 /*
1326  * delta *= weight / lw
1327  */
1328 static unsigned long
1329 calc_delta_mine(unsigned long delta_exec, unsigned long weight,
1330                 struct load_weight *lw)
1331 {
1332         u64 tmp;
1333
1334         /*
1335          * weight can be less than 2^SCHED_LOAD_RESOLUTION for task group sched
1336          * entities since MIN_SHARES = 2. Treat weight as 1 if less than
1337          * 2^SCHED_LOAD_RESOLUTION.
1338          */
1339         if (likely(weight > (1UL << SCHED_LOAD_RESOLUTION)))
1340                 tmp = (u64)delta_exec * scale_load_down(weight);
1341         else
1342                 tmp = (u64)delta_exec;
1343
1344         if (!lw->inv_weight) {
1345                 unsigned long w = scale_load_down(lw->weight);
1346
1347                 if (BITS_PER_LONG > 32 && unlikely(w >= WMULT_CONST))
1348                         lw->inv_weight = 1;
1349                 else if (unlikely(!w))
1350                         lw->inv_weight = WMULT_CONST;
1351                 else
1352                         lw->inv_weight = WMULT_CONST / w;
1353         }
1354
1355         /*
1356          * Check whether we'd overflow the 64-bit multiplication:
1357          */
1358         if (unlikely(tmp > WMULT_CONST))
1359                 tmp = SRR(SRR(tmp, WMULT_SHIFT/2) * lw->inv_weight,
1360                         WMULT_SHIFT/2);
1361         else
1362                 tmp = SRR(tmp * lw->inv_weight, WMULT_SHIFT);
1363
1364         return (unsigned long)min(tmp, (u64)(unsigned long)LONG_MAX);
1365 }
1366
1367 static inline void update_load_add(struct load_weight *lw, unsigned long inc)
1368 {
1369         lw->weight += inc;
1370         lw->inv_weight = 0;
1371 }
1372
1373 static inline void update_load_sub(struct load_weight *lw, unsigned long dec)
1374 {
1375         lw->weight -= dec;
1376         lw->inv_weight = 0;
1377 }
1378
1379 static inline void update_load_set(struct load_weight *lw, unsigned long w)
1380 {
1381         lw->weight = w;
1382         lw->inv_weight = 0;
1383 }
1384
1385 /*
1386  * To aid in avoiding the subversion of "niceness" due to uneven distribution
1387  * of tasks with abnormal "nice" values across CPUs the contribution that
1388  * each task makes to its run queue's load is weighted according to its
1389  * scheduling class and "nice" value. For SCHED_NORMAL tasks this is just a
1390  * scaled version of the new time slice allocation that they receive on time
1391  * slice expiry etc.
1392  */
1393
1394 #define WEIGHT_IDLEPRIO                3
1395 #define WMULT_IDLEPRIO         1431655765
1396
1397 /*
1398  * Nice levels are multiplicative, with a gentle 10% change for every
1399  * nice level changed. I.e. when a CPU-bound task goes from nice 0 to
1400  * nice 1, it will get ~10% less CPU time than another CPU-bound task
1401  * that remained on nice 0.
1402  *
1403  * The "10% effect" is relative and cumulative: from _any_ nice level,
1404  * if you go up 1 level, it's -10% CPU usage, if you go down 1 level
1405  * it's +10% CPU usage. (to achieve that we use a multiplier of 1.25.
1406  * If a task goes up by ~10% and another task goes down by ~10% then
1407  * the relative distance between them is ~25%.)
1408  */
1409 static const int prio_to_weight[40] = {
1410  /* -20 */     88761,     71755,     56483,     46273,     36291,
1411  /* -15 */     29154,     23254,     18705,     14949,     11916,
1412  /* -10 */      9548,      7620,      6100,      4904,      3906,
1413  /*  -5 */      3121,      2501,      1991,      1586,      1277,
1414  /*   0 */      1024,       820,       655,       526,       423,
1415  /*   5 */       335,       272,       215,       172,       137,
1416  /*  10 */       110,        87,        70,        56,        45,
1417  /*  15 */        36,        29,        23,        18,        15,
1418 };
1419
1420 /*
1421  * Inverse (2^32/x) values of the prio_to_weight[] array, precalculated.
1422  *
1423  * In cases where the weight does not change often, we can use the
1424  * precalculated inverse to speed up arithmetics by turning divisions
1425  * into multiplications:
1426  */
1427 static const u32 prio_to_wmult[40] = {
1428  /* -20 */     48388,     59856,     76040,     92818,    118348,
1429  /* -15 */    147320,    184698,    229616,    287308,    360437,
1430  /* -10 */    449829,    563644,    704093,    875809,   1099582,
1431  /*  -5 */   1376151,   1717300,   2157191,   2708050,   3363326,
1432  /*   0 */   4194304,   5237765,   6557202,   8165337,  10153587,
1433  /*   5 */  12820798,  15790321,  19976592,  24970740,  31350126,
1434  /*  10 */  39045157,  49367440,  61356676,  76695844,  95443717,
1435  /*  15 */ 119304647, 148102320, 186737708, 238609294, 286331153,
1436 };
1437
1438 /* Time spent by the tasks of the cpu accounting group executing in ... */
1439 enum cpuacct_stat_index {
1440         CPUACCT_STAT_USER,      /* ... user mode */
1441         CPUACCT_STAT_SYSTEM,    /* ... kernel mode */
1442
1443         CPUACCT_STAT_NSTATS,
1444 };
1445
1446 #ifdef CONFIG_CGROUP_CPUACCT
1447 static void cpuacct_charge(struct task_struct *tsk, u64 cputime);
1448 static void cpuacct_update_stats(struct task_struct *tsk,
1449                 enum cpuacct_stat_index idx, cputime_t val);
1450 #else
1451 static inline void cpuacct_charge(struct task_struct *tsk, u64 cputime) {}
1452 static inline void cpuacct_update_stats(struct task_struct *tsk,
1453                 enum cpuacct_stat_index idx, cputime_t val) {}
1454 #endif
1455
1456 static inline void inc_cpu_load(struct rq *rq, unsigned long load)
1457 {
1458         update_load_add(&rq->load, load);
1459 }
1460
1461 static inline void dec_cpu_load(struct rq *rq, unsigned long load)
1462 {
1463         update_load_sub(&rq->load, load);
1464 }
1465
1466 #if (defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED)) || defined(CONFIG_RT_GROUP_SCHED)
1467 typedef int (*tg_visitor)(struct task_group *, void *);
1468
1469 /*
1470  * Iterate the full tree, calling @down when first entering a node and @up when
1471  * leaving it for the final time.
1472  */
1473 static int walk_tg_tree(tg_visitor down, tg_visitor up, void *data)
1474 {
1475         struct task_group *parent, *child;
1476         int ret;
1477
1478         rcu_read_lock();
1479         parent = &root_task_group;
1480 down:
1481         ret = (*down)(parent, data);
1482         if (ret)
1483                 goto out_unlock;
1484         list_for_each_entry_rcu(child, &parent->children, siblings) {
1485                 parent = child;
1486                 goto down;
1487
1488 up:
1489                 continue;
1490         }
1491         ret = (*up)(parent, data);
1492         if (ret)
1493                 goto out_unlock;
1494
1495         child = parent;
1496         parent = parent->parent;
1497         if (parent)
1498                 goto up;
1499 out_unlock:
1500         rcu_read_unlock();
1501
1502         return ret;
1503 }
1504
1505 static int tg_nop(struct task_group *tg, void *data)
1506 {
1507         return 0;
1508 }
1509 #endif
1510
1511 #ifdef CONFIG_SMP
1512 /* Used instead of source_load when we know the type == 0 */
1513 static unsigned long weighted_cpuload(const int cpu)
1514 {
1515         return cpu_rq(cpu)->load.weight;
1516 }
1517
1518 /*
1519  * Return a low guess at the load of a migration-source cpu weighted
1520  * according to the scheduling class and "nice" value.
1521  *
1522  * We want to under-estimate the load of migration sources, to
1523  * balance conservatively.
1524  */
1525 static unsigned long source_load(int cpu, int type)
1526 {
1527         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1528         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1529
1530         if (type == 0 || !sched_feat(LB_BIAS))
1531                 return total;
1532
1533         return min(rq->cpu_load[type-1], total);
1534 }
1535
1536 /*
1537  * Return a high guess at the load of a migration-target cpu weighted
1538  * according to the scheduling class and "nice" value.
1539  */
1540 static unsigned long target_load(int cpu, int type)
1541 {
1542         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1543         unsigned long total = weighted_cpuload(cpu);
1544
1545         if (type == 0 || !sched_feat(LB_BIAS))
1546                 return total;
1547
1548         return max(rq->cpu_load[type-1], total);
1549 }
1550
1551 static unsigned long power_of(int cpu)
1552 {
1553         return cpu_rq(cpu)->cpu_power;
1554 }
1555
1556 static int task_hot(struct task_struct *p, u64 now, struct sched_domain *sd);
1557
1558 static unsigned long cpu_avg_load_per_task(int cpu)
1559 {
1560         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
1561         unsigned long nr_running = ACCESS_ONCE(rq->nr_running);
1562
1563         if (nr_running)
1564                 rq->avg_load_per_task = rq->load.weight / nr_running;
1565         else
1566                 rq->avg_load_per_task = 0;
1567
1568         return rq->avg_load_per_task;
1569 }
1570
1571 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1572
1573 static void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2);
1574
1575 /*
1576  * fair double_lock_balance: Safely acquires both rq->locks in a fair
1577  * way at the expense of forcing extra atomic operations in all
1578  * invocations.  This assures that the double_lock is acquired using the
1579  * same underlying policy as the spinlock_t on this architecture, which
1580  * reduces latency compared to the unfair variant below.  However, it
1581  * also adds more overhead and therefore may reduce throughput.
1582  */
1583 static inline int _double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1584         __releases(this_rq->lock)
1585         __acquires(busiest->lock)
1586         __acquires(this_rq->lock)
1587 {
1588         raw_spin_unlock(&this_rq->lock);
1589         double_rq_lock(this_rq, busiest);
1590
1591         return 1;
1592 }
1593
1594 #else
1595 /*
1596  * Unfair double_lock_balance: Optimizes throughput at the expense of
1597  * latency by eliminating extra atomic operations when the locks are
1598  * already in proper order on entry.  This favors lower cpu-ids and will
1599  * grant the double lock to lower cpus over higher ids under contention,
1600  * regardless of entry order into the function.
1601  */
1602 static int _double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1603         __releases(this_rq->lock)
1604         __acquires(busiest->lock)
1605         __acquires(this_rq->lock)
1606 {
1607         int ret = 0;
1608
1609         if (unlikely(!raw_spin_trylock(&busiest->lock))) {
1610                 if (busiest < this_rq) {
1611                         raw_spin_unlock(&this_rq->lock);
1612                         raw_spin_lock(&busiest->lock);
1613                         raw_spin_lock_nested(&this_rq->lock,
1614                                               SINGLE_DEPTH_NESTING);
1615                         ret = 1;
1616                 } else
1617                         raw_spin_lock_nested(&busiest->lock,
1618                                               SINGLE_DEPTH_NESTING);
1619         }
1620         return ret;
1621 }
1622
1623 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
1624
1625 /*
1626  * double_lock_balance - lock the busiest runqueue, this_rq is locked already.
1627  */
1628 static int double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1629 {
1630         if (unlikely(!irqs_disabled())) {
1631                 /* printk() doesn't work good under rq->lock */
1632                 raw_spin_unlock(&this_rq->lock);
1633                 BUG_ON(1);
1634         }
1635
1636         return _double_lock_balance(this_rq, busiest);
1637 }
1638
1639 static inline void double_unlock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1640         __releases(busiest->lock)
1641 {
1642         raw_spin_unlock(&busiest->lock);
1643         lock_set_subclass(&this_rq->lock.dep_map, 0, _RET_IP_);
1644 }
1645
1646 /*
1647  * double_rq_lock - safely lock two runqueues
1648  *
1649  * Note this does not disable interrupts like task_rq_lock,
1650  * you need to do so manually before calling.
1651  */
1652 static void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
1653         __acquires(rq1->lock)
1654         __acquires(rq2->lock)
1655 {
1656         BUG_ON(!irqs_disabled());
1657         if (rq1 == rq2) {
1658                 raw_spin_lock(&rq1->lock);
1659                 __acquire(rq2->lock);   /* Fake it out ;) */
1660         } else {
1661                 if (rq1 < rq2) {
1662                         raw_spin_lock(&rq1->lock);
1663                         raw_spin_lock_nested(&rq2->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1664                 } else {
1665                         raw_spin_lock(&rq2->lock);
1666                         raw_spin_lock_nested(&rq1->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1667                 }
1668         }
1669 }
1670
1671 /*
1672  * double_rq_unlock - safely unlock two runqueues
1673  *
1674  * Note this does not restore interrupts like task_rq_unlock,
1675  * you need to do so manually after calling.
1676  */
1677 static void double_rq_unlock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
1678         __releases(rq1->lock)
1679         __releases(rq2->lock)
1680 {
1681         raw_spin_unlock(&rq1->lock);
1682         if (rq1 != rq2)
1683                 raw_spin_unlock(&rq2->lock);
1684         else
1685                 __release(rq2->lock);
1686 }
1687
1688 #else /* CONFIG_SMP */
1689
1690 /*
1691  * double_rq_lock - safely lock two runqueues
1692  *
1693  * Note this does not disable interrupts like task_rq_lock,
1694  * you need to do so manually before calling.
1695  */
1696 static void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
1697         __acquires(rq1->lock)
1698         __acquires(rq2->lock)
1699 {
1700         BUG_ON(!irqs_disabled());
1701         BUG_ON(rq1 != rq2);
1702         raw_spin_lock(&rq1->lock);
1703         __acquire(rq2->lock);   /* Fake it out ;) */
1704 }
1705
1706 /*
1707  * double_rq_unlock - safely unlock two runqueues
1708  *
1709  * Note this does not restore interrupts like task_rq_unlock,
1710  * you need to do so manually after calling.
1711  */
1712 static void double_rq_unlock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
1713         __releases(rq1->lock)
1714         __releases(rq2->lock)
1715 {
1716         BUG_ON(rq1 != rq2);
1717         raw_spin_unlock(&rq1->lock);
1718         __release(rq2->lock);
1719 }
1720
1721 #endif
1722
1723 static void calc_load_account_idle(struct rq *this_rq);
1724 static void update_sysctl(void);
1725 static int get_update_sysctl_factor(void);
1726 static void update_cpu_load(struct rq *this_rq);
1727
1728 static inline void __set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1729 {
1730         set_task_rq(p, cpu);
1731 #ifdef CONFIG_SMP
1732         /*
1733          * After ->cpu is set up to a new value, task_rq_lock(p, ...) can be
1734          * successfuly executed on another CPU. We must ensure that updates of
1735          * per-task data have been completed by this moment.
1736          */
1737         smp_wmb();
1738         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
1739 #endif
1740 }
1741
1742 static const struct sched_class rt_sched_class;
1743
1744 #define sched_class_highest (&stop_sched_class)
1745 #define for_each_class(class) \
1746    for (class = sched_class_highest; class; class = class->next)
1747
1748 #include "sched_stats.h"
1749
1750 static void inc_nr_running(struct rq *rq)
1751 {
1752         rq->nr_running++;
1753 }
1754
1755 static void dec_nr_running(struct rq *rq)
1756 {
1757         rq->nr_running--;
1758 }
1759
1760 static void set_load_weight(struct task_struct *p)
1761 {
1762         int prio = p->static_prio - MAX_RT_PRIO;
1763         struct load_weight *load = &p->se.load;
1764
1765         /*
1766          * SCHED_IDLE tasks get minimal weight:
1767          */
1768         if (p->policy == SCHED_IDLE) {
1769                 load->weight = scale_load(WEIGHT_IDLEPRIO);
1770                 load->inv_weight = WMULT_IDLEPRIO;
1771                 return;
1772         }
1773
1774         load->weight = scale_load(prio_to_weight[prio]);
1775         load->inv_weight = prio_to_wmult[prio];
1776 }
1777
1778 static void enqueue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
1779 {
1780         update_rq_clock(rq);
1781         sched_info_queued(p);
1782         p->sched_class->enqueue_task(rq, p, flags);
1783 }
1784
1785 static void dequeue_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
1786 {
1787         update_rq_clock(rq);
1788         sched_info_dequeued(p);
1789         p->sched_class->dequeue_task(rq, p, flags);
1790 }
1791
1792 /*
1793  * activate_task - move a task to the runqueue.
1794  */
1795 static void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
1796 {
1797         if (task_contributes_to_load(p))
1798                 rq->nr_uninterruptible--;
1799
1800         enqueue_task(rq, p, flags);
1801         inc_nr_running(rq);
1802 }
1803
1804 /*
1805  * deactivate_task - remove a task from the runqueue.
1806  */
1807 static void deactivate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
1808 {
1809         if (task_contributes_to_load(p))
1810                 rq->nr_uninterruptible++;
1811
1812         dequeue_task(rq, p, flags);
1813         dec_nr_running(rq);
1814 }
1815
1816 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1817
1818 /*
1819  * There are no locks covering percpu hardirq/softirq time.
1820  * They are only modified in account_system_vtime, on corresponding CPU
1821  * with interrupts disabled. So, writes are safe.
1822  * They are read and saved off onto struct rq in update_rq_clock().
1823  * This may result in other CPU reading this CPU's irq time and can
1824  * race with irq/account_system_vtime on this CPU. We would either get old
1825  * or new value with a side effect of accounting a slice of irq time to wrong
1826  * task when irq is in progress while we read rq->clock. That is a worthy
1827  * compromise in place of having locks on each irq in account_system_time.
1828  */
1829 static DEFINE_PER_CPU(u64, cpu_hardirq_time);
1830 static DEFINE_PER_CPU(u64, cpu_softirq_time);
1831
1832 static DEFINE_PER_CPU(u64, irq_start_time);
1833 static int sched_clock_irqtime;
1834
1835 void enable_sched_clock_irqtime(void)
1836 {
1837         sched_clock_irqtime = 1;
1838 }
1839
1840 void disable_sched_clock_irqtime(void)
1841 {
1842         sched_clock_irqtime = 0;
1843 }
1844
1845 #ifndef CONFIG_64BIT
1846 static DEFINE_PER_CPU(seqcount_t, irq_time_seq);
1847
1848 static inline void irq_time_write_begin(void)
1849 {
1850         __this_cpu_inc(irq_time_seq.sequence);
1851         smp_wmb();
1852 }
1853
1854 static inline void irq_time_write_end(void)
1855 {
1856         smp_wmb();
1857         __this_cpu_inc(irq_time_seq.sequence);
1858 }
1859
1860 static inline u64 irq_time_read(int cpu)
1861 {
1862         u64 irq_time;
1863         unsigned seq;
1864
1865         do {
1866                 seq = read_seqcount_begin(&per_cpu(irq_time_seq, cpu));
1867                 irq_time = per_cpu(cpu_softirq_time, cpu) +
1868                            per_cpu(cpu_hardirq_time, cpu);
1869         } while (read_seqcount_retry(&per_cpu(irq_time_seq, cpu), seq));
1870
1871         return irq_time;
1872 }
1873 #else /* CONFIG_64BIT */
1874 static inline void irq_time_write_begin(void)
1875 {
1876 }
1877
1878 static inline void irq_time_write_end(void)
1879 {
1880 }
1881
1882 static inline u64 irq_time_read(int cpu)
1883 {
1884         return per_cpu(cpu_softirq_time, cpu) + per_cpu(cpu_hardirq_time, cpu);
1885 }
1886 #endif /* CONFIG_64BIT */
1887
1888 /*
1889  * Called before incrementing preempt_count on {soft,}irq_enter
1890  * and before decrementing preempt_count on {soft,}irq_exit.
1891  */
1892 void account_system_vtime(struct task_struct *curr)
1893 {
1894         unsigned long flags;
1895         s64 delta;
1896         int cpu;
1897
1898         if (!sched_clock_irqtime)
1899                 return;
1900
1901         local_irq_save(flags);
1902
1903         cpu = smp_processor_id();
1904         delta = sched_clock_cpu(cpu) - __this_cpu_read(irq_start_time);
1905         __this_cpu_add(irq_start_time, delta);
1906
1907         irq_time_write_begin();
1908         /*
1909          * We do not account for softirq time from ksoftirqd here.
1910          * We want to continue accounting softirq time to ksoftirqd thread
1911          * in that case, so as not to confuse scheduler with a special task
1912          * that do not consume any time, but still wants to run.
1913          */
1914         if (hardirq_count())
1915                 __this_cpu_add(cpu_hardirq_time, delta);
1916         else if (in_serving_softirq() && curr != this_cpu_ksoftirqd())
1917                 __this_cpu_add(cpu_softirq_time, delta);
1918
1919         irq_time_write_end();
1920         local_irq_restore(flags);
1921 }
1922 EXPORT_SYMBOL_GPL(account_system_vtime);
1923
1924 static void update_rq_clock_task(struct rq *rq, s64 delta)
1925 {
1926         s64 irq_delta;
1927
1928         irq_delta = irq_time_read(cpu_of(rq)) - rq->prev_irq_time;
1929
1930         /*
1931          * Since irq_time is only updated on {soft,}irq_exit, we might run into
1932          * this case when a previous update_rq_clock() happened inside a
1933          * {soft,}irq region.
1934          *
1935          * When this happens, we stop ->clock_task and only update the
1936          * prev_irq_time stamp to account for the part that fit, so that a next
1937          * update will consume the rest. This ensures ->clock_task is
1938          * monotonic.
1939          *
1940          * It does however cause some slight miss-attribution of {soft,}irq
1941          * time, a more accurate solution would be to update the irq_time using
1942          * the current rq->clock timestamp, except that would require using
1943          * atomic ops.
1944          */
1945         if (irq_delta > delta)
1946                 irq_delta = delta;
1947
1948         rq->prev_irq_time += irq_delta;
1949         delta -= irq_delta;
1950         rq->clock_task += delta;
1951
1952         if (irq_delta && sched_feat(NONIRQ_POWER))
1953                 sched_rt_avg_update(rq, irq_delta);
1954 }
1955
1956 static int irqtime_account_hi_update(void)
1957 {
1958         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
1959         unsigned long flags;
1960         u64 latest_ns;
1961         int ret = 0;
1962
1963         local_irq_save(flags);
1964         latest_ns = this_cpu_read(cpu_hardirq_time);
1965         if (cputime64_gt(nsecs_to_cputime64(latest_ns), cpustat->irq))
1966                 ret = 1;
1967         local_irq_restore(flags);
1968         return ret;
1969 }
1970
1971 static int irqtime_account_si_update(void)
1972 {
1973         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
1974         unsigned long flags;
1975         u64 latest_ns;
1976         int ret = 0;
1977
1978         local_irq_save(flags);
1979         latest_ns = this_cpu_read(cpu_softirq_time);
1980         if (cputime64_gt(nsecs_to_cputime64(latest_ns), cpustat->softirq))
1981                 ret = 1;
1982         local_irq_restore(flags);
1983         return ret;
1984 }
1985
1986 #else /* CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING */
1987
1988 #define sched_clock_irqtime     (0)
1989
1990 static void update_rq_clock_task(struct rq *rq, s64 delta)
1991 {
1992         rq->clock_task += delta;
1993 }
1994
1995 #endif /* CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING */
1996
1997 #include "sched_idletask.c"
1998 #include "sched_fair.c"
1999 #include "sched_rt.c"
2000 #include "sched_autogroup.c"
2001 #include "sched_stoptask.c"
2002 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
2003 # include "sched_debug.c"
2004 #endif
2005
2006 void sched_set_stop_task(int cpu, struct task_struct *stop)
2007 {
2008         struct sched_param param = { .sched_priority = MAX_RT_PRIO - 1 };
2009         struct task_struct *old_stop = cpu_rq(cpu)->stop;
2010
2011         if (stop) {
2012                 /*
2013                  * Make it appear like a SCHED_FIFO task, its something
2014                  * userspace knows about and won't get confused about.
2015                  *
2016                  * Also, it will make PI more or less work without too
2017                  * much confusion -- but then, stop work should not
2018                  * rely on PI working anyway.
2019                  */
2020                 sched_setscheduler_nocheck(stop, SCHED_FIFO, &param);
2021
2022                 stop->sched_class = &stop_sched_class;
2023         }
2024
2025         cpu_rq(cpu)->stop = stop;
2026
2027         if (old_stop) {
2028                 /*
2029                  * Reset it back to a normal scheduling class so that
2030                  * it can die in pieces.
2031                  */
2032                 old_stop->sched_class = &rt_sched_class;
2033         }
2034 }
2035
2036 /*
2037  * __normal_prio - return the priority that is based on the static prio
2038  */
2039 static inline int __normal_prio(struct task_struct *p)
2040 {
2041         return p->static_prio;
2042 }
2043
2044 /*
2045  * Calculate the expected normal priority: i.e. priority
2046  * without taking RT-inheritance into account. Might be
2047  * boosted by interactivity modifiers. Changes upon fork,
2048  * setprio syscalls, and whenever the interactivity
2049  * estimator recalculates.
2050  */
2051 static inline int normal_prio(struct task_struct *p)
2052 {
2053         int prio;
2054
2055         if (task_has_rt_policy(p))
2056                 prio = MAX_RT_PRIO-1 - p->rt_priority;
2057         else
2058                 prio = __normal_prio(p);
2059         return prio;
2060 }
2061
2062 /*
2063  * Calculate the current priority, i.e. the priority
2064  * taken into account by the scheduler. This value might
2065  * be boosted by RT tasks, or might be boosted by
2066  * interactivity modifiers. Will be RT if the task got
2067  * RT-boosted. If not then it returns p->normal_prio.
2068  */
2069 static int effective_prio(struct task_struct *p)
2070 {
2071         p->normal_prio = normal_prio(p);
2072         /*
2073          * If we are RT tasks or we were boosted to RT priority,
2074          * keep the priority unchanged. Otherwise, update priority
2075          * to the normal priority:
2076          */
2077         if (!rt_prio(p->prio))
2078                 return p->normal_prio;
2079         return p->prio;
2080 }
2081
2082 /**
2083  * task_curr - is this task currently executing on a CPU?
2084  * @p: the task in question.
2085  */
2086 inline int task_curr(const struct task_struct *p)
2087 {
2088         return cpu_curr(task_cpu(p)) == p;
2089 }
2090
2091 static inline void check_class_changed(struct rq *rq, struct task_struct *p,
2092                                        const struct sched_class *prev_class,
2093                                        int oldprio)
2094 {
2095         if (prev_class != p->sched_class) {
2096                 if (prev_class->switched_from)
2097                         prev_class->switched_from(rq, p);
2098                 p->sched_class->switched_to(rq, p);
2099         } else if (oldprio != p->prio)
2100                 p->sched_class->prio_changed(rq, p, oldprio);
2101 }
2102
2103 static void check_preempt_curr(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags)
2104 {
2105         const struct sched_class *class;
2106
2107         if (p->sched_class == rq->curr->sched_class) {
2108                 rq->curr->sched_class->check_preempt_curr(rq, p, flags);
2109         } else {
2110                 for_each_class(class) {
2111                         if (class == rq->curr->sched_class)
2112                                 break;
2113                         if (class == p->sched_class) {
2114                                 resched_task(rq->curr);
2115                                 break;
2116                         }
2117                 }
2118         }
2119
2120         /*
2121          * A queue event has occurred, and we're going to schedule.  In
2122          * this case, we can save a useless back to back clock update.
2123          */
2124         if (rq->curr->on_rq && test_tsk_need_resched(rq->curr))
2125                 rq->skip_clock_update = 1;
2126 }
2127
2128 #ifdef CONFIG_SMP
2129 /*
2130  * Is this task likely cache-hot:
2131  */
2132 static int
2133 task_hot(struct task_struct *p, u64 now, struct sched_domain *sd)
2134 {
2135         s64 delta;
2136
2137         if (p->sched_class != &fair_sched_class)
2138                 return 0;
2139
2140         if (unlikely(p->policy == SCHED_IDLE))
2141                 return 0;
2142
2143         /*
2144          * Buddy candidates are cache hot:
2145          */
2146         if (sched_feat(CACHE_HOT_BUDDY) && this_rq()->nr_running &&
2147                         (&p->se == cfs_rq_of(&p->se)->next ||
2148                          &p->se == cfs_rq_of(&p->se)->last))
2149                 return 1;
2150
2151         if (sysctl_sched_migration_cost == -1)
2152                 return 1;
2153         if (sysctl_sched_migration_cost == 0)
2154                 return 0;
2155
2156         delta = now - p->se.exec_start;
2157
2158         return delta < (s64)sysctl_sched_migration_cost;
2159 }
2160
2161 void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int new_cpu)
2162 {
2163 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
2164         /*
2165          * We should never call set_task_cpu() on a blocked task,
2166          * ttwu() will sort out the placement.
2167          */
2168         WARN_ON_ONCE(p->state != TASK_RUNNING && p->state != TASK_WAKING &&
2169                         !(task_thread_info(p)->preempt_count & PREEMPT_ACTIVE));
2170
2171 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
2172         /*
2173          * The caller should hold either p->pi_lock or rq->lock, when changing
2174          * a task's CPU. ->pi_lock for waking tasks, rq->lock for runnable tasks.
2175          *
2176          * sched_move_task() holds both and thus holding either pins the cgroup,
2177          * see set_task_rq().
2178          *
2179          * Furthermore, all task_rq users should acquire both locks, see
2180          * task_rq_lock().
2181          */
2182         WARN_ON_ONCE(debug_locks && !(lockdep_is_held(&p->pi_lock) ||
2183                                       lockdep_is_held(&task_rq(p)->lock)));
2184 #endif
2185 #endif
2186
2187         trace_sched_migrate_task(p, new_cpu);
2188
2189         if (task_cpu(p) != new_cpu) {
2190                 p->se.nr_migrations++;
2191                 perf_sw_event(PERF_COUNT_SW_CPU_MIGRATIONS, 1, NULL, 0);
2192         }
2193
2194         __set_task_cpu(p, new_cpu);
2195 }
2196
2197 struct migration_arg {
2198         struct task_struct *task;
2199         int dest_cpu;
2200 };
2201
2202 static int migration_cpu_stop(void *data);
2203
2204 /*
2205  * wait_task_inactive - wait for a thread to unschedule.
2206  *
2207  * If @match_state is nonzero, it's the @p->state value just checked and
2208  * not expected to change.  If it changes, i.e. @p might have woken up,
2209  * then return zero.  When we succeed in waiting for @p to be off its CPU,
2210  * we return a positive number (its total switch count).  If a second call
2211  * a short while later returns the same number, the caller can be sure that
2212  * @p has remained unscheduled the whole time.
2213  *
2214  * The caller must ensure that the task *will* unschedule sometime soon,
2215  * else this function might spin for a *long* time. This function can't
2216  * be called with interrupts off, or it may introduce deadlock with
2217  * smp_call_function() if an IPI is sent by the same process we are
2218  * waiting to become inactive.
2219  */
2220 unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p, long match_state)
2221 {
2222         unsigned long flags;
2223         int running, on_rq;
2224         unsigned long ncsw;
2225         struct rq *rq;
2226
2227         for (;;) {
2228                 /*
2229                  * We do the initial early heuristics without holding
2230                  * any task-queue locks at all. We'll only try to get
2231                  * the runqueue lock when things look like they will
2232                  * work out!
2233                  */
2234                 rq = task_rq(p);
2235
2236                 /*
2237                  * If the task is actively running on another CPU
2238                  * still, just relax and busy-wait without holding
2239                  * any locks.
2240                  *
2241                  * NOTE! Since we don't hold any locks, it's not
2242                  * even sure that "rq" stays as the right runqueue!
2243                  * But we don't care, since "task_running()" will
2244                  * return false if the runqueue has changed and p
2245                  * is actually now running somewhere else!
2246                  */
2247                 while (task_running(rq, p)) {
2248                         if (match_state && unlikely(p->state != match_state))
2249                                 return 0;
2250                         cpu_relax();
2251                 }
2252
2253                 /*
2254                  * Ok, time to look more closely! We need the rq
2255                  * lock now, to be *sure*. If we're wrong, we'll
2256                  * just go back and repeat.
2257                  */
2258                 rq = task_rq_lock(p, &flags);
2259                 trace_sched_wait_task(p);
2260                 running = task_running(rq, p);
2261                 on_rq = p->on_rq;
2262                 ncsw = 0;
2263                 if (!match_state || p->state == match_state)
2264                         ncsw = p->nvcsw | LONG_MIN; /* sets MSB */
2265                 task_rq_unlock(rq, p, &flags);
2266
2267                 /*
2268                  * If it changed from the expected state, bail out now.
2269                  */
2270                 if (unlikely(!ncsw))
2271                         break;
2272
2273                 /*
2274                  * Was it really running after all now that we
2275                  * checked with the proper locks actually held?
2276                  *
2277                  * Oops. Go back and try again..
2278                  */
2279                 if (unlikely(running)) {
2280                         cpu_relax();
2281                         continue;
2282                 }
2283
2284                 /*
2285                  * It's not enough that it's not actively running,
2286                  * it must be off the runqueue _entirely_, and not
2287                  * preempted!
2288                  *
2289                  * So if it was still runnable (but just not actively
2290                  * running right now), it's preempted, and we should
2291                  * yield - it could be a while.
2292                  */
2293                 if (unlikely(on_rq)) {
2294                         ktime_t to = ktime_set(0, NSEC_PER_SEC/HZ);
2295
2296                         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2297                         schedule_hrtimeout(&to, HRTIMER_MODE_REL);
2298                         continue;
2299                 }
2300
2301                 /*
2302                  * Ahh, all good. It wasn't running, and it wasn't
2303                  * runnable, which means that it will never become
2304                  * running in the future either. We're all done!
2305                  */
2306                 break;
2307         }
2308
2309         return ncsw;
2310 }
2311
2312 /***
2313  * kick_process - kick a running thread to enter/exit the kernel
2314  * @p: the to-be-kicked thread
2315  *
2316  * Cause a process which is running on another CPU to enter
2317  * kernel-mode, without any delay. (to get signals handled.)
2318  *
2319  * NOTE: this function doesn't have to take the runqueue lock,
2320  * because all it wants to ensure is that the remote task enters
2321  * the kernel. If the IPI races and the task has been migrated
2322  * to another CPU then no harm is done and the purpose has been
2323  * achieved as well.
2324  */
2325 void kick_process(struct task_struct *p)
2326 {
2327         int cpu;
2328
2329         preempt_disable();
2330         cpu = task_cpu(p);
2331         if ((cpu != smp_processor_id()) && task_curr(p))
2332                 smp_send_reschedule(cpu);
2333         preempt_enable();
2334 }
2335 EXPORT_SYMBOL_GPL(kick_process);
2336 #endif /* CONFIG_SMP */
2337
2338 #ifdef CONFIG_SMP
2339 /*
2340  * ->cpus_allowed is protected by both rq->lock and p->pi_lock
2341  */
2342 static int select_fallback_rq(int cpu, struct task_struct *p)
2343 {
2344         int dest_cpu;
2345         const struct cpumask *nodemask = cpumask_of_node(cpu_to_node(cpu));
2346
2347         /* Look for allowed, online CPU in same node. */
2348         for_each_cpu_and(dest_cpu, nodemask, cpu_active_mask)
2349                 if (cpumask_test_cpu(dest_cpu, &p->cpus_allowed))
2350                         return dest_cpu;
2351
2352         /* Any allowed, online CPU? */
2353         dest_cpu = cpumask_any_and(&p->cpus_allowed, cpu_active_mask);
2354         if (dest_cpu < nr_cpu_ids)
2355                 return dest_cpu;
2356
2357         /* No more Mr. Nice Guy. */
2358         dest_cpu = cpuset_cpus_allowed_fallback(p);
2359         /*
2360          * Don't tell them about moving exiting tasks or
2361          * kernel threads (both mm NULL), since they never
2362          * leave kernel.
2363          */
2364         if (p->mm && printk_ratelimit()) {
2365                 printk(KERN_INFO "process %d (%s) no longer affine to cpu%d\n",
2366                                 task_pid_nr(p), p->comm, cpu);
2367         }
2368
2369         return dest_cpu;
2370 }
2371
2372 /*
2373  * The caller (fork, wakeup) owns p->pi_lock, ->cpus_allowed is stable.
2374  */
2375 static inline
2376 int select_task_rq(struct task_struct *p, int sd_flags, int wake_flags)
2377 {
2378         int cpu = p->sched_class->select_task_rq(p, sd_flags, wake_flags);
2379
2380         /*
2381          * In order not to call set_task_cpu() on a blocking task we need
2382          * to rely on ttwu() to place the task on a valid ->cpus_allowed
2383          * cpu.
2384          *
2385          * Since this is common to all placement strategies, this lives here.
2386          *
2387          * [ this allows ->select_task() to simply return task_cpu(p) and
2388          *   not worry about this generic constraint ]
2389          */
2390         if (unlikely(!cpumask_test_cpu(cpu, &p->cpus_allowed) ||
2391                      !cpu_online(cpu)))
2392                 cpu = select_fallback_rq(task_cpu(p), p);
2393
2394         return cpu;
2395 }
2396
2397 static void update_avg(u64 *avg, u64 sample)
2398 {
2399         s64 diff = sample - *avg;
2400         *avg += diff >> 3;
2401 }
2402 #endif
2403
2404 static void
2405 ttwu_stat(struct task_struct *p, int cpu, int wake_flags)
2406 {
2407 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
2408         struct rq *rq = this_rq();
2409
2410 #ifdef CONFIG_SMP
2411         int this_cpu = smp_processor_id();
2412
2413         if (cpu == this_cpu) {
2414                 schedstat_inc(rq, ttwu_local);
2415                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups_local);
2416         } else {
2417                 struct sched_domain *sd;
2418
2419                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups_remote);
2420                 rcu_read_lock();
2421                 for_each_domain(this_cpu, sd) {
2422                         if (cpumask_test_cpu(cpu, sched_domain_span(sd))) {
2423                                 schedstat_inc(sd, ttwu_wake_remote);
2424                                 break;
2425                         }
2426                 }
2427                 rcu_read_unlock();
2428         }
2429
2430         if (wake_flags & WF_MIGRATED)
2431                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups_migrate);
2432
2433 #endif /* CONFIG_SMP */
2434
2435         schedstat_inc(rq, ttwu_count);
2436         schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups);
2437
2438         if (wake_flags & WF_SYNC)
2439                 schedstat_inc(p, se.statistics.nr_wakeups_sync);
2440
2441 #endif /* CONFIG_SCHEDSTATS */
2442 }
2443
2444 static void ttwu_activate(struct rq *rq, struct task_struct *p, int en_flags)
2445 {
2446         activate_task(rq, p, en_flags);
2447         p->on_rq = 1;
2448
2449         /* if a worker is waking up, notify workqueue */
2450         if (p->flags & PF_WQ_WORKER)
2451                 wq_worker_waking_up(p, cpu_of(rq));
2452 }
2453
2454 /*
2455  * Mark the task runnable and perform wakeup-preemption.
2456  */
2457 static void
2458 ttwu_do_wakeup(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wake_flags)
2459 {
2460         trace_sched_wakeup(p, true);
2461         check_preempt_curr(rq, p, wake_flags);
2462
2463         p->state = TASK_RUNNING;
2464 #ifdef CONFIG_SMP
2465         if (p->sched_class->task_woken)
2466                 p->sched_class->task_woken(rq, p);
2467
2468         if (rq->idle_stamp) {
2469                 u64 delta = rq->clock - rq->idle_stamp;
2470                 u64 max = 2*sysctl_sched_migration_cost;
2471
2472                 if (delta > max)
2473                         rq->avg_idle = max;
2474                 else
2475                         update_avg(&rq->avg_idle, delta);
2476                 rq->idle_stamp = 0;
2477         }
2478 #endif
2479 }
2480
2481 static void
2482 ttwu_do_activate(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wake_flags)
2483 {
2484 #ifdef CONFIG_SMP
2485         if (p->sched_contributes_to_load)
2486                 rq->nr_uninterruptible--;
2487 #endif
2488
2489         ttwu_activate(rq, p, ENQUEUE_WAKEUP | ENQUEUE_WAKING);
2490         ttwu_do_wakeup(rq, p, wake_flags);
2491 }
2492
2493 /*
2494  * Called in case the task @p isn't fully descheduled from its runqueue,
2495  * in this case we must do a remote wakeup. Its a 'light' wakeup though,
2496  * since all we need to do is flip p->state to TASK_RUNNING, since
2497  * the task is still ->on_rq.
2498  */
2499 static int ttwu_remote(struct task_struct *p, int wake_flags)
2500 {
2501         struct rq *rq;
2502         int ret = 0;
2503
2504         rq = __task_rq_lock(p);
2505         if (p->on_rq) {
2506                 ttwu_do_wakeup(rq, p, wake_flags);
2507                 ret = 1;
2508         }
2509         __task_rq_unlock(rq);
2510
2511         return ret;
2512 }
2513
2514 #ifdef CONFIG_SMP
2515 static void sched_ttwu_do_pending(struct task_struct *list)
2516 {
2517         struct rq *rq = this_rq();
2518
2519         raw_spin_lock(&rq->lock);
2520
2521         while (list) {
2522                 struct task_struct *p = list;
2523                 list = list->wake_entry;
2524                 ttwu_do_activate(rq, p, 0);
2525         }
2526
2527         raw_spin_unlock(&rq->lock);
2528 }
2529
2530 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2531
2532 static void sched_ttwu_pending(void)
2533 {
2534         struct rq *rq = this_rq();
2535         struct task_struct *list = xchg(&rq->wake_list, NULL);
2536
2537         if (!list)
2538                 return;
2539
2540         sched_ttwu_do_pending(list);
2541 }
2542
2543 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
2544
2545 void scheduler_ipi(void)
2546 {
2547         struct rq *rq = this_rq();
2548         struct task_struct *list = xchg(&rq->wake_list, NULL);
2549
2550         if (!list)
2551                 return;
2552
2553         /*
2554          * Not all reschedule IPI handlers call irq_enter/irq_exit, since
2555          * traditionally all their work was done from the interrupt return
2556          * path. Now that we actually do some work, we need to make sure
2557          * we do call them.
2558          *
2559          * Some archs already do call them, luckily irq_enter/exit nest
2560          * properly.
2561          *
2562          * Arguably we should visit all archs and update all handlers,
2563          * however a fair share of IPIs are still resched only so this would
2564          * somewhat pessimize the simple resched case.
2565          */
2566         irq_enter();
2567         sched_ttwu_do_pending(list);
2568         irq_exit();
2569 }
2570
2571 static void ttwu_queue_remote(struct task_struct *p, int cpu)
2572 {
2573         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
2574         struct task_struct *next = rq->wake_list;
2575
2576         for (;;) {
2577                 struct task_struct *old = next;
2578
2579                 p->wake_entry = next;
2580                 next = cmpxchg(&rq->wake_list, old, p);
2581                 if (next == old)
2582                         break;
2583         }
2584
2585         if (!next)
2586                 smp_send_reschedule(cpu);
2587 }
2588
2589 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
2590 static int ttwu_activate_remote(struct task_struct *p, int wake_flags)
2591 {
2592         struct rq *rq;
2593         int ret = 0;
2594
2595         rq = __task_rq_lock(p);
2596         if (p->on_cpu) {
2597                 ttwu_activate(rq, p, ENQUEUE_WAKEUP);
2598                 ttwu_do_wakeup(rq, p, wake_flags);
2599                 ret = 1;
2600         }
2601         __task_rq_unlock(rq);
2602
2603         return ret;
2604
2605 }
2606 #endif /* __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW */
2607 #endif /* CONFIG_SMP */
2608
2609 static void ttwu_queue(struct task_struct *p, int cpu)
2610 {
2611         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
2612
2613 #if defined(CONFIG_SMP)
2614         if (sched_feat(TTWU_QUEUE) && cpu != smp_processor_id()) {
2615                 sched_clock_cpu(cpu); /* sync clocks x-cpu */
2616                 ttwu_queue_remote(p, cpu);
2617                 return;
2618         }
2619 #endif
2620
2621         raw_spin_lock(&rq->lock);
2622         ttwu_do_activate(rq, p, 0);
2623         raw_spin_unlock(&rq->lock);
2624 }
2625
2626 /**
2627  * try_to_wake_up - wake up a thread
2628  * @p: the thread to be awakened
2629  * @state: the mask of task states that can be woken
2630  * @wake_flags: wake modifier flags (WF_*)
2631  *
2632  * Put it on the run-queue if it's not already there. The "current"
2633  * thread is always on the run-queue (except when the actual
2634  * re-schedule is in progress), and as such you're allowed to do
2635  * the simpler "current->state = TASK_RUNNING" to mark yourself
2636  * runnable without the overhead of this.
2637  *
2638  * Returns %true if @p was woken up, %false if it was already running
2639  * or @state didn't match @p's state.
2640  */
2641 static int
2642 try_to_wake_up(struct task_struct *p, unsigned int state, int wake_flags)
2643 {
2644         unsigned long flags;
2645         int cpu, success = 0;
2646
2647         smp_wmb();
2648         raw_spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
2649         if (!(p->state & state))
2650                 goto out;
2651
2652         success = 1; /* we're going to change ->state */
2653         cpu = task_cpu(p);
2654
2655         if (p->on_rq && ttwu_remote(p, wake_flags))
2656                 goto stat;
2657
2658 #ifdef CONFIG_SMP
2659         /*
2660          * If the owning (remote) cpu is still in the middle of schedule() with
2661          * this task as prev, wait until its done referencing the task.
2662          */
2663         while (p->on_cpu) {
2664 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
2665                 /*
2666                  * In case the architecture enables interrupts in
2667                  * context_switch(), we cannot busy wait, since that
2668                  * would lead to deadlocks when an interrupt hits and
2669                  * tries to wake up @prev. So bail and do a complete
2670                  * remote wakeup.
2671                  */
2672                 if (ttwu_activate_remote(p, wake_flags))
2673                         goto stat;
2674 #else
2675                 cpu_relax();
2676 #endif
2677         }
2678         /*
2679          * Pairs with the smp_wmb() in finish_lock_switch().
2680          */
2681         smp_rmb();
2682
2683         p->sched_contributes_to_load = !!task_contributes_to_load(p);
2684         p->state = TASK_WAKING;
2685
2686         if (p->sched_class->task_waking)
2687                 p->sched_class->task_waking(p);
2688
2689         cpu = select_task_rq(p, SD_BALANCE_WAKE, wake_flags);
2690         if (task_cpu(p) != cpu) {
2691                 wake_flags |= WF_MIGRATED;
2692                 set_task_cpu(p, cpu);
2693         }
2694 #endif /* CONFIG_SMP */
2695
2696         ttwu_queue(p, cpu);
2697 stat:
2698         ttwu_stat(p, cpu, wake_flags);
2699 out:
2700         raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
2701
2702         return success;
2703 }
2704
2705 /**
2706  * try_to_wake_up_local - try to wake up a local task with rq lock held
2707  * @p: the thread to be awakened
2708  *
2709  * Put @p on the run-queue if it's not already there. The caller must
2710  * ensure that this_rq() is locked, @p is bound to this_rq() and not
2711  * the current task.
2712  */
2713 static void try_to_wake_up_local(struct task_struct *p)
2714 {
2715         struct rq *rq = task_rq(p);
2716
2717         BUG_ON(rq != this_rq());
2718         BUG_ON(p == current);
2719         lockdep_assert_held(&rq->lock);
2720
2721         if (!raw_spin_trylock(&p->pi_lock)) {
2722                 raw_spin_unlock(&rq->lock);
2723                 raw_spin_lock(&p->pi_lock);
2724                 raw_spin_lock(&rq->lock);
2725         }
2726
2727         if (!(p->state & TASK_NORMAL))
2728                 goto out;
2729
2730         if (!p->on_rq)
2731                 ttwu_activate(rq, p, ENQUEUE_WAKEUP);
2732
2733         ttwu_do_wakeup(rq, p, 0);
2734         ttwu_stat(p, smp_processor_id(), 0);
2735 out:
2736         raw_spin_unlock(&p->pi_lock);
2737 }
2738
2739 /**
2740  * wake_up_process - Wake up a specific process
2741  * @p: The process to be woken up.
2742  *
2743  * Attempt to wake up the nominated process and move it to the set of runnable
2744  * processes.  Returns 1 if the process was woken up, 0 if it was already
2745  * running.
2746  *
2747  * It may be assumed that this function implies a write memory barrier before
2748  * changing the task state if and only if any tasks are woken up.
2749  */
2750 int wake_up_process(struct task_struct *p)
2751 {
2752         return try_to_wake_up(p, TASK_ALL, 0);
2753 }
2754 EXPORT_SYMBOL(wake_up_process);
2755
2756 int wake_up_state(struct task_struct *p, unsigned int state)
2757 {
2758         return try_to_wake_up(p, state, 0);
2759 }
2760
2761 /*
2762  * Perform scheduler related setup for a newly forked process p.
2763  * p is forked by current.
2764  *
2765  * __sched_fork() is basic setup used by init_idle() too:
2766  */
2767 static void __sched_fork(struct task_struct *p)
2768 {
2769         p->on_rq                        = 0;
2770
2771         p->se.on_rq                     = 0;
2772         p->se.exec_start                = 0;
2773         p->se.sum_exec_runtime          = 0;
2774         p->se.prev_sum_exec_runtime     = 0;
2775         p->se.nr_migrations             = 0;
2776         p->se.vruntime                  = 0;
2777         INIT_LIST_HEAD(&p->se.group_node);
2778
2779 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
2780         memset(&p->se.statistics, 0, sizeof(p->se.statistics));
2781 #endif
2782
2783         INIT_LIST_HEAD(&p->rt.run_list);
2784
2785 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
2786         INIT_HLIST_HEAD(&p->preempt_notifiers);
2787 #endif
2788 }
2789
2790 /*
2791  * fork()/clone()-time setup:
2792  */
2793 void sched_fork(struct task_struct *p)
2794 {
2795         unsigned long flags;
2796         int cpu = get_cpu();
2797
2798         __sched_fork(p);
2799         /*
2800          * We mark the process as running here. This guarantees that
2801          * nobody will actually run it, and a signal or other external
2802          * event cannot wake it up and insert it on the runqueue either.
2803          */
2804         p->state = TASK_RUNNING;
2805
2806         /*
2807          * Revert to default priority/policy on fork if requested.
2808          */
2809         if (unlikely(p->sched_reset_on_fork)) {
2810                 if (p->policy == SCHED_FIFO || p->policy == SCHED_RR) {
2811                         p->policy = SCHED_NORMAL;
2812                         p->normal_prio = p->static_prio;
2813                 }
2814
2815                 if (PRIO_TO_NICE(p->static_prio) < 0) {
2816                         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(0);
2817                         p->normal_prio = p->static_prio;
2818                         set_load_weight(p);
2819                 }
2820
2821                 /*
2822                  * We don't need the reset flag anymore after the fork. It has
2823                  * fulfilled its duty:
2824                  */
2825                 p->sched_reset_on_fork = 0;
2826         }
2827
2828         /*
2829          * Make sure we do not leak PI boosting priority to the child.
2830          */
2831         p->prio = current->normal_prio;
2832
2833         if (!rt_prio(p->prio))
2834                 p->sched_class = &fair_sched_class;
2835
2836         if (p->sched_class->task_fork)
2837                 p->sched_class->task_fork(p);
2838
2839         /*
2840          * The child is not yet in the pid-hash so no cgroup attach races,
2841          * and the cgroup is pinned to this child due to cgroup_fork()
2842          * is ran before sched_fork().
2843          *
2844          * Silence PROVE_RCU.
2845          */
2846         raw_spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
2847         set_task_cpu(p, cpu);
2848         raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
2849
2850 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
2851         if (likely(sched_info_on()))
2852                 memset(&p->sched_info, 0, sizeof(p->sched_info));
2853 #endif
2854 #if defined(CONFIG_SMP)
2855         p->on_cpu = 0;
2856 #endif
2857 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2858         /* Want to start with kernel preemption disabled. */
2859         task_thread_info(p)->preempt_count = 1;
2860 #endif
2861 #ifdef CONFIG_SMP
2862         plist_node_init(&p->pushable_tasks, MAX_PRIO);
2863 #endif
2864
2865         put_cpu();
2866 }
2867
2868 /*
2869  * wake_up_new_task - wake up a newly created task for the first time.
2870  *
2871  * This function will do some initial scheduler statistics housekeeping
2872  * that must be done for every newly created context, then puts the task
2873  * on the runqueue and wakes it.
2874  */
2875 void wake_up_new_task(struct task_struct *p)
2876 {
2877         unsigned long flags;
2878         struct rq *rq;
2879
2880         raw_spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
2881 #ifdef CONFIG_SMP
2882         /*
2883          * Fork balancing, do it here and not earlier because:
2884          *  - cpus_allowed can change in the fork path
2885          *  - any previously selected cpu might disappear through hotplug
2886          */
2887         set_task_cpu(p, select_task_rq(p, SD_BALANCE_FORK, 0));
2888 #endif
2889
2890         rq = __task_rq_lock(p);
2891         activate_task(rq, p, 0);
2892         p->on_rq = 1;
2893         trace_sched_wakeup_new(p, true);
2894         check_preempt_curr(rq, p, WF_FORK);
2895 #ifdef CONFIG_SMP
2896         if (p->sched_class->task_woken)
2897                 p->sched_class->task_woken(rq, p);
2898 #endif
2899         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
2900 }
2901
2902 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
2903
2904 /**
2905  * preempt_notifier_register - tell me when current is being preempted & rescheduled
2906  * @notifier: notifier struct to register
2907  */
2908 void preempt_notifier_register(struct preempt_notifier *notifier)
2909 {
2910         hlist_add_head(&notifier->link, &current->preempt_notifiers);
2911 }
2912 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_register);
2913
2914 /**
2915  * preempt_notifier_unregister - no longer interested in preemption notifications
2916  * @notifier: notifier struct to unregister
2917  *
2918  * This is safe to call from within a preemption notifier.
2919  */
2920 void preempt_notifier_unregister(struct preempt_notifier *notifier)
2921 {
2922         hlist_del(&notifier->link);
2923 }
2924 EXPORT_SYMBOL_GPL(preempt_notifier_unregister);
2925
2926 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
2927 {
2928         struct preempt_notifier *notifier;
2929         struct hlist_node *node;
2930
2931         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
2932                 notifier->ops->sched_in(notifier, raw_smp_processor_id());
2933 }
2934
2935 static void
2936 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
2937                                  struct task_struct *next)
2938 {
2939         struct preempt_notifier *notifier;
2940         struct hlist_node *node;
2941
2942         hlist_for_each_entry(notifier, node, &curr->preempt_notifiers, link)
2943                 notifier->ops->sched_out(notifier, next);
2944 }
2945
2946 #else /* !CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS */
2947
2948 static void fire_sched_in_preempt_notifiers(struct task_struct *curr)
2949 {
2950 }
2951
2952 static void
2953 fire_sched_out_preempt_notifiers(struct task_struct *curr,
2954                                  struct task_struct *next)
2955 {
2956 }
2957
2958 #endif /* CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS */
2959
2960 /**
2961  * prepare_task_switch - prepare to switch tasks
2962  * @rq: the runqueue preparing to switch
2963  * @prev: the current task that is being switched out
2964  * @next: the task we are going to switch to.
2965  *
2966  * This is called with the rq lock held and interrupts off. It must
2967  * be paired with a subsequent finish_task_switch after the context
2968  * switch.
2969  *
2970  * prepare_task_switch sets up locking and calls architecture specific
2971  * hooks.
2972  */
2973 static inline void
2974 prepare_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
2975                     struct task_struct *next)
2976 {
2977         sched_info_switch(prev, next);
2978         perf_event_task_sched_out(prev, next);
2979         fire_sched_out_preempt_notifiers(prev, next);
2980         prepare_lock_switch(rq, next);
2981         prepare_arch_switch(next);
2982         trace_sched_switch(prev, next);
2983 }
2984
2985 /**
2986  * finish_task_switch - clean up after a task-switch
2987  * @rq: runqueue associated with task-switch
2988  * @prev: the thread we just switched away from.
2989  *
2990  * finish_task_switch must be called after the context switch, paired
2991  * with a prepare_task_switch call before the context switch.
2992  * finish_task_switch will reconcile locking set up by prepare_task_switch,
2993  * and do any other architecture-specific cleanup actions.
2994  *
2995  * Note that we may have delayed dropping an mm in context_switch(). If
2996  * so, we finish that here outside of the runqueue lock. (Doing it
2997  * with the lock held can cause deadlocks; see schedule() for
2998  * details.)
2999  */
3000 static void finish_task_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
3001         __releases(rq->lock)
3002 {
3003         struct mm_struct *mm = rq->prev_mm;
3004         long prev_state;
3005
3006         rq->prev_mm = NULL;
3007
3008         /*
3009          * A task struct has one reference for the use as "current".
3010          * If a task dies, then it sets TASK_DEAD in tsk->state and calls
3011          * schedule one last time. The schedule call will never return, and
3012          * the scheduled task must drop that reference.
3013          * The test for TASK_DEAD must occur while the runqueue locks are
3014          * still held, otherwise prev could be scheduled on another cpu, die
3015          * there before we look at prev->state, and then the reference would
3016          * be dropped twice.
3017          *              Manfred Spraul <manfred@colorfullife.com>
3018          */
3019         prev_state = prev->state;
3020         finish_arch_switch(prev);
3021 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
3022         local_irq_disable();
3023 #endif /* __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW */
3024         perf_event_task_sched_in(current);
3025 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
3026         local_irq_enable();
3027 #endif /* __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW */
3028         finish_lock_switch(rq, prev);
3029
3030         fire_sched_in_preempt_notifiers(current);
3031         if (mm)
3032                 mmdrop(mm);
3033         if (unlikely(prev_state == TASK_DEAD)) {
3034                 /*
3035                  * Remove function-return probe instances associated with this
3036                  * task and put them back on the free list.
3037                  */
3038                 kprobe_flush_task(prev);
3039                 put_task_struct(prev);
3040         }
3041 }
3042
3043 #ifdef CONFIG_SMP
3044
3045 /* assumes rq->lock is held */
3046 static inline void pre_schedule(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
3047 {
3048         if (prev->sched_class->pre_schedule)
3049                 prev->sched_class->pre_schedule(rq, prev);
3050 }
3051
3052 /* rq->lock is NOT held, but preemption is disabled */
3053 static inline void post_schedule(struct rq *rq)
3054 {
3055         if (rq->post_schedule) {
3056                 unsigned long flags;
3057
3058                 raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
3059                 if (rq->curr->sched_class->post_schedule)
3060                         rq->curr->sched_class->post_schedule(rq);
3061                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
3062
3063                 rq->post_schedule = 0;
3064         }
3065 }
3066
3067 #else
3068
3069 static inline void pre_schedule(struct rq *rq, struct task_struct *p)
3070 {
3071 }
3072
3073 static inline void post_schedule(struct rq *rq)
3074 {
3075 }
3076
3077 #endif
3078
3079 /**
3080  * schedule_tail - first thing a freshly forked thread must call.
3081  * @prev: the thread we just switched away from.
3082  */
3083 asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev)
3084         __releases(rq->lock)
3085 {
3086         struct rq *rq = this_rq();
3087
3088         finish_task_switch(rq, prev);
3089
3090         /*
3091          * FIXME: do we need to worry about rq being invalidated by the
3092          * task_switch?
3093          */
3094         post_schedule(rq);
3095
3096 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
3097         /* In this case, finish_task_switch does not reenable preemption */
3098         preempt_enable();
3099 #endif
3100         if (current->set_child_tid)
3101                 put_user(task_pid_vnr(current), current->set_child_tid);
3102 }
3103
3104 /*
3105  * context_switch - switch to the new MM and the new
3106  * thread's register state.
3107  */
3108 static inline void
3109 context_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev,
3110                struct task_struct *next)
3111 {
3112         struct mm_struct *mm, *oldmm;
3113
3114         prepare_task_switch(rq, prev, next);
3115
3116         mm = next->mm;
3117         oldmm = prev->active_mm;
3118         /*
3119          * For paravirt, this is coupled with an exit in switch_to to
3120          * combine the page table reload and the switch backend into
3121          * one hypercall.
3122          */
3123         arch_start_context_switch(prev);
3124
3125         if (!mm) {
3126                 next->active_mm = oldmm;
3127                 atomic_inc(&oldmm->mm_count);
3128                 enter_lazy_tlb(oldmm, next);
3129         } else
3130                 switch_mm(oldmm, mm, next);
3131
3132         if (!prev->mm) {
3133                 prev->active_mm = NULL;
3134                 rq->prev_mm = oldmm;
3135         }
3136         /*
3137          * Since the runqueue lock will be released by the next
3138          * task (which is an invalid locking op but in the case
3139          * of the scheduler it's an obvious special-case), so we
3140          * do an early lockdep release here:
3141          */
3142 #ifndef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
3143         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
3144 #endif
3145
3146         /* Here we just switch the register state and the stack. */
3147         switch_to(prev, next, prev);
3148
3149         barrier();
3150         /*
3151          * this_rq must be evaluated again because prev may have moved
3152          * CPUs since it called schedule(), thus the 'rq' on its stack
3153          * frame will be invalid.
3154          */
3155         finish_task_switch(this_rq(), prev);
3156 }
3157
3158 /*
3159  * nr_running, nr_uninterruptible and nr_context_switches:
3160  *
3161  * externally visible scheduler statistics: current number of runnable
3162  * threads, current number of uninterruptible-sleeping threads, total
3163  * number of context switches performed since bootup.
3164  */
3165 unsigned long nr_running(void)
3166 {
3167         unsigned long i, sum = 0;
3168
3169         for_each_online_cpu(i)
3170                 sum += cpu_rq(i)->nr_running;
3171
3172         return sum;
3173 }
3174
3175 unsigned long nr_uninterruptible(void)
3176 {
3177         unsigned long i, sum = 0;
3178
3179         for_each_possible_cpu(i)
3180                 sum += cpu_rq(i)->nr_uninterruptible;
3181
3182         /*
3183          * Since we read the counters lockless, it might be slightly
3184          * inaccurate. Do not allow it to go below zero though:
3185          */
3186         if (unlikely((long)sum < 0))
3187                 sum = 0;
3188
3189         return sum;
3190 }
3191
3192 unsigned long long nr_context_switches(void)
3193 {
3194         int i;
3195         unsigned long long sum = 0;
3196
3197         for_each_possible_cpu(i)
3198                 sum += cpu_rq(i)->nr_switches;
3199
3200         return sum;
3201 }
3202
3203 unsigned long nr_iowait(void)
3204 {
3205         unsigned long i, sum = 0;
3206
3207         for_each_possible_cpu(i)
3208                 sum += atomic_read(&cpu_rq(i)->nr_iowait);
3209
3210         return sum;
3211 }
3212
3213 unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu)
3214 {
3215         struct rq *this = cpu_rq(cpu);
3216         return atomic_read(&this->nr_iowait);
3217 }
3218
3219 unsigned long this_cpu_load(void)
3220 {
3221         struct rq *this = this_rq();
3222         return this->cpu_load[0];
3223 }
3224
3225
3226 /* Variables and functions for calc_load */
3227 static atomic_long_t calc_load_tasks;
3228 static unsigned long calc_load_update;
3229 unsigned long avenrun[3];
3230 EXPORT_SYMBOL(avenrun);
3231
3232 static long calc_load_fold_active(struct rq *this_rq)
3233 {
3234         long nr_active, delta = 0;
3235
3236         nr_active = this_rq->nr_running;
3237         nr_active += (long) this_rq->nr_uninterruptible;
3238
3239         if (nr_active != this_rq->calc_load_active) {
3240                 delta = nr_active - this_rq->calc_load_active;
3241                 this_rq->calc_load_active = nr_active;
3242         }
3243
3244         return delta;
3245 }
3246
3247 static unsigned long
3248 calc_load(unsigned long load, unsigned long exp, unsigned long active)
3249 {
3250         load *= exp;
3251         load += active * (FIXED_1 - exp);
3252         load += 1UL << (FSHIFT - 1);
3253         return load >> FSHIFT;
3254 }
3255
3256 #ifdef CONFIG_NO_HZ
3257 /*
3258  * For NO_HZ we delay the active fold to the next LOAD_FREQ update.
3259  *
3260  * When making the ILB scale, we should try to pull this in as well.
3261  */
3262 static atomic_long_t calc_load_tasks_idle;
3263
3264 static void calc_load_account_idle(struct rq *this_rq)
3265 {
3266         long delta;
3267
3268         delta = calc_load_fold_active(this_rq);
3269         if (delta)
3270                 atomic_long_add(delta, &calc_load_tasks_idle);
3271 }
3272
3273 static long calc_load_fold_idle(void)
3274 {
3275         long delta = 0;
3276
3277         /*
3278          * Its got a race, we don't care...
3279          */
3280         if (atomic_long_read(&calc_load_tasks_idle))
3281                 delta = atomic_long_xchg(&calc_load_tasks_idle, 0);
3282
3283         return delta;
3284 }
3285
3286 /**
3287  * fixed_power_int - compute: x^n, in O(log n) time
3288  *
3289  * @x:         base of the power
3290  * @frac_bits: fractional bits of @x
3291  * @n:         power to raise @x to.
3292  *
3293  * By exploiting the relation between the definition of the natural power
3294  * function: x^n := x*x*...*x (x multiplied by itself for n times), and
3295  * the binary encoding of numbers used by computers: n := \Sum n_i * 2^i,
3296  * (where: n_i \elem {0, 1}, the binary vector representing n),
3297  * we find: x^n := x^(\Sum n_i * 2^i) := \Prod x^(n_i * 2^i), which is
3298  * of course trivially computable in O(log_2 n), the length of our binary
3299  * vector.
3300  */
3301 static unsigned long
3302 fixed_power_int(unsigned long x, unsigned int frac_bits, unsigned int n)
3303 {
3304         unsigned long result = 1UL << frac_bits;
3305
3306         if (n) for (;;) {
3307                 if (n & 1) {
3308                         result *= x;
3309                         result += 1UL << (frac_bits - 1);
3310                         result >>= frac_bits;
3311                 }
3312                 n >>= 1;
3313                 if (!n)
3314                         break;
3315                 x *= x;
3316                 x += 1UL << (frac_bits - 1);
3317                 x >>= frac_bits;
3318         }
3319
3320         return result;
3321 }
3322
3323 /*
3324  * a1 = a0 * e + a * (1 - e)
3325  *
3326  * a2 = a1 * e + a * (1 - e)
3327  *    = (a0 * e + a * (1 - e)) * e + a * (1 - e)
3328  *    = a0 * e^2 + a * (1 - e) * (1 + e)
3329  *
3330  * a3 = a2 * e + a * (1 - e)
3331  *    = (a0 * e^2 + a * (1 - e) * (1 + e)) * e + a * (1 - e)
3332  *    = a0 * e^3 + a * (1 - e) * (1 + e + e^2)
3333  *
3334  *  ...
3335  *
3336  * an = a0 * e^n + a * (1 - e) * (1 + e + ... + e^n-1) [1]
3337  *    = a0 * e^n + a * (1 - e) * (1 - e^n)/(1 - e)
3338  *    = a0 * e^n + a * (1 - e^n)
3339  *
3340  * [1] application of the geometric series:
3341  *
3342  *              n         1 - x^(n+1)
3343  *     S_n := \Sum x^i = -------------
3344  *             i=0          1 - x
3345  */
3346 static unsigned long
3347 calc_load_n(unsigned long load, unsigned long exp,
3348             unsigned long active, unsigned int n)
3349 {
3350
3351         return calc_load(load, fixed_power_int(exp, FSHIFT, n), active);
3352 }
3353
3354 /*
3355  * NO_HZ can leave us missing all per-cpu ticks calling
3356  * calc_load_account_active(), but since an idle CPU folds its delta into
3357  * calc_load_tasks_idle per calc_load_account_idle(), all we need to do is fold
3358  * in the pending idle delta if our idle period crossed a load cycle boundary.
3359  *
3360  * Once we've updated the global active value, we need to apply the exponential
3361  * weights adjusted to the number of cycles missed.
3362  */
3363 static void calc_global_nohz(unsigned long ticks)
3364 {
3365         long delta, active, n;
3366
3367         if (time_before(jiffies, calc_load_update))
3368                 return;
3369
3370         /*
3371          * If we crossed a calc_load_update boundary, make sure to fold
3372          * any pending idle changes, the respective CPUs might have
3373          * missed the tick driven calc_load_account_active() update
3374          * due to NO_HZ.
3375          */
3376         delta = calc_load_fold_idle();
3377         if (delta)
3378                 atomic_long_add(delta, &calc_load_tasks);
3379
3380         /*
3381          * If we were idle for multiple load cycles, apply them.
3382          */
3383         if (ticks >= LOAD_FREQ) {
3384                 n = ticks / LOAD_FREQ;
3385
3386                 active = atomic_long_read(&calc_load_tasks);
3387                 active = active > 0 ? active * FIXED_1 : 0;
3388
3389                 avenrun[0] = calc_load_n(avenrun[0], EXP_1, active, n);
3390                 avenrun[1] = calc_load_n(avenrun[1], EXP_5, active, n);
3391                 avenrun[2] = calc_load_n(avenrun[2], EXP_15, active, n);
3392
3393                 calc_load_update += n * LOAD_FREQ;
3394         }
3395
3396         /*
3397          * Its possible the remainder of the above division also crosses
3398          * a LOAD_FREQ period, the regular check in calc_global_load()
3399          * which comes after this will take care of that.
3400          *
3401          * Consider us being 11 ticks before a cycle completion, and us
3402          * sleeping for 4*LOAD_FREQ + 22 ticks, then the above code will
3403          * age us 4 cycles, and the test in calc_global_load() will
3404          * pick up the final one.
3405          */
3406 }
3407 #else
3408 static void calc_load_account_idle(struct rq *this_rq)
3409 {
3410 }
3411
3412 static inline long calc_load_fold_idle(void)
3413 {
3414         return 0;
3415 }
3416
3417 static void calc_global_nohz(unsigned long ticks)
3418 {
3419 }
3420 #endif
3421
3422 /**
3423  * get_avenrun - get the load average array
3424  * @loads:      pointer to dest load array
3425  * @offset:     offset to add
3426  * @shift:      shift count to shift the result left
3427  *
3428  * These values are estimates at best, so no need for locking.
3429  */
3430 void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift)
3431 {
3432         loads[0] = (avenrun[0] + offset) << shift;
3433         loads[1] = (avenrun[1] + offset) << shift;
3434         loads[2] = (avenrun[2] + offset) << shift;
3435 }
3436
3437 /*
3438  * calc_load - update the avenrun load estimates 10 ticks after the
3439  * CPUs have updated calc_load_tasks.
3440  */
3441 void calc_global_load(unsigned long ticks)
3442 {
3443         long active;
3444
3445         calc_global_nohz(ticks);
3446
3447         if (time_before(jiffies, calc_load_update + 10))
3448                 return;
3449
3450         active = atomic_long_read(&calc_load_tasks);
3451         active = active > 0 ? active * FIXED_1 : 0;
3452
3453         avenrun[0] = calc_load(avenrun[0], EXP_1, active);
3454         avenrun[1] = calc_load(avenrun[1], EXP_5, active);
3455         avenrun[2] = calc_load(avenrun[2], EXP_15, active);
3456
3457         calc_load_update += LOAD_FREQ;
3458 }
3459
3460 /*
3461  * Called from update_cpu_load() to periodically update this CPU's
3462  * active count.
3463  */
3464 static void calc_load_account_active(struct rq *this_rq)
3465 {
3466         long delta;
3467
3468         if (time_before(jiffies, this_rq->calc_load_update))
3469                 return;
3470
3471         delta  = calc_load_fold_active(this_rq);
3472         delta += calc_load_fold_idle();
3473         if (delta)
3474                 atomic_long_add(delta, &calc_load_tasks);
3475
3476         this_rq->calc_load_update += LOAD_FREQ;
3477 }
3478
3479 /*
3480  * The exact cpuload at various idx values, calculated at every tick would be
3481  * load = (2^idx - 1) / 2^idx * load + 1 / 2^idx * cur_load
3482  *
3483  * If a cpu misses updates for n-1 ticks (as it was idle) and update gets called
3484  * on nth tick when cpu may be busy, then we have:
3485  * load = ((2^idx - 1) / 2^idx)^(n-1) * load
3486  * load = (2^idx - 1) / 2^idx) * load + 1 / 2^idx * cur_load
3487  *
3488  * decay_load_missed() below does efficient calculation of
3489  * load = ((2^idx - 1) / 2^idx)^(n-1) * load
3490  * avoiding 0..n-1 loop doing load = ((2^idx - 1) / 2^idx) * load
3491  *
3492  * The calculation is approximated on a 128 point scale.
3493  * degrade_zero_ticks is the number of ticks after which load at any
3494  * particular idx is approximated to be zero.
3495  * degrade_factor is a precomputed table, a row for each load idx.
3496  * Each column corresponds to degradation factor for a power of two ticks,
3497  * based on 128 point scale.
3498  * Example:
3499  * row 2, col 3 (=12) says that the degradation at load idx 2 after
3500  * 8 ticks is 12/128 (which is an approximation of exact factor 3^8/4^8).
3501  *
3502  * With this power of 2 load factors, we can degrade the load n times
3503  * by looking at 1 bits in n and doing as many mult/shift instead of
3504  * n mult/shifts needed by the exact degradation.
3505  */
3506 #define DEGRADE_SHIFT           7
3507 static const unsigned char
3508                 degrade_zero_ticks[CPU_LOAD_IDX_MAX] = {0, 8, 32, 64, 128};
3509 static const unsigned char
3510                 degrade_factor[CPU_LOAD_IDX_MAX][DEGRADE_SHIFT + 1] = {
3511                                         {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
3512                                         {64, 32, 8, 0, 0, 0, 0, 0},
3513                                         {96, 72, 40, 12, 1, 0, 0},
3514                                         {112, 98, 75, 43, 15, 1, 0},
3515                                         {120, 112, 98, 76, 45, 16, 2} };
3516
3517 /*
3518  * Update cpu_load for any missed ticks, due to tickless idle. The backlog
3519  * would be when CPU is idle and so we just decay the old load without
3520  * adding any new load.
3521  */
3522 static unsigned long
3523 decay_load_missed(unsigned long load, unsigned long missed_updates, int idx)
3524 {
3525         int j = 0;
3526
3527         if (!missed_updates)
3528                 return load;
3529
3530         if (missed_updates >= degrade_zero_ticks[idx])
3531                 return 0;
3532
3533         if (idx == 1)
3534                 return load >> missed_updates;
3535
3536         while (missed_updates) {
3537                 if (missed_updates % 2)
3538                         load = (load * degrade_factor[idx][j]) >> DEGRADE_SHIFT;
3539
3540                 missed_updates >>= 1;
3541                 j++;
3542         }
3543         return load;
3544 }
3545
3546 /*
3547  * Update rq->cpu_load[] statistics. This function is usually called every
3548  * scheduler tick (TICK_NSEC). With tickless idle this will not be called
3549  * every tick. We fix it up based on jiffies.
3550  */
3551 static void update_cpu_load(struct rq *this_rq)
3552 {
3553         unsigned long this_load = this_rq->load.weight;
3554         unsigned long curr_jiffies = jiffies;
3555         unsigned long pending_updates;
3556         int i, scale;
3557
3558         this_rq->nr_load_updates++;
3559
3560         /* Avoid repeated calls on same jiffy, when moving in and out of idle */
3561         if (curr_jiffies == this_rq->last_load_update_tick)
3562                 return;
3563
3564         pending_updates = curr_jiffies - this_rq->last_load_update_tick;
3565         this_rq->last_load_update_tick = curr_jiffies;
3566
3567         /* Update our load: */
3568         this_rq->cpu_load[0] = this_load; /* Fasttrack for idx 0 */
3569         for (i = 1, scale = 2; i < CPU_LOAD_IDX_MAX; i++, scale += scale) {
3570                 unsigned long old_load, new_load;
3571
3572                 /* scale is effectively 1 << i now, and >> i divides by scale */
3573
3574                 old_load = this_rq->cpu_load[i];
3575                 old_load = decay_load_missed(old_load, pending_updates - 1, i);
3576                 new_load = this_load;
3577                 /*
3578                  * Round up the averaging division if load is increasing. This
3579                  * prevents us from getting stuck on 9 if the load is 10, for
3580                  * example.
3581                  */
3582                 if (new_load > old_load)
3583                         new_load += scale - 1;
3584
3585                 this_rq->cpu_load[i] = (old_load * (scale - 1) + new_load) >> i;
3586         }
3587
3588         sched_avg_update(this_rq);
3589 }
3590
3591 static void update_cpu_load_active(struct rq *this_rq)
3592 {
3593         update_cpu_load(this_rq);
3594
3595         calc_load_account_active(this_rq);
3596 }
3597
3598 #ifdef CONFIG_SMP
3599
3600 /*
3601  * sched_exec - execve() is a valuable balancing opportunity, because at
3602  * this point the task has the smallest effective memory and cache footprint.
3603  */
3604 void sched_exec(void)
3605 {
3606         struct task_struct *p = current;
3607         unsigned long flags;
3608         int dest_cpu;
3609
3610         raw_spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
3611         dest_cpu = p->sched_class->select_task_rq(p, SD_BALANCE_EXEC, 0);
3612         if (dest_cpu == smp_processor_id())
3613                 goto unlock;
3614
3615         if (likely(cpu_active(dest_cpu))) {
3616                 struct migration_arg arg = { p, dest_cpu };
3617
3618                 raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
3619                 stop_one_cpu(task_cpu(p), migration_cpu_stop, &arg);
3620                 return;
3621         }
3622 unlock:
3623         raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
3624 }
3625
3626 #endif
3627
3628 DEFINE_PER_CPU(struct kernel_stat, kstat);
3629
3630 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(kstat);
3631
3632 /*
3633  * Return any ns on the sched_clock that have not yet been accounted in
3634  * @p in case that task is currently running.
3635  *
3636  * Called with task_rq_lock() held on @rq.
3637  */
3638 static u64 do_task_delta_exec(struct task_struct *p, struct rq *rq)
3639 {
3640         u64 ns = 0;
3641
3642         if (task_current(rq, p)) {
3643                 update_rq_clock(rq);
3644                 ns = rq->clock_task - p->se.exec_start;
3645                 if ((s64)ns < 0)
3646                         ns = 0;
3647         }
3648
3649         return ns;
3650 }
3651
3652 unsigned long long task_delta_exec(struct task_struct *p)
3653 {
3654         unsigned long flags;
3655         struct rq *rq;
3656         u64 ns = 0;
3657
3658         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3659         ns = do_task_delta_exec(p, rq);
3660         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
3661
3662         return ns;
3663 }
3664
3665 /*
3666  * Return accounted runtime for the task.
3667  * In case the task is currently running, return the runtime plus current's
3668  * pending runtime that have not been accounted yet.
3669  */
3670 unsigned long long task_sched_runtime(struct task_struct *p)
3671 {
3672         unsigned long flags;
3673         struct rq *rq;
3674         u64 ns = 0;
3675
3676         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3677         ns = p->se.sum_exec_runtime + do_task_delta_exec(p, rq);
3678         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
3679
3680         return ns;
3681 }
3682
3683 /*
3684  * Return sum_exec_runtime for the thread group.
3685  * In case the task is currently running, return the sum plus current's
3686  * pending runtime that have not been accounted yet.
3687  *
3688  * Note that the thread group might have other running tasks as well,
3689  * so the return value not includes other pending runtime that other
3690  * running tasks might have.
3691  */
3692 unsigned long long thread_group_sched_runtime(struct task_struct *p)
3693 {
3694         struct task_cputime totals;
3695         unsigned long flags;
3696         struct rq *rq;
3697         u64 ns;
3698
3699         rq = task_rq_lock(p, &flags);
3700         thread_group_cputime(p, &totals);
3701         ns = totals.sum_exec_runtime + do_task_delta_exec(p, rq);
3702         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
3703
3704         return ns;
3705 }
3706
3707 /*
3708  * Account user cpu time to a process.
3709  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3710  * @cputime: the cpu time spent in user space since the last update
3711  * @cputime_scaled: cputime scaled by cpu frequency
3712  */
3713 void account_user_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime,
3714                        cputime_t cputime_scaled)
3715 {
3716         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3717         cputime64_t tmp;
3718
3719         /* Add user time to process. */
3720         p->utime = cputime_add(p->utime, cputime);
3721         p->utimescaled = cputime_add(p->utimescaled, cputime_scaled);
3722         account_group_user_time(p, cputime);
3723
3724         /* Add user time to cpustat. */
3725         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3726         if (TASK_NICE(p) > 0)
3727                 cpustat->nice = cputime64_add(cpustat->nice, tmp);
3728         else
3729                 cpustat->user = cputime64_add(cpustat->user, tmp);
3730
3731         cpuacct_update_stats(p, CPUACCT_STAT_USER, cputime);
3732         /* Account for user time used */
3733         acct_update_integrals(p);
3734 }
3735
3736 /*
3737  * Account guest cpu time to a process.
3738  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3739  * @cputime: the cpu time spent in virtual machine since the last update
3740  * @cputime_scaled: cputime scaled by cpu frequency
3741  */
3742 static void account_guest_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime,
3743                                cputime_t cputime_scaled)
3744 {
3745         cputime64_t tmp;
3746         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3747
3748         tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3749
3750         /* Add guest time to process. */
3751         p->utime = cputime_add(p->utime, cputime);
3752         p->utimescaled = cputime_add(p->utimescaled, cputime_scaled);
3753         account_group_user_time(p, cputime);
3754         p->gtime = cputime_add(p->gtime, cputime);
3755
3756         /* Add guest time to cpustat. */
3757         if (TASK_NICE(p) > 0) {
3758                 cpustat->nice = cputime64_add(cpustat->nice, tmp);
3759                 cpustat->guest_nice = cputime64_add(cpustat->guest_nice, tmp);
3760         } else {
3761                 cpustat->user = cputime64_add(cpustat->user, tmp);
3762                 cpustat->guest = cputime64_add(cpustat->guest, tmp);
3763         }
3764 }
3765
3766 /*
3767  * Account system cpu time to a process and desired cpustat field
3768  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3769  * @cputime: the cpu time spent in kernel space since the last update
3770  * @cputime_scaled: cputime scaled by cpu frequency
3771  * @target_cputime64: pointer to cpustat field that has to be updated
3772  */
3773 static inline
3774 void __account_system_time(struct task_struct *p, cputime_t cputime,
3775                         cputime_t cputime_scaled, cputime64_t *target_cputime64)
3776 {
3777         cputime64_t tmp = cputime_to_cputime64(cputime);
3778
3779         /* Add system time to process. */
3780         p->stime = cputime_add(p->stime, cputime);
3781         p->stimescaled = cputime_add(p->stimescaled, cputime_scaled);
3782         account_group_system_time(p, cputime);
3783
3784         /* Add system time to cpustat. */
3785         *target_cputime64 = cputime64_add(*target_cputime64, tmp);
3786         cpuacct_update_stats(p, CPUACCT_STAT_SYSTEM, cputime);
3787
3788         /* Account for system time used */
3789         acct_update_integrals(p);
3790 }
3791
3792 /*
3793  * Account system cpu time to a process.
3794  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3795  * @hardirq_offset: the offset to subtract from hardirq_count()
3796  * @cputime: the cpu time spent in kernel space since the last update
3797  * @cputime_scaled: cputime scaled by cpu frequency
3798  */
3799 void account_system_time(struct task_struct *p, int hardirq_offset,
3800                          cputime_t cputime, cputime_t cputime_scaled)
3801 {
3802         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3803         cputime64_t *target_cputime64;
3804
3805         if ((p->flags & PF_VCPU) && (irq_count() - hardirq_offset == 0)) {
3806                 account_guest_time(p, cputime, cputime_scaled);
3807                 return;
3808         }
3809
3810         if (hardirq_count() - hardirq_offset)
3811                 target_cputime64 = &cpustat->irq;
3812         else if (in_serving_softirq())
3813                 target_cputime64 = &cpustat->softirq;
3814         else
3815                 target_cputime64 = &cpustat->system;
3816
3817         __account_system_time(p, cputime, cputime_scaled, target_cputime64);
3818 }
3819
3820 /*
3821  * Account for involuntary wait time.
3822  * @cputime: the cpu time spent in involuntary wait
3823  */
3824 void account_steal_time(cputime_t cputime)
3825 {
3826         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3827         cputime64_t cputime64 = cputime_to_cputime64(cputime);
3828
3829         cpustat->steal = cputime64_add(cpustat->steal, cputime64);
3830 }
3831
3832 /*
3833  * Account for idle time.
3834  * @cputime: the cpu time spent in idle wait
3835  */
3836 void account_idle_time(cputime_t cputime)
3837 {
3838         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3839         cputime64_t cputime64 = cputime_to_cputime64(cputime);
3840         struct rq *rq = this_rq();
3841
3842         if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
3843                 cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, cputime64);
3844         else
3845                 cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, cputime64);
3846 }
3847
3848 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
3849
3850 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
3851 /*
3852  * Account a tick to a process and cpustat
3853  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3854  * @user_tick: is the tick from userspace
3855  * @rq: the pointer to rq
3856  *
3857  * Tick demultiplexing follows the order
3858  * - pending hardirq update
3859  * - pending softirq update
3860  * - user_time
3861  * - idle_time
3862  * - system time
3863  *   - check for guest_time
3864  *   - else account as system_time
3865  *
3866  * Check for hardirq is done both for system and user time as there is
3867  * no timer going off while we are on hardirq and hence we may never get an
3868  * opportunity to update it solely in system time.
3869  * p->stime and friends are only updated on system time and not on irq
3870  * softirq as those do not count in task exec_runtime any more.
3871  */
3872 static void irqtime_account_process_tick(struct task_struct *p, int user_tick,
3873                                                 struct rq *rq)
3874 {
3875         cputime_t one_jiffy_scaled = cputime_to_scaled(cputime_one_jiffy);
3876         cputime64_t tmp = cputime_to_cputime64(cputime_one_jiffy);
3877         struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
3878
3879         if (irqtime_account_hi_update()) {
3880                 cpustat->irq = cputime64_add(cpustat->irq, tmp);
3881         } else if (irqtime_account_si_update()) {
3882                 cpustat->softirq = cputime64_add(cpustat->softirq, tmp);
3883         } else if (this_cpu_ksoftirqd() == p) {
3884                 /*
3885                  * ksoftirqd time do not get accounted in cpu_softirq_time.
3886                  * So, we have to handle it separately here.
3887                  * Also, p->stime needs to be updated for ksoftirqd.
3888                  */
3889                 __account_system_time(p, cputime_one_jiffy, one_jiffy_scaled,
3890                                         &cpustat->softirq);
3891         } else if (user_tick) {
3892                 account_user_time(p, cputime_one_jiffy, one_jiffy_scaled);
3893         } else if (p == rq->idle) {
3894                 account_idle_time(cputime_one_jiffy);
3895         } else if (p->flags & PF_VCPU) { /* System time or guest time */
3896                 account_guest_time(p, cputime_one_jiffy, one_jiffy_scaled);
3897         } else {
3898                 __account_system_time(p, cputime_one_jiffy, one_jiffy_scaled,
3899                                         &cpustat->system);
3900         }
3901 }
3902
3903 static void irqtime_account_idle_ticks(int ticks)
3904 {
3905         int i;
3906         struct rq *rq = this_rq();
3907
3908         for (i = 0; i < ticks; i++)
3909                 irqtime_account_process_tick(current, 0, rq);
3910 }
3911 #else /* CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING */
3912 static void irqtime_account_idle_ticks(int ticks) {}
3913 static void irqtime_account_process_tick(struct task_struct *p, int user_tick,
3914                                                 struct rq *rq) {}
3915 #endif /* CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING */
3916
3917 /*
3918  * Account a single tick of cpu time.
3919  * @p: the process that the cpu time gets accounted to
3920  * @user_tick: indicates if the tick is a user or a system tick
3921  */
3922 void account_process_tick(struct task_struct *p, int user_tick)
3923 {
3924         cputime_t one_jiffy_scaled = cputime_to_scaled(cputime_one_jiffy);
3925         struct rq *rq = this_rq();
3926
3927         if (sched_clock_irqtime) {
3928                 irqtime_account_process_tick(p, user_tick, rq);
3929                 return;
3930         }
3931
3932         if (user_tick)
3933                 account_user_time(p, cputime_one_jiffy, one_jiffy_scaled);
3934         else if ((p != rq->idle) || (irq_count() != HARDIRQ_OFFSET))
3935                 account_system_time(p, HARDIRQ_OFFSET, cputime_one_jiffy,
3936                                     one_jiffy_scaled);
3937         else
3938                 account_idle_time(cputime_one_jiffy);
3939 }
3940
3941 /*
3942  * Account multiple ticks of steal time.
3943  * @p: the process from which the cpu time has been stolen
3944  * @ticks: number of stolen ticks
3945  */
3946 void account_steal_ticks(unsigned long ticks)
3947 {
3948         account_steal_time(jiffies_to_cputime(ticks));
3949 }
3950
3951 /*
3952  * Account multiple ticks of idle time.
3953  * @ticks: number of stolen ticks
3954  */
3955 void account_idle_ticks(unsigned long ticks)
3956 {
3957
3958         if (sched_clock_irqtime) {
3959                 irqtime_account_idle_ticks(ticks);
3960                 return;
3961         }
3962
3963         account_idle_time(jiffies_to_cputime(ticks));
3964 }
3965
3966 #endif
3967
3968 /*
3969  * Use precise platform statistics if available:
3970  */
3971 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
3972 void task_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st)
3973 {
3974         *ut = p->utime;
3975         *st = p->stime;
3976 }
3977
3978 void thread_group_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st)
3979 {
3980         struct task_cputime cputime;
3981
3982         thread_group_cputime(p, &cputime);
3983
3984         *ut = cputime.utime;
3985         *st = cputime.stime;
3986 }
3987 #else
3988
3989 #ifndef nsecs_to_cputime
3990 # define nsecs_to_cputime(__nsecs)      nsecs_to_jiffies(__nsecs)
3991 #endif
3992
3993 void task_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st)
3994 {
3995         cputime_t rtime, utime = p->utime, total = cputime_add(utime, p->stime);
3996
3997         /*
3998          * Use CFS's precise accounting:
3999          */
4000         rtime = nsecs_to_cputime(p->se.sum_exec_runtime);
4001
4002         if (total) {
4003                 u64 temp = rtime;
4004
4005                 temp *= utime;
4006                 do_div(temp, total);
4007                 utime = (cputime_t)temp;
4008         } else
4009                 utime = rtime;
4010
4011         /*
4012          * Compare with previous values, to keep monotonicity:
4013          */
4014         p->prev_utime = max(p->prev_utime, utime);
4015         p->prev_stime = max(p->prev_stime, cputime_sub(rtime, p->prev_utime));
4016
4017         *ut = p->prev_utime;
4018         *st = p->prev_stime;
4019 }
4020
4021 /*
4022  * Must be called with siglock held.
4023  */
4024 void thread_group_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st)
4025 {
4026         struct signal_struct *sig = p->signal;
4027         struct task_cputime cputime;
4028         cputime_t rtime, utime, total;
4029
4030         thread_group_cputime(p, &cputime);
4031
4032         total = cputime_add(cputime.utime, cputime.stime);
4033         rtime = nsecs_to_cputime(cputime.sum_exec_runtime);
4034
4035         if (total) {
4036                 u64 temp = rtime;
4037
4038                 temp *= cputime.utime;
4039                 do_div(temp, total);
4040                 utime = (cputime_t)temp;
4041         } else
4042                 utime = rtime;
4043
4044         sig->prev_utime = max(sig->prev_utime, utime);
4045         sig->prev_stime = max(sig->prev_stime,
4046                               cputime_sub(rtime, sig->prev_utime));
4047
4048         *ut = sig->prev_utime;
4049         *st = sig->prev_stime;
4050 }
4051 #endif
4052
4053 /*
4054  * This function gets called by the timer code, with HZ frequency.
4055  * We call it with interrupts disabled.
4056  */
4057 void scheduler_tick(void)
4058 {
4059         int cpu = smp_processor_id();
4060         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
4061         struct task_struct *curr = rq->curr;
4062
4063         sched_clock_tick();
4064
4065         raw_spin_lock(&rq->lock);
4066         update_rq_clock(rq);
4067         update_cpu_load_active(rq);
4068         curr->sched_class->task_tick(rq, curr, 0);
4069         raw_spin_unlock(&rq->lock);
4070
4071         perf_event_task_tick();
4072
4073 #ifdef CONFIG_SMP
4074         rq->idle_at_tick = idle_cpu(cpu);
4075         trigger_load_balance(rq, cpu);
4076 #endif
4077 }
4078
4079 notrace unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr)
4080 {
4081         if (in_lock_functions(addr)) {
4082                 addr = CALLER_ADDR2;
4083                 if (in_lock_functions(addr))
4084                         addr = CALLER_ADDR3;
4085         }
4086         return addr;
4087 }
4088
4089 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && (defined(CONFIG_DEBUG_PREEMPT) || \
4090                                 defined(CONFIG_PREEMPT_TRACER))
4091
4092 void __kprobes add_preempt_count(int val)
4093 {
4094 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
4095         /*
4096          * Underflow?
4097          */
4098         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() < 0)))
4099                 return;
4100 #endif
4101         preempt_count() += val;
4102 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
4103         /*
4104          * Spinlock count overflowing soon?
4105          */
4106         DEBUG_LOCKS_WARN_ON((preempt_count() & PREEMPT_MASK) >=
4107                                 PREEMPT_MASK - 10);
4108 #endif
4109         if (preempt_count() == val)
4110                 trace_preempt_off(CALLER_ADDR0, get_parent_ip(CALLER_ADDR1));
4111 }
4112 EXPORT_SYMBOL(add_preempt_count);
4113
4114 void __kprobes sub_preempt_count(int val)
4115 {
4116 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
4117         /*
4118          * Underflow?
4119          */
4120         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON(val > preempt_count()))
4121                 return;
4122         /*
4123          * Is the spinlock portion underflowing?
4124          */
4125         if (DEBUG_LOCKS_WARN_ON((val < PREEMPT_MASK) &&
4126                         !(preempt_count() & PREEMPT_MASK)))
4127                 return;
4128 #endif
4129
4130         if (preempt_count() == val)
4131                 trace_preempt_on(CALLER_ADDR0, get_parent_ip(CALLER_ADDR1));
4132         preempt_count() -= val;
4133 }
4134 EXPORT_SYMBOL(sub_preempt_count);
4135
4136 #endif
4137
4138 /*
4139  * Print scheduling while atomic bug:
4140  */
4141 static noinline void __schedule_bug(struct task_struct *prev)
4142 {
4143         struct pt_regs *regs = get_irq_regs();
4144
4145         printk(KERN_ERR "BUG: scheduling while atomic: %s/%d/0x%08x\n",
4146                 prev->comm, prev->pid, preempt_count());
4147
4148         debug_show_held_locks(prev);
4149         print_modules();
4150         if (irqs_disabled())
4151                 print_irqtrace_events(prev);
4152
4153         if (regs)
4154                 show_regs(regs);
4155         else
4156                 dump_stack();
4157 }
4158
4159 /*
4160  * Various schedule()-time debugging checks and statistics:
4161  */
4162 static inline void schedule_debug(struct task_struct *prev)
4163 {
4164         /*
4165          * Test if we are atomic. Since do_exit() needs to call into
4166          * schedule() atomically, we ignore that path for now.
4167          * Otherwise, whine if we are scheduling when we should not be.
4168          */
4169         if (unlikely(in_atomic_preempt_off() && !prev->exit_state))
4170                 __schedule_bug(prev);
4171
4172         profile_hit(SCHED_PROFILING, __builtin_return_address(0));
4173
4174         schedstat_inc(this_rq(), sched_count);
4175 }
4176
4177 static void put_prev_task(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
4178 {
4179         if (prev->on_rq || rq->skip_clock_update < 0)
4180                 update_rq_clock(rq);
4181         prev->sched_class->put_prev_task(rq, prev);
4182 }
4183
4184 /*
4185  * Pick up the highest-prio task:
4186  */
4187 static inline struct task_struct *
4188 pick_next_task(struct rq *rq)
4189 {
4190         const struct sched_class *class;
4191         struct task_struct *p;
4192
4193         /*
4194          * Optimization: we know that if all tasks are in
4195          * the fair class we can call that function directly:
4196          */
4197         if (likely(rq->nr_running == rq->cfs.nr_running)) {
4198                 p = fair_sched_class.pick_next_task(rq);
4199                 if (likely(p))
4200                         return p;
4201         }
4202
4203         for_each_class(class) {
4204                 p = class->pick_next_task(rq);
4205                 if (p)
4206                         return p;
4207         }
4208
4209         BUG(); /* the idle class will always have a runnable task */
4210 }
4211
4212 /*
4213  * schedule() is the main scheduler function.
4214  */
4215 asmlinkage void __sched schedule(void)
4216 {
4217         struct task_struct *prev, *next;
4218         unsigned long *switch_count;
4219         struct rq *rq;
4220         int cpu;
4221
4222 need_resched:
4223         preempt_disable();
4224         cpu = smp_processor_id();
4225         rq = cpu_rq(cpu);
4226         rcu_note_context_switch(cpu);
4227         prev = rq->curr;
4228
4229         schedule_debug(prev);
4230
4231         if (sched_feat(HRTICK))
4232                 hrtick_clear(rq);
4233
4234         raw_spin_lock_irq(&rq->lock);
4235
4236         switch_count = &prev->nivcsw;
4237         if (prev->state && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE)) {
4238                 if (unlikely(signal_pending_state(prev->state, prev))) {
4239                         prev->state = TASK_RUNNING;
4240                 } else {
4241                         deactivate_task(rq, prev, DEQUEUE_SLEEP);
4242                         prev->on_rq = 0;
4243
4244                         /*
4245                          * If a worker went to sleep, notify and ask workqueue
4246                          * whether it wants to wake up a task to maintain
4247                          * concurrency.
4248                          */
4249                         if (prev->flags & PF_WQ_WORKER) {
4250                                 struct task_struct *to_wakeup;
4251
4252                                 to_wakeup = wq_worker_sleeping(prev, cpu);
4253                                 if (to_wakeup)
4254                                         try_to_wake_up_local(to_wakeup);
4255                         }
4256
4257                         /*
4258                          * If we are going to sleep and we have plugged IO
4259                          * queued, make sure to submit it to avoid deadlocks.
4260                          */
4261                         if (blk_needs_flush_plug(prev)) {
4262                                 raw_spin_unlock(&rq->lock);
4263                                 blk_schedule_flush_plug(prev);
4264                                 raw_spin_lock(&rq->lock);
4265                         }
4266                 }
4267                 switch_count = &prev->nvcsw;
4268         }
4269
4270         pre_schedule(rq, prev);
4271
4272         if (unlikely(!rq->nr_running))
4273                 idle_balance(cpu, rq);
4274
4275         put_prev_task(rq, prev);
4276         next = pick_next_task(rq);
4277         clear_tsk_need_resched(prev);
4278         rq->skip_clock_update = 0;
4279
4280         if (likely(prev != next)) {
4281                 rq->nr_switches++;
4282                 rq->curr = next;
4283                 ++*switch_count;
4284
4285                 context_switch(rq, prev, next); /* unlocks the rq */
4286                 /*
4287                  * The context switch have flipped the stack from under us
4288                  * and restored the local variables which were saved when
4289                  * this task called schedule() in the past. prev == current
4290                  * is still correct, but it can be moved to another cpu/rq.
4291                  */
4292                 cpu = smp_processor_id();
4293                 rq = cpu_rq(cpu);
4294         } else
4295                 raw_spin_unlock_irq(&rq->lock);
4296
4297         post_schedule(rq);
4298
4299         preempt_enable_no_resched();
4300         if (need_resched())
4301                 goto need_resched;
4302 }
4303 EXPORT_SYMBOL(schedule);
4304
4305 #ifdef CONFIG_MUTEX_SPIN_ON_OWNER
4306
4307 static inline bool owner_running(struct mutex *lock, struct task_struct *owner)
4308 {
4309         if (lock->owner != owner)
4310                 return false;
4311
4312         /*
4313          * Ensure we emit the owner->on_cpu, dereference _after_ checking
4314          * lock->owner still matches owner, if that fails, owner might
4315          * point to free()d memory, if it still matches, the rcu_read_lock()
4316          * ensures the memory stays valid.
4317          */
4318         barrier();
4319
4320         return owner->on_cpu;
4321 }
4322
4323 /*
4324  * Look out! "owner" is an entirely speculative pointer
4325  * access and not reliable.
4326  */
4327 int mutex_spin_on_owner(struct mutex *lock, struct task_struct *owner)
4328 {
4329         if (!sched_feat(OWNER_SPIN))
4330                 return 0;
4331
4332         rcu_read_lock();
4333         while (owner_running(lock, owner)) {
4334                 if (need_resched())
4335                         break;
4336
4337                 arch_mutex_cpu_relax();
4338         }
4339         rcu_read_unlock();
4340
4341         /*
4342          * We break out the loop above on need_resched() and when the
4343          * owner changed, which is a sign for heavy contention. Return
4344          * success only when lock->owner is NULL.
4345          */
4346         return lock->owner == NULL;
4347 }
4348 #endif
4349
4350 #ifdef CONFIG_PREEMPT
4351 /*
4352  * this is the entry point to schedule() from in-kernel preemption
4353  * off of preempt_enable. Kernel preemptions off return from interrupt
4354  * occur there and call schedule directly.
4355  */
4356 asmlinkage void __sched notrace preempt_schedule(void)
4357 {
4358         struct thread_info *ti = current_thread_info();
4359
4360         /*
4361          * If there is a non-zero preempt_count or interrupts are disabled,
4362          * we do not want to preempt the current task. Just return..
4363          */
4364         if (likely(ti->preempt_count || irqs_disabled()))
4365                 return;
4366
4367         do {
4368                 add_preempt_count_notrace(PREEMPT_ACTIVE);
4369                 schedule();
4370                 sub_preempt_count_notrace(PREEMPT_ACTIVE);
4371
4372                 /*
4373                  * Check again in case we missed a preemption opportunity
4374                  * between schedule and now.
4375                  */
4376                 barrier();
4377         } while (need_resched());
4378 }
4379 EXPORT_SYMBOL(preempt_schedule);
4380
4381 /*
4382  * this is the entry point to schedule() from kernel preemption
4383  * off of irq context.
4384  * Note, that this is called and return with irqs disabled. This will
4385  * protect us against recursive calling from irq.
4386  */
4387 asmlinkage void __sched preempt_schedule_irq(void)
4388 {
4389         struct thread_info *ti = current_thread_info();
4390
4391         /* Catch callers which need to be fixed */
4392         BUG_ON(ti->preempt_count || !irqs_disabled());
4393
4394         do {
4395                 add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4396                 local_irq_enable();
4397                 schedule();
4398                 local_irq_disable();
4399                 sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
4400
4401                 /*
4402                  * Check again in case we missed a preemption opportunity
4403                  * between schedule and now.
4404                  */
4405                 barrier();
4406         } while (need_resched());
4407 }
4408
4409 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
4410
4411 int default_wake_function(wait_queue_t *curr, unsigned mode, int wake_flags,
4412                           void *key)
4413 {
4414         return try_to_wake_up(curr->private, mode, wake_flags);
4415 }
4416 EXPORT_SYMBOL(default_wake_function);
4417
4418 /*
4419  * The core wakeup function. Non-exclusive wakeups (nr_exclusive == 0) just
4420  * wake everything up. If it's an exclusive wakeup (nr_exclusive == small +ve
4421  * number) then we wake all the non-exclusive tasks and one exclusive task.
4422  *
4423  * There are circumstances in which we can try to wake a task which has already
4424  * started to run but is not in state TASK_RUNNING. try_to_wake_up() returns
4425  * zero in this (rare) case, and we handle it by continuing to scan the queue.
4426  */
4427 static void __wake_up_common(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
4428                         int nr_exclusive, int wake_flags, void *key)
4429 {
4430         wait_queue_t *curr, *next;
4431
4432         list_for_each_entry_safe(curr, next, &q->task_list, task_list) {
4433                 unsigned flags = curr->flags;
4434
4435                 if (curr->func(curr, mode, wake_flags, key) &&
4436                                 (flags & WQ_FLAG_EXCLUSIVE) && !--nr_exclusive)
4437                         break;
4438         }
4439 }
4440
4441 /**
4442  * __wake_up - wake up threads blocked on a waitqueue.
4443  * @q: the waitqueue
4444  * @mode: which threads
4445  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
4446  * @key: is directly passed to the wakeup function
4447  *
4448  * It may be assumed that this function implies a write memory barrier before
4449  * changing the task state if and only if any tasks are woken up.
4450  */
4451 void __wake_up(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
4452                         int nr_exclusive, void *key)
4453 {
4454         unsigned long flags;
4455
4456         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
4457         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, 0, key);
4458         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
4459 }
4460 EXPORT_SYMBOL(__wake_up);
4461
4462 /*
4463  * Same as __wake_up but called with the spinlock in wait_queue_head_t held.
4464  */
4465 void __wake_up_locked(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode)
4466 {
4467         __wake_up_common(q, mode, 1, 0, NULL);
4468 }
4469 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_locked);
4470
4471 void __wake_up_locked_key(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode, void *key)
4472 {
4473         __wake_up_common(q, mode, 1, 0, key);
4474 }
4475 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_locked_key);
4476
4477 /**
4478  * __wake_up_sync_key - wake up threads blocked on a waitqueue.
4479  * @q: the waitqueue
4480  * @mode: which threads
4481  * @nr_exclusive: how many wake-one or wake-many threads to wake up
4482  * @key: opaque value to be passed to wakeup targets
4483  *
4484  * The sync wakeup differs that the waker knows that it will schedule
4485  * away soon, so while the target thread will be woken up, it will not
4486  * be migrated to another CPU - ie. the two threads are 'synchronized'
4487  * with each other. This can prevent needless bouncing between CPUs.
4488  *
4489  * On UP it can prevent extra preemption.
4490  *
4491  * It may be assumed that this function implies a write memory barrier before
4492  * changing the task state if and only if any tasks are woken up.
4493  */
4494 void __wake_up_sync_key(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode,
4495                         int nr_exclusive, void *key)
4496 {
4497         unsigned long flags;
4498         int wake_flags = WF_SYNC;
4499
4500         if (unlikely(!q))
4501                 return;
4502
4503         if (unlikely(!nr_exclusive))
4504                 wake_flags = 0;
4505
4506         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
4507         __wake_up_common(q, mode, nr_exclusive, wake_flags, key);
4508         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
4509 }
4510 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_sync_key);
4511
4512 /*
4513  * __wake_up_sync - see __wake_up_sync_key()
4514  */
4515 void __wake_up_sync(wait_queue_head_t *q, unsigned int mode, int nr_exclusive)
4516 {
4517         __wake_up_sync_key(q, mode, nr_exclusive, NULL);
4518 }
4519 EXPORT_SYMBOL_GPL(__wake_up_sync);      /* For internal use only */
4520
4521 /**
4522  * complete: - signals a single thread waiting on this completion
4523  * @x:  holds the state of this particular completion
4524  *
4525  * This will wake up a single thread waiting on this completion. Threads will be
4526  * awakened in the same order in which they were queued.
4527  *
4528  * See also complete_all(), wait_for_completion() and related routines.
4529  *
4530  * It may be assumed that this function implies a write memory barrier before
4531  * changing the task state if and only if any tasks are woken up.
4532  */
4533 void complete(struct completion *x)
4534 {
4535         unsigned long flags;
4536
4537         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
4538         x->done++;
4539         __wake_up_common(&x->wait, TASK_NORMAL, 1, 0, NULL);
4540         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
4541 }
4542 EXPORT_SYMBOL(complete);
4543
4544 /**
4545  * complete_all: - signals all threads waiting on this completion
4546  * @x:  holds the state of this particular completion
4547  *
4548  * This will wake up all threads waiting on this particular completion event.
4549  *
4550  * It may be assumed that this function implies a write memory barrier before
4551  * changing the task state if and only if any tasks are woken up.
4552  */
4553 void complete_all(struct completion *x)
4554 {
4555         unsigned long flags;
4556
4557         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
4558         x->done += UINT_MAX/2;
4559         __wake_up_common(&x->wait, TASK_NORMAL, 0, 0, NULL);
4560         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
4561 }
4562 EXPORT_SYMBOL(complete_all);
4563
4564 static inline long __sched
4565 do_wait_for_common(struct completion *x, long timeout, int state)
4566 {
4567         if (!x->done) {
4568                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
4569
4570                 __add_wait_queue_tail_exclusive(&x->wait, &wait);
4571                 do {
4572                         if (signal_pending_state(state, current)) {
4573                                 timeout = -ERESTARTSYS;
4574                                 break;
4575                         }
4576                         __set_current_state(state);
4577                         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
4578                         timeout = schedule_timeout(timeout);
4579                         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
4580                 } while (!x->done && timeout);
4581                 __remove_wait_queue(&x->wait, &wait);
4582                 if (!x->done)
4583                         return timeout;
4584         }
4585         x->done--;
4586         return timeout ?: 1;
4587 }
4588
4589 static long __sched
4590 wait_for_common(struct completion *x, long timeout, int state)
4591 {
4592         might_sleep();
4593
4594         spin_lock_irq(&x->wait.lock);
4595         timeout = do_wait_for_common(x, timeout, state);
4596         spin_unlock_irq(&x->wait.lock);
4597         return timeout;
4598 }
4599
4600 /**
4601  * wait_for_completion: - waits for completion of a task
4602  * @x:  holds the state of this particular completion
4603  *
4604  * This waits to be signaled for completion of a specific task. It is NOT
4605  * interruptible and there is no timeout.
4606  *
4607  * See also similar routines (i.e. wait_for_completion_timeout()) with timeout
4608  * and interrupt capability. Also see complete().
4609  */
4610 void __sched wait_for_completion(struct completion *x)
4611 {
4612         wait_for_common(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
4613 }
4614 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion);
4615
4616 /**
4617  * wait_for_completion_timeout: - waits for completion of a task (w/timeout)
4618  * @x:  holds the state of this particular completion
4619  * @timeout:  timeout value in jiffies
4620  *
4621  * This waits for either a completion of a specific task to be signaled or for a
4622  * specified timeout to expire. The timeout is in jiffies. It is not
4623  * interruptible.
4624  */
4625 unsigned long __sched
4626 wait_for_completion_timeout(struct completion *x, unsigned long timeout)
4627 {
4628         return wait_for_common(x, timeout, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
4629 }
4630 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_timeout);
4631
4632 /**
4633  * wait_for_completion_interruptible: - waits for completion of a task (w/intr)
4634  * @x:  holds the state of this particular completion
4635  *
4636  * This waits for completion of a specific task to be signaled. It is
4637  * interruptible.
4638  */
4639 int __sched wait_for_completion_interruptible(struct completion *x)
4640 {
4641         long t = wait_for_common(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_INTERRUPTIBLE);
4642         if (t == -ERESTARTSYS)
4643                 return t;
4644         return 0;
4645 }
4646 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible);
4647
4648 /**
4649  * wait_for_completion_interruptible_timeout: - waits for completion (w/(to,intr))
4650  * @x:  holds the state of this particular completion
4651  * @timeout:  timeout value in jiffies
4652  *
4653  * This waits for either a completion of a specific task to be signaled or for a
4654  * specified timeout to expire. It is interruptible. The timeout is in jiffies.
4655  */
4656 long __sched
4657 wait_for_completion_interruptible_timeout(struct completion *x,
4658                                           unsigned long timeout)
4659 {
4660         return wait_for_common(x, timeout, TASK_INTERRUPTIBLE);
4661 }
4662 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_interruptible_timeout);
4663
4664 /**
4665  * wait_for_completion_killable: - waits for completion of a task (killable)
4666  * @x:  holds the state of this particular completion
4667  *
4668  * This waits to be signaled for completion of a specific task. It can be
4669  * interrupted by a kill signal.
4670  */
4671 int __sched wait_for_completion_killable(struct completion *x)
4672 {
4673         long t = wait_for_common(x, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT, TASK_KILLABLE);
4674         if (t == -ERESTARTSYS)
4675                 return t;
4676         return 0;
4677 }
4678 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_killable);
4679
4680 /**
4681  * wait_for_completion_killable_timeout: - waits for completion of a task (w/(to,killable))
4682  * @x:  holds the state of this particular completion
4683  * @timeout:  timeout value in jiffies
4684  *
4685  * This waits for either a completion of a specific task to be
4686  * signaled or for a specified timeout to expire. It can be
4687  * interrupted by a kill signal. The timeout is in jiffies.
4688  */
4689 long __sched
4690 wait_for_completion_killable_timeout(struct completion *x,
4691                                      unsigned long timeout)
4692 {
4693         return wait_for_common(x, timeout, TASK_KILLABLE);
4694 }
4695 EXPORT_SYMBOL(wait_for_completion_killable_timeout);
4696
4697 /**
4698  *      try_wait_for_completion - try to decrement a completion without blocking
4699  *      @x:     completion structure
4700  *
4701  *      Returns: 0 if a decrement cannot be done without blocking
4702  *               1 if a decrement succeeded.
4703  *
4704  *      If a completion is being used as a counting completion,
4705  *      attempt to decrement the counter without blocking. This
4706  *      enables us to avoid waiting if the resource the completion
4707  *      is protecting is not available.
4708  */
4709 bool try_wait_for_completion(struct completion *x)
4710 {
4711         unsigned long flags;
4712         int ret = 1;
4713
4714         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
4715         if (!x->done)
4716                 ret = 0;
4717         else
4718                 x->done--;
4719         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
4720         return ret;
4721 }
4722 EXPORT_SYMBOL(try_wait_for_completion);
4723
4724 /**
4725  *      completion_done - Test to see if a completion has any waiters
4726  *      @x:     completion structure
4727  *
4728  *      Returns: 0 if there are waiters (wait_for_completion() in progress)
4729  *               1 if there are no waiters.
4730  *
4731  */
4732 bool completion_done(struct completion *x)
4733 {
4734         unsigned long flags;
4735         int ret = 1;
4736
4737         spin_lock_irqsave(&x->wait.lock, flags);
4738         if (!x->done)
4739                 ret = 0;
4740         spin_unlock_irqrestore(&x->wait.lock, flags);
4741         return ret;
4742 }
4743 EXPORT_SYMBOL(completion_done);
4744
4745 static long __sched
4746 sleep_on_common(wait_queue_head_t *q, int state, long timeout)
4747 {
4748         unsigned long flags;
4749         wait_queue_t wait;
4750
4751         init_waitqueue_entry(&wait, current);
4752
4753         __set_current_state(state);
4754
4755         spin_lock_irqsave(&q->lock, flags);
4756         __add_wait_queue(q, &wait);
4757         spin_unlock(&q->lock);
4758         timeout = schedule_timeout(timeout);
4759         spin_lock_irq(&q->lock);
4760         __remove_wait_queue(q, &wait);
4761         spin_unlock_irqrestore(&q->lock, flags);
4762
4763         return timeout;
4764 }
4765
4766 void __sched interruptible_sleep_on(wait_queue_head_t *q)
4767 {
4768         sleep_on_common(q, TASK_INTERRUPTIBLE, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
4769 }
4770 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on);
4771
4772 long __sched
4773 interruptible_sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
4774 {
4775         return sleep_on_common(q, TASK_INTERRUPTIBLE, timeout);
4776 }
4777 EXPORT_SYMBOL(interruptible_sleep_on_timeout);
4778
4779 void __sched sleep_on(wait_queue_head_t *q)
4780 {
4781         sleep_on_common(q, TASK_UNINTERRUPTIBLE, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
4782 }
4783 EXPORT_SYMBOL(sleep_on);
4784
4785 long __sched sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, long timeout)
4786 {
4787         return sleep_on_common(q, TASK_UNINTERRUPTIBLE, timeout);
4788 }
4789 EXPORT_SYMBOL(sleep_on_timeout);
4790
4791 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
4792
4793 /*
4794  * rt_mutex_setprio - set the current priority of a task
4795  * @p: task
4796  * @prio: prio value (kernel-internal form)
4797  *
4798  * This function changes the 'effective' priority of a task. It does
4799  * not touch ->normal_prio like __setscheduler().
4800  *
4801  * Used by the rt_mutex code to implement priority inheritance logic.
4802  */
4803 void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio)
4804 {
4805         int oldprio, on_rq, running;
4806         struct rq *rq;
4807         const struct sched_class *prev_class;
4808
4809         BUG_ON(prio < 0 || prio > MAX_PRIO);
4810
4811         rq = __task_rq_lock(p);
4812
4813         trace_sched_pi_setprio(p, prio);
4814         oldprio = p->prio;
4815         prev_class = p->sched_class;
4816         on_rq = p->on_rq;
4817         running = task_current(rq, p);
4818         if (on_rq)
4819                 dequeue_task(rq, p, 0);
4820         if (running)
4821                 p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
4822
4823         if (rt_prio(prio))
4824                 p->sched_class = &rt_sched_class;
4825         else
4826                 p->sched_class = &fair_sched_class;
4827
4828         p->prio = prio;
4829
4830         if (running)
4831                 p->sched_class->set_curr_task(rq);
4832         if (on_rq)
4833                 enqueue_task(rq, p, oldprio < prio ? ENQUEUE_HEAD : 0);
4834
4835         check_class_changed(rq, p, prev_class, oldprio);
4836         __task_rq_unlock(rq);
4837 }
4838
4839 #endif
4840
4841 void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice)
4842 {
4843         int old_prio, delta, on_rq;
4844         unsigned long flags;
4845         struct rq *rq;
4846
4847         if (TASK_NICE(p) == nice || nice < -20 || nice > 19)
4848                 return;
4849         /*
4850          * We have to be careful, if called from sys_setpriority(),
4851          * the task might be in the middle of scheduling on another CPU.
4852          */
4853         rq = task_rq_lock(p, &flags);
4854         /*
4855          * The RT priorities are set via sched_setscheduler(), but we still
4856          * allow the 'normal' nice value to be set - but as expected
4857          * it wont have any effect on scheduling until the task is
4858          * SCHED_FIFO/SCHED_RR:
4859          */
4860         if (task_has_rt_policy(p)) {
4861                 p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
4862                 goto out_unlock;
4863         }
4864         on_rq = p->on_rq;
4865         if (on_rq)
4866                 dequeue_task(rq, p, 0);
4867
4868         p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
4869         set_load_weight(p);
4870         old_prio = p->prio;
4871         p->prio = effective_prio(p);
4872         delta = p->prio - old_prio;
4873
4874         if (on_rq) {
4875                 enqueue_task(rq, p, 0);
4876                 /*
4877                  * If the task increased its priority or is running and
4878                  * lowered its priority, then reschedule its CPU:
4879                  */
4880                 if (delta < 0 || (delta > 0 && task_running(rq, p)))
4881                         resched_task(rq->curr);
4882         }
4883 out_unlock:
4884         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
4885 }
4886 EXPORT_SYMBOL(set_user_nice);
4887
4888 /*
4889  * can_nice - check if a task can reduce its nice value
4890  * @p: task
4891  * @nice: nice value
4892  */
4893 int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice)
4894 {
4895         /* convert nice value [19,-20] to rlimit style value [1,40] */
4896         int nice_rlim = 20 - nice;
4897
4898         return (nice_rlim <= task_rlimit(p, RLIMIT_NICE) ||
4899                 capable(CAP_SYS_NICE));
4900 }
4901
4902 #ifdef __ARCH_WANT_SYS_NICE
4903
4904 /*
4905  * sys_nice - change the priority of the current process.
4906  * @increment: priority increment
4907  *
4908  * sys_setpriority is a more generic, but much slower function that
4909  * does similar things.
4910  */
4911 SYSCALL_DEFINE1(nice, int, increment)
4912 {
4913         long nice, retval;
4914
4915         /*
4916          * Setpriority might change our priority at the same moment.
4917          * We don't have to worry. Conceptually one call occurs first
4918          * and we have a single winner.
4919          */
4920         if (increment < -40)
4921                 increment = -40;
4922         if (increment > 40)
4923                 increment = 40;
4924
4925         nice = TASK_NICE(current) + increment;
4926         if (nice < -20)
4927                 nice = -20;
4928         if (nice > 19)
4929                 nice = 19;
4930
4931         if (increment < 0 && !can_nice(current, nice))
4932                 return -EPERM;
4933
4934         retval = security_task_setnice(current, nice);
4935         if (retval)
4936                 return retval;
4937
4938         set_user_nice(current, nice);
4939         return 0;
4940 }
4941
4942 #endif
4943
4944 /**
4945  * task_prio - return the priority value of a given task.
4946  * @p: the task in question.
4947  *
4948  * This is the priority value as seen by users in /proc.
4949  * RT tasks are offset by -200. Normal tasks are centered
4950  * around 0, value goes from -16 to +15.
4951  */
4952 int task_prio(const struct task_struct *p)
4953 {
4954         return p->prio - MAX_RT_PRIO;
4955 }
4956
4957 /**
4958  * task_nice - return the nice value of a given task.
4959  * @p: the task in question.
4960  */
4961 int task_nice(const struct task_struct *p)
4962 {
4963         return TASK_NICE(p);
4964 }
4965 EXPORT_SYMBOL(task_nice);
4966
4967 /**
4968  * idle_cpu - is a given cpu idle currently?
4969  * @cpu: the processor in question.
4970  */
4971 int idle_cpu(int cpu)
4972 {
4973         return cpu_curr(cpu) == cpu_rq(cpu)->idle;
4974 }
4975
4976 /**
4977  * idle_task - return the idle task for a given cpu.
4978  * @cpu: the processor in question.
4979  */
4980 struct task_struct *idle_task(int cpu)
4981 {
4982         return cpu_rq(cpu)->idle;
4983 }
4984
4985 /**
4986  * find_process_by_pid - find a process with a matching PID value.
4987  * @pid: the pid in question.
4988  */
4989 static struct task_struct *find_process_by_pid(pid_t pid)
4990 {
4991         return pid ? find_task_by_vpid(pid) : current;
4992 }
4993
4994 /* Actually do priority change: must hold rq lock. */
4995 static void
4996 __setscheduler(struct rq *rq, struct task_struct *p, int policy, int prio)
4997 {
4998         p->policy = policy;
4999         p->rt_priority = prio;
5000         p->normal_prio = normal_prio(p);
5001         /* we are holding p->pi_lock already */
5002         p->prio = rt_mutex_getprio(p);
5003         if (rt_prio(p->prio))
5004                 p->sched_class = &rt_sched_class;
5005         else
5006                 p->sched_class = &fair_sched_class;
5007         set_load_weight(p);
5008 }
5009
5010 /*
5011  * check the target process has a UID that matches the current process's
5012  */
5013 static bool check_same_owner(struct task_struct *p)
5014 {
5015         const struct cred *cred = current_cred(), *pcred;
5016         bool match;
5017
5018         rcu_read_lock();
5019         pcred = __task_cred(p);
5020         if (cred->user->user_ns == pcred->user->user_ns)
5021                 match = (cred->euid == pcred->euid ||
5022                          cred->euid == pcred->uid);
5023         else
5024                 match = false;
5025         rcu_read_unlock();
5026         return match;
5027 }
5028
5029 static int __sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
5030                                 const struct sched_param *param, bool user)
5031 {
5032         int retval, oldprio, oldpolicy = -1, on_rq, running;
5033         unsigned long flags;
5034         const struct sched_class *prev_class;
5035         struct rq *rq;
5036         int reset_on_fork;
5037
5038         /* may grab non-irq protected spin_locks */
5039         BUG_ON(in_interrupt());
5040 recheck:
5041         /* double check policy once rq lock held */
5042         if (policy < 0) {
5043                 reset_on_fork = p->sched_reset_on_fork;
5044                 policy = oldpolicy = p->policy;
5045         } else {
5046                 reset_on_fork = !!(policy & SCHED_RESET_ON_FORK);
5047                 policy &= ~SCHED_RESET_ON_FORK;
5048
5049                 if (policy != SCHED_FIFO && policy != SCHED_RR &&
5050                                 policy != SCHED_NORMAL && policy != SCHED_BATCH &&
5051                                 policy != SCHED_IDLE)
5052                         return -EINVAL;
5053         }
5054
5055         /*
5056          * Valid priorities for SCHED_FIFO and SCHED_RR are
5057          * 1..MAX_USER_RT_PRIO-1, valid priority for SCHED_NORMAL,
5058          * SCHED_BATCH and SCHED_IDLE is 0.
5059          */
5060         if (param->sched_priority < 0 ||
5061             (p->mm && param->sched_priority > MAX_USER_RT_PRIO-1) ||
5062             (!p->mm && param->sched_priority > MAX_RT_PRIO-1))
5063                 return -EINVAL;
5064         if (rt_policy(policy) != (param->sched_priority != 0))
5065                 return -EINVAL;
5066
5067         /*
5068          * Allow unprivileged RT tasks to decrease priority:
5069          */
5070         if (user && !capable(CAP_SYS_NICE)) {
5071                 if (rt_policy(policy)) {
5072                         unsigned long rlim_rtprio =
5073                                         task_rlimit(p, RLIMIT_RTPRIO);
5074
5075                         /* can't set/change the rt policy */
5076                         if (policy != p->policy && !rlim_rtprio)
5077                                 return -EPERM;
5078
5079                         /* can't increase priority */
5080                         if (param->sched_priority > p->rt_priority &&
5081                             param->sched_priority > rlim_rtprio)
5082                                 return -EPERM;
5083                 }
5084
5085                 /*
5086                  * Treat SCHED_IDLE as nice 20. Only allow a switch to
5087                  * SCHED_NORMAL if the RLIMIT_NICE would normally permit it.
5088                  */
5089                 if (p->policy == SCHED_IDLE && policy != SCHED_IDLE) {
5090                         if (!can_nice(p, TASK_NICE(p)))
5091                                 return -EPERM;
5092                 }
5093
5094                 /* can't change other user's priorities */
5095                 if (!check_same_owner(p))
5096                         return -EPERM;
5097
5098                 /* Normal users shall not reset the sched_reset_on_fork flag */
5099                 if (p->sched_reset_on_fork && !reset_on_fork)
5100                         return -EPERM;
5101         }
5102
5103         if (user) {
5104                 retval = security_task_setscheduler(p);
5105                 if (retval)
5106                         return retval;
5107         }
5108
5109         /*
5110          * make sure no PI-waiters arrive (or leave) while we are
5111          * changing the priority of the task:
5112          *
5113          * To be able to change p->policy safely, the appropriate
5114          * runqueue lock must be held.
5115          */
5116         rq = task_rq_lock(p, &flags);
5117
5118         /*
5119          * Changing the policy of the stop threads its a very bad idea
5120          */
5121         if (p == rq->stop) {
5122                 task_rq_unlock(rq, p, &flags);
5123                 return -EINVAL;
5124         }
5125
5126         /*
5127          * If not changing anything there's no need to proceed further:
5128          */
5129         if (unlikely(policy == p->policy && (!rt_policy(policy) ||
5130                         param->sched_priority == p->rt_priority))) {
5131
5132                 __task_rq_unlock(rq);
5133                 raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
5134                 return 0;
5135         }
5136
5137 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
5138         if (user) {
5139                 /*
5140                  * Do not allow realtime tasks into groups that have no runtime
5141                  * assigned.
5142                  */
5143                 if (rt_bandwidth_enabled() && rt_policy(policy) &&
5144                                 task_group(p)->rt_bandwidth.rt_runtime == 0 &&
5145                                 !task_group_is_autogroup(task_group(p))) {
5146                         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
5147                         return -EPERM;
5148                 }
5149         }
5150 #endif
5151
5152         /* recheck policy now with rq lock held */
5153         if (unlikely(oldpolicy != -1 && oldpolicy != p->policy)) {
5154                 policy = oldpolicy = -1;
5155                 task_rq_unlock(rq, p, &flags);
5156                 goto recheck;
5157         }
5158         on_rq = p->on_rq;
5159         running = task_current(rq, p);
5160         if (on_rq)
5161                 deactivate_task(rq, p, 0);
5162         if (running)
5163                 p->sched_class->put_prev_task(rq, p);
5164
5165         p->sched_reset_on_fork = reset_on_fork;
5166
5167         oldprio = p->prio;
5168         prev_class = p->sched_class;
5169         __setscheduler(rq, p, policy, param->sched_priority);
5170
5171         if (running)
5172                 p->sched_class->set_curr_task(rq);
5173         if (on_rq)
5174                 activate_task(rq, p, 0);
5175
5176         check_class_changed(rq, p, prev_class, oldprio);
5177         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
5178
5179         rt_mutex_adjust_pi(p);
5180
5181         return 0;
5182 }
5183
5184 /**
5185  * sched_setscheduler - change the scheduling policy and/or RT priority of a thread.
5186  * @p: the task in question.
5187  * @policy: new policy.
5188  * @param: structure containing the new RT priority.
5189  *
5190  * NOTE that the task may be already dead.
5191  */
5192 int sched_setscheduler(struct task_struct *p, int policy,
5193                        const struct sched_param *param)
5194 {
5195         return __sched_setscheduler(p, policy, param, true);
5196 }
5197 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_setscheduler);
5198
5199 /**
5200  * sched_setscheduler_nocheck - change the scheduling policy and/or RT priority of a thread from kernelspace.
5201  * @p: the task in question.
5202  * @policy: new policy.
5203  * @param: structure containing the new RT priority.
5204  *
5205  * Just like sched_setscheduler, only don't bother checking if the
5206  * current context has permission.  For example, this is needed in
5207  * stop_machine(): we create temporary high priority worker threads,
5208  * but our caller might not have that capability.
5209  */
5210 int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *p, int policy,
5211                                const struct sched_param *param)
5212 {
5213         return __sched_setscheduler(p, policy, param, false);
5214 }
5215
5216 static int
5217 do_sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, struct sched_param __user *param)
5218 {
5219         struct sched_param lparam;
5220         struct task_struct *p;
5221         int retval;
5222
5223         if (!param || pid < 0)
5224                 return -EINVAL;
5225         if (copy_from_user(&lparam, param, sizeof(struct sched_param)))
5226                 return -EFAULT;
5227
5228         rcu_read_lock();
5229         retval = -ESRCH;
5230         p = find_process_by_pid(pid);
5231         if (p != NULL)
5232                 retval = sched_setscheduler(p, policy, &lparam);
5233         rcu_read_unlock();
5234
5235         return retval;
5236 }
5237
5238 /**
5239  * sys_sched_setscheduler - set/change the scheduler policy and RT priority
5240  * @pid: the pid in question.
5241  * @policy: new policy.
5242  * @param: structure containing the new RT priority.
5243  */
5244 SYSCALL_DEFINE3(sched_setscheduler, pid_t, pid, int, policy,
5245                 struct sched_param __user *, param)
5246 {
5247         /* negative values for policy are not valid */
5248         if (policy < 0)
5249                 return -EINVAL;
5250
5251         return do_sched_setscheduler(pid, policy, param);
5252 }
5253
5254 /**
5255  * sys_sched_setparam - set/change the RT priority of a thread
5256  * @pid: the pid in question.
5257  * @param: structure containing the new RT priority.
5258  */
5259 SYSCALL_DEFINE2(sched_setparam, pid_t, pid, struct sched_param __user *, param)
5260 {
5261         return do_sched_setscheduler(pid, -1, param);
5262 }
5263
5264 /**
5265  * sys_sched_getscheduler - get the policy (scheduling class) of a thread
5266  * @pid: the pid in question.
5267  */
5268 SYSCALL_DEFINE1(sched_getscheduler, pid_t, pid)
5269 {
5270         struct task_struct *p;
5271         int retval;
5272
5273         if (pid < 0)
5274                 return -EINVAL;
5275
5276         retval = -ESRCH;
5277         rcu_read_lock();
5278         p = find_process_by_pid(pid);
5279         if (p) {
5280                 retval = security_task_getscheduler(p);
5281                 if (!retval)
5282                         retval = p->policy
5283                                 | (p->sched_reset_on_fork ? SCHED_RESET_ON_FORK : 0);
5284         }
5285         rcu_read_unlock();
5286         return retval;
5287 }
5288
5289 /**
5290  * sys_sched_getparam - get the RT priority of a thread
5291  * @pid: the pid in question.
5292  * @param: structure containing the RT priority.
5293  */
5294 SYSCALL_DEFINE2(sched_getparam, pid_t, pid, struct sched_param __user *, param)
5295 {
5296         struct sched_param lp;
5297         struct task_struct *p;
5298         int retval;
5299
5300         if (!param || pid < 0)
5301                 return -EINVAL;
5302
5303         rcu_read_lock();
5304         p = find_process_by_pid(pid);
5305         retval = -ESRCH;
5306         if (!p)
5307                 goto out_unlock;
5308
5309         retval = security_task_getscheduler(p);
5310         if (retval)
5311                 goto out_unlock;
5312
5313         lp.sched_priority = p->rt_priority;
5314         rcu_read_unlock();
5315
5316         /*
5317          * This one might sleep, we cannot do it with a spinlock held ...
5318          */
5319         retval = copy_to_user(param, &lp, sizeof(*param)) ? -EFAULT : 0;
5320
5321         return retval;
5322
5323 out_unlock:
5324         rcu_read_unlock();
5325         return retval;
5326 }
5327
5328 long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *in_mask)
5329 {
5330         cpumask_var_t cpus_allowed, new_mask;
5331         struct task_struct *p;
5332         int retval;
5333
5334         get_online_cpus();
5335         rcu_read_lock();
5336
5337         p = find_process_by_pid(pid);
5338         if (!p) {
5339                 rcu_read_unlock();
5340                 put_online_cpus();
5341                 return -ESRCH;
5342         }
5343
5344         /* Prevent p going away */
5345         get_task_struct(p);
5346         rcu_read_unlock();
5347
5348         if (!alloc_cpumask_var(&cpus_allowed, GFP_KERNEL)) {
5349                 retval = -ENOMEM;
5350                 goto out_put_task;
5351         }
5352         if (!alloc_cpumask_var(&new_mask, GFP_KERNEL)) {
5353                 retval = -ENOMEM;
5354                 goto out_free_cpus_allowed;
5355         }
5356         retval = -EPERM;
5357         if (!check_same_owner(p) && !task_ns_capable(p, CAP_SYS_NICE))
5358                 goto out_unlock;
5359
5360         retval = security_task_setscheduler(p);
5361         if (retval)
5362                 goto out_unlock;
5363
5364         cpuset_cpus_allowed(p, cpus_allowed);
5365         cpumask_and(new_mask, in_mask, cpus_allowed);
5366 again:
5367         retval = set_cpus_allowed_ptr(p, new_mask);
5368
5369         if (!retval) {
5370                 cpuset_cpus_allowed(p, cpus_allowed);
5371                 if (!cpumask_subset(new_mask, cpus_allowed)) {
5372                         /*
5373                          * We must have raced with a concurrent cpuset
5374                          * update. Just reset the cpus_allowed to the
5375                          * cpuset's cpus_allowed
5376                          */
5377                         cpumask_copy(new_mask, cpus_allowed);
5378                         goto again;
5379                 }
5380         }
5381 out_unlock:
5382         free_cpumask_var(new_mask);
5383 out_free_cpus_allowed:
5384         free_cpumask_var(cpus_allowed);
5385 out_put_task:
5386         put_task_struct(p);
5387         put_online_cpus();
5388         return retval;
5389 }
5390
5391 static int get_user_cpu_mask(unsigned long __user *user_mask_ptr, unsigned len,
5392                              struct cpumask *new_mask)
5393 {
5394         if (len < cpumask_size())
5395                 cpumask_clear(new_mask);
5396         else if (len > cpumask_size())
5397                 len = cpumask_size();
5398
5399         return copy_from_user(new_mask, user_mask_ptr, len) ? -EFAULT : 0;
5400 }
5401
5402 /**
5403  * sys_sched_setaffinity - set the cpu affinity of a process
5404  * @pid: pid of the process
5405  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
5406  * @user_mask_ptr: user-space pointer to the new cpu mask
5407  */
5408 SYSCALL_DEFINE3(sched_setaffinity, pid_t, pid, unsigned int, len,
5409                 unsigned long __user *, user_mask_ptr)
5410 {
5411         cpumask_var_t new_mask;
5412         int retval;
5413
5414         if (!alloc_cpumask_var(&new_mask, GFP_KERNEL))
5415                 return -ENOMEM;
5416
5417         retval = get_user_cpu_mask(user_mask_ptr, len, new_mask);
5418         if (retval == 0)
5419                 retval = sched_setaffinity(pid, new_mask);
5420         free_cpumask_var(new_mask);
5421         return retval;
5422 }
5423
5424 long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask)
5425 {
5426         struct task_struct *p;
5427         unsigned long flags;
5428         int retval;
5429
5430         get_online_cpus();
5431         rcu_read_lock();
5432
5433         retval = -ESRCH;
5434         p = find_process_by_pid(pid);
5435         if (!p)
5436                 goto out_unlock;
5437
5438         retval = security_task_getscheduler(p);
5439         if (retval)
5440                 goto out_unlock;
5441
5442         raw_spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, flags);
5443         cpumask_and(mask, &p->cpus_allowed, cpu_online_mask);
5444         raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, flags);
5445
5446 out_unlock:
5447         rcu_read_unlock();
5448         put_online_cpus();
5449
5450         return retval;
5451 }
5452
5453 /**
5454  * sys_sched_getaffinity - get the cpu affinity of a process
5455  * @pid: pid of the process
5456  * @len: length in bytes of the bitmask pointed to by user_mask_ptr
5457  * @user_mask_ptr: user-space pointer to hold the current cpu mask
5458  */
5459 SYSCALL_DEFINE3(sched_getaffinity, pid_t, pid, unsigned int, len,
5460                 unsigned long __user *, user_mask_ptr)
5461 {
5462         int ret;
5463         cpumask_var_t mask;
5464
5465         if ((len * BITS_PER_BYTE) < nr_cpu_ids)
5466                 return -EINVAL;
5467         if (len & (sizeof(unsigned long)-1))
5468                 return -EINVAL;
5469
5470         if (!alloc_cpumask_var(&mask, GFP_KERNEL))
5471                 return -ENOMEM;
5472
5473         ret = sched_getaffinity(pid, mask);
5474         if (ret == 0) {
5475                 size_t retlen = min_t(size_t, len, cpumask_size());
5476
5477                 if (copy_to_user(user_mask_ptr, mask, retlen))
5478                         ret = -EFAULT;
5479                 else
5480                         ret = retlen;
5481         }
5482         free_cpumask_var(mask);
5483
5484         return ret;
5485 }
5486
5487 /**
5488  * sys_sched_yield - yield the current processor to other threads.
5489  *
5490  * This function yields the current CPU to other tasks. If there are no
5491  * other threads running on this CPU then this function will return.
5492  */
5493 SYSCALL_DEFINE0(sched_yield)
5494 {
5495         struct rq *rq = this_rq_lock();
5496
5497         schedstat_inc(rq, yld_count);
5498         current->sched_class->yield_task(rq);
5499
5500         /*
5501          * Since we are going to call schedule() anyway, there's
5502          * no need to preempt or enable interrupts:
5503          */
5504         __release(rq->lock);
5505         spin_release(&rq->lock.dep_map, 1, _THIS_IP_);
5506         do_raw_spin_unlock(&rq->lock);
5507         preempt_enable_no_resched();
5508
5509         schedule();
5510
5511         return 0;
5512 }
5513
5514 static inline int should_resched(void)
5515 {
5516         return need_resched() && !(preempt_count() & PREEMPT_ACTIVE);
5517 }
5518
5519 static void __cond_resched(void)
5520 {
5521         add_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
5522         schedule();
5523         sub_preempt_count(PREEMPT_ACTIVE);
5524 }
5525
5526 int __sched _cond_resched(void)
5527 {
5528         if (should_resched()) {
5529                 __cond_resched();
5530                 return 1;
5531         }
5532         return 0;
5533 }
5534 EXPORT_SYMBOL(_cond_resched);
5535
5536 /*
5537  * __cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
5538  * call schedule, and on return reacquire the lock.
5539  *
5540  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT. We do strange low-level
5541  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
5542  * spin_unlock(), once by hand).
5543  */
5544 int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock)
5545 {
5546         int resched = should_resched();
5547         int ret = 0;
5548
5549         lockdep_assert_held(lock);
5550
5551         if (spin_needbreak(lock) || resched) {
5552                 spin_unlock(lock);
5553                 if (resched)
5554                         __cond_resched();
5555                 else
5556                         cpu_relax();
5557                 ret = 1;
5558                 spin_lock(lock);
5559         }
5560         return ret;
5561 }
5562 EXPORT_SYMBOL(__cond_resched_lock);
5563
5564 int __sched __cond_resched_softirq(void)
5565 {
5566         BUG_ON(!in_softirq());
5567
5568         if (should_resched()) {
5569                 local_bh_enable();
5570                 __cond_resched();
5571                 local_bh_disable();
5572                 return 1;
5573         }
5574         return 0;
5575 }
5576 EXPORT_SYMBOL(__cond_resched_softirq);
5577
5578 /**
5579  * yield - yield the current processor to other threads.
5580  *
5581  * This is a shortcut for kernel-space yielding - it marks the
5582  * thread runnable and calls sys_sched_yield().
5583  */
5584 void __sched yield(void)
5585 {
5586         set_current_state(TASK_RUNNING);
5587         sys_sched_yield();
5588 }
5589 EXPORT_SYMBOL(yield);
5590
5591 /**
5592  * yield_to - yield the current processor to another thread in
5593  * your thread group, or accelerate that thread toward the
5594  * processor it's on.
5595  * @p: target task
5596  * @preempt: whether task preemption is allowed or not
5597  *
5598  * It's the caller's job to ensure that the target task struct
5599  * can't go away on us before we can do any checks.
5600  *
5601  * Returns true if we indeed boosted the target task.
5602  */
5603 bool __sched yield_to(struct task_struct *p, bool preempt)
5604 {
5605         struct task_struct *curr = current;
5606         struct rq *rq, *p_rq;
5607         unsigned long flags;
5608         bool yielded = 0;
5609
5610         local_irq_save(flags);
5611         rq = this_rq();
5612
5613 again:
5614         p_rq = task_rq(p);
5615         double_rq_lock(rq, p_rq);
5616         while (task_rq(p) != p_rq) {
5617                 double_rq_unlock(rq, p_rq);
5618                 goto again;
5619         }
5620
5621         if (!curr->sched_class->yield_to_task)
5622                 goto out;
5623
5624         if (curr->sched_class != p->sched_class)
5625                 goto out;
5626
5627         if (task_running(p_rq, p) || p->state)
5628                 goto out;
5629
5630         yielded = curr->sched_class->yield_to_task(rq, p, preempt);
5631         if (yielded) {
5632                 schedstat_inc(rq, yld_count);
5633                 /*
5634                  * Make p's CPU reschedule; pick_next_entity takes care of
5635                  * fairness.
5636                  */
5637                 if (preempt && rq != p_rq)
5638                         resched_task(p_rq->curr);
5639         }
5640
5641 out:
5642         double_rq_unlock(rq, p_rq);
5643         local_irq_restore(flags);
5644
5645         if (yielded)
5646                 schedule();
5647
5648         return yielded;
5649 }
5650 EXPORT_SYMBOL_GPL(yield_to);
5651
5652 /*
5653  * This task is about to go to sleep on IO. Increment rq->nr_iowait so
5654  * that process accounting knows that this is a task in IO wait state.
5655  */
5656 void __sched io_schedule(void)
5657 {
5658         struct rq *rq = raw_rq();
5659
5660         delayacct_blkio_start();
5661         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
5662         blk_flush_plug(current);
5663         current->in_iowait = 1;
5664         schedule();
5665         current->in_iowait = 0;
5666         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
5667         delayacct_blkio_end();
5668 }
5669 EXPORT_SYMBOL(io_schedule);
5670
5671 long __sched io_schedule_timeout(long timeout)
5672 {
5673         struct rq *rq = raw_rq();
5674         long ret;
5675
5676         delayacct_blkio_start();
5677         atomic_inc(&rq->nr_iowait);
5678         blk_flush_plug(current);
5679         current->in_iowait = 1;
5680         ret = schedule_timeout(timeout);
5681         current->in_iowait = 0;
5682         atomic_dec(&rq->nr_iowait);
5683         delayacct_blkio_end();
5684         return ret;
5685 }
5686
5687 /**
5688  * sys_sched_get_priority_max - return maximum RT priority.
5689  * @policy: scheduling class.
5690  *
5691  * this syscall returns the maximum rt_priority that can be used
5692  * by a given scheduling class.
5693  */
5694 SYSCALL_DEFINE1(sched_get_priority_max, int, policy)
5695 {
5696         int ret = -EINVAL;
5697
5698         switch (policy) {
5699         case SCHED_FIFO:
5700         case SCHED_RR:
5701                 ret = MAX_USER_RT_PRIO-1;
5702                 break;
5703         case SCHED_NORMAL:
5704         case SCHED_BATCH:
5705         case SCHED_IDLE:
5706                 ret = 0;
5707                 break;
5708         }
5709         return ret;
5710 }
5711
5712 /**
5713  * sys_sched_get_priority_min - return minimum RT priority.
5714  * @policy: scheduling class.
5715  *
5716  * this syscall returns the minimum rt_priority that can be used
5717  * by a given scheduling class.
5718  */
5719 SYSCALL_DEFINE1(sched_get_priority_min, int, policy)
5720 {
5721         int ret = -EINVAL;
5722
5723         switch (policy) {
5724         case SCHED_FIFO:
5725         case SCHED_RR:
5726                 ret = 1;
5727                 break;
5728         case SCHED_NORMAL:
5729         case SCHED_BATCH:
5730         case SCHED_IDLE:
5731                 ret = 0;
5732         }
5733         return ret;
5734 }
5735
5736 /**
5737  * sys_sched_rr_get_interval - return the default timeslice of a process.
5738  * @pid: pid of the process.
5739  * @interval: userspace pointer to the timeslice value.
5740  *
5741  * this syscall writes the default timeslice value of a given process
5742  * into the user-space timespec buffer. A value of '0' means infinity.
5743  */
5744 SYSCALL_DEFINE2(sched_rr_get_interval, pid_t, pid,
5745                 struct timespec __user *, interval)
5746 {
5747         struct task_struct *p;
5748         unsigned int time_slice;
5749         unsigned long flags;
5750         struct rq *rq;
5751         int retval;
5752         struct timespec t;
5753
5754         if (pid < 0)
5755                 return -EINVAL;
5756
5757         retval = -ESRCH;
5758         rcu_read_lock();
5759         p = find_process_by_pid(pid);
5760         if (!p)
5761                 goto out_unlock;
5762
5763         retval = security_task_getscheduler(p);
5764         if (retval)
5765                 goto out_unlock;
5766
5767         rq = task_rq_lock(p, &flags);
5768         time_slice = p->sched_class->get_rr_interval(rq, p);
5769         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
5770
5771         rcu_read_unlock();
5772         jiffies_to_timespec(time_slice, &t);
5773         retval = copy_to_user(interval, &t, sizeof(t)) ? -EFAULT : 0;
5774         return retval;
5775
5776 out_unlock:
5777         rcu_read_unlock();
5778         return retval;
5779 }
5780
5781 static const char stat_nam[] = TASK_STATE_TO_CHAR_STR;
5782
5783 void sched_show_task(struct task_struct *p)
5784 {
5785         unsigned long free = 0;
5786         unsigned state;
5787
5788         state = p->state ? __ffs(p->state) + 1 : 0;
5789         printk(KERN_INFO "%-15.15s %c", p->comm,
5790                 state < sizeof(stat_nam) - 1 ? stat_nam[state] : '?');
5791 #if BITS_PER_LONG == 32
5792         if (state == TASK_RUNNING)
5793                 printk(KERN_CONT " running  ");
5794         else
5795                 printk(KERN_CONT " %08lx ", thread_saved_pc(p));
5796 #else
5797         if (state == TASK_RUNNING)
5798                 printk(KERN_CONT "  running task    ");
5799         else
5800                 printk(KERN_CONT " %016lx ", thread_saved_pc(p));
5801 #endif
5802 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
5803         free = stack_not_used(p);
5804 #endif
5805         printk(KERN_CONT "%5lu %5d %6d 0x%08lx\n", free,
5806                 task_pid_nr(p), task_pid_nr(p->real_parent),
5807                 (unsigned long)task_thread_info(p)->flags);
5808
5809         show_stack(p, NULL);
5810 }
5811
5812 void show_state_filter(unsigned long state_filter)
5813 {
5814         struct task_struct *g, *p;
5815
5816 #if BITS_PER_LONG == 32
5817         printk(KERN_INFO
5818                 "  task                PC stack   pid father\n");
5819 #else
5820         printk(KERN_INFO
5821                 "  task                        PC stack   pid father\n");
5822 #endif
5823         read_lock(&tasklist_lock);
5824         do_each_thread(g, p) {
5825                 /*
5826                  * reset the NMI-timeout, listing all files on a slow
5827                  * console might take a lot of time:
5828                  */
5829                 touch_nmi_watchdog();
5830                 if (!state_filter || (p->state & state_filter))
5831                         sched_show_task(p);
5832         } while_each_thread(g, p);
5833
5834         touch_all_softlockup_watchdogs();
5835
5836 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
5837         sysrq_sched_debug_show();
5838 #endif
5839         read_unlock(&tasklist_lock);
5840         /*
5841          * Only show locks if all tasks are dumped:
5842          */
5843         if (!state_filter)
5844                 debug_show_all_locks();
5845 }
5846
5847 void __cpuinit init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle)
5848 {
5849         idle->sched_class = &idle_sched_class;
5850 }
5851
5852 /**
5853  * init_idle - set up an idle thread for a given CPU
5854  * @idle: task in question
5855  * @cpu: cpu the idle task belongs to
5856  *
5857  * NOTE: this function does not set the idle thread's NEED_RESCHED
5858  * flag, to make booting more robust.
5859  */
5860 void __cpuinit init_idle(struct task_struct *idle, int cpu)
5861 {
5862         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
5863         unsigned long flags;
5864
5865         raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
5866
5867         __sched_fork(idle);
5868         idle->state = TASK_RUNNING;
5869         idle->se.exec_start = sched_clock();
5870
5871         do_set_cpus_allowed(idle, cpumask_of(cpu));
5872         /*
5873          * We're having a chicken and egg problem, even though we are
5874          * holding rq->lock, the cpu isn't yet set to this cpu so the
5875          * lockdep check in task_group() will fail.
5876          *
5877          * Similar case to sched_fork(). / Alternatively we could
5878          * use task_rq_lock() here and obtain the other rq->lock.
5879          *
5880          * Silence PROVE_RCU
5881          */
5882         rcu_read_lock();
5883         __set_task_cpu(idle, cpu);
5884         rcu_read_unlock();
5885
5886         rq->curr = rq->idle = idle;
5887 #if defined(CONFIG_SMP)
5888         idle->on_cpu = 1;
5889 #endif
5890         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
5891
5892         /* Set the preempt count _outside_ the spinlocks! */
5893         task_thread_info(idle)->preempt_count = 0;
5894
5895         /*
5896          * The idle tasks have their own, simple scheduling class:
5897          */
5898         idle->sched_class = &idle_sched_class;
5899         ftrace_graph_init_idle_task(idle, cpu);
5900 }
5901
5902 /*
5903  * In a system that switches off the HZ timer nohz_cpu_mask
5904  * indicates which cpus entered this state. This is used
5905  * in the rcu update to wait only for active cpus. For system
5906  * which do not switch off the HZ timer nohz_cpu_mask should
5907  * always be CPU_BITS_NONE.
5908  */
5909 cpumask_var_t nohz_cpu_mask;
5910
5911 /*
5912  * Increase the granularity value when there are more CPUs,
5913  * because with more CPUs the 'effective latency' as visible
5914  * to users decreases. But the relationship is not linear,
5915  * so pick a second-best guess by going with the log2 of the
5916  * number of CPUs.
5917  *
5918  * This idea comes from the SD scheduler of Con Kolivas:
5919  */
5920 static int get_update_sysctl_factor(void)
5921 {
5922         unsigned int cpus = min_t(int, num_online_cpus(), 8);
5923         unsigned int factor;
5924
5925         switch (sysctl_sched_tunable_scaling) {
5926         case SCHED_TUNABLESCALING_NONE:
5927                 factor = 1;
5928                 break;
5929         case SCHED_TUNABLESCALING_LINEAR:
5930                 factor = cpus;
5931                 break;
5932         case SCHED_TUNABLESCALING_LOG:
5933         default:
5934                 factor = 1 + ilog2(cpus);
5935                 break;
5936         }
5937
5938         return factor;
5939 }
5940
5941 static void update_sysctl(void)
5942 {
5943         unsigned int factor = get_update_sysctl_factor();
5944
5945 #define SET_SYSCTL(name) \
5946         (sysctl_##name = (factor) * normalized_sysctl_##name)
5947         SET_SYSCTL(sched_min_granularity);
5948         SET_SYSCTL(sched_latency);
5949         SET_SYSCTL(sched_wakeup_granularity);
5950 #undef SET_SYSCTL
5951 }
5952
5953 static inline void sched_init_granularity(void)
5954 {
5955         update_sysctl();
5956 }
5957
5958 #ifdef CONFIG_SMP
5959 void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask)
5960 {
5961         if (p->sched_class && p->sched_class->set_cpus_allowed)
5962                 p->sched_class->set_cpus_allowed(p, new_mask);
5963         else {
5964                 cpumask_copy(&p->cpus_allowed, new_mask);
5965                 p->rt.nr_cpus_allowed = cpumask_weight(new_mask);
5966         }
5967 }
5968
5969 /*
5970  * This is how migration works:
5971  *
5972  * 1) we invoke migration_cpu_stop() on the target CPU using
5973  *    stop_one_cpu().
5974  * 2) stopper starts to run (implicitly forcing the migrated thread
5975  *    off the CPU)
5976  * 3) it checks whether the migrated task is still in the wrong runqueue.
5977  * 4) if it's in the wrong runqueue then the migration thread removes
5978  *    it and puts it into the right queue.
5979  * 5) stopper completes and stop_one_cpu() returns and the migration
5980  *    is done.
5981  */
5982
5983 /*
5984  * Change a given task's CPU affinity. Migrate the thread to a
5985  * proper CPU and schedule it away if the CPU it's executing on
5986  * is removed from the allowed bitmask.
5987  *
5988  * NOTE: the caller must have a valid reference to the task, the
5989  * task must not exit() & deallocate itself prematurely. The
5990  * call is not atomic; no spinlocks may be held.
5991  */
5992 int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask)
5993 {
5994         unsigned long flags;
5995         struct rq *rq;
5996         unsigned int dest_cpu;
5997         int ret = 0;
5998
5999         rq = task_rq_lock(p, &flags);
6000
6001         if (cpumask_equal(&p->cpus_allowed, new_mask))
6002                 goto out;
6003
6004         if (!cpumask_intersects(new_mask, cpu_active_mask)) {
6005                 ret = -EINVAL;
6006                 goto out;
6007         }
6008
6009         if (unlikely((p->flags & PF_THREAD_BOUND) && p != current)) {
6010                 ret = -EINVAL;
6011                 goto out;
6012         }
6013
6014         do_set_cpus_allowed(p, new_mask);
6015
6016         /* Can the task run on the task's current CPU? If so, we're done */
6017         if (cpumask_test_cpu(task_cpu(p), new_mask))
6018                 goto out;
6019
6020         dest_cpu = cpumask_any_and(cpu_active_mask, new_mask);
6021         if (p->on_rq) {
6022                 struct migration_arg arg = { p, dest_cpu };
6023                 /* Need help from migration thread: drop lock and wait. */
6024                 task_rq_unlock(rq, p, &flags);
6025                 stop_one_cpu(cpu_of(rq), migration_cpu_stop, &arg);
6026                 tlb_migrate_finish(p->mm);
6027                 return 0;
6028         }
6029 out:
6030         task_rq_unlock(rq, p, &flags);
6031
6032         return ret;
6033 }
6034 EXPORT_SYMBOL_GPL(set_cpus_allowed_ptr);
6035
6036 /*
6037  * Move (not current) task off this cpu, onto dest cpu. We're doing
6038  * this because either it can't run here any more (set_cpus_allowed()
6039  * away from this CPU, or CPU going down), or because we're
6040  * attempting to rebalance this task on exec (sched_exec).
6041  *
6042  * So we race with normal scheduler movements, but that's OK, as long
6043  * as the task is no longer on this CPU.
6044  *
6045  * Returns non-zero if task was successfully migrated.
6046  */
6047 static int __migrate_task(struct task_struct *p, int src_cpu, int dest_cpu)
6048 {
6049         struct rq *rq_dest, *rq_src;
6050         int ret = 0;
6051
6052         if (unlikely(!cpu_active(dest_cpu)))
6053                 return ret;
6054
6055         rq_src = cpu_rq(src_cpu);
6056         rq_dest = cpu_rq(dest_cpu);
6057
6058         raw_spin_lock(&p->pi_lock);
6059         double_rq_lock(rq_src, rq_dest);
6060         /* Already moved. */
6061         if (task_cpu(p) != src_cpu)
6062                 goto done;
6063         /* Affinity changed (again). */
6064         if (!cpumask_test_cpu(dest_cpu, &p->cpus_allowed))
6065                 goto fail;
6066
6067         /*
6068          * If we're not on a rq, the next wake-up will ensure we're
6069          * placed properly.
6070          */
6071         if (p->on_rq) {
6072                 deactivate_task(rq_src, p, 0);
6073                 set_task_cpu(p, dest_cpu);
6074                 activate_task(rq_dest, p, 0);
6075                 check_preempt_curr(rq_dest, p, 0);
6076         }
6077 done:
6078         ret = 1;
6079 fail:
6080         double_rq_unlock(rq_src, rq_dest);
6081         raw_spin_unlock(&p->pi_lock);
6082         return ret;
6083 }
6084
6085 /*
6086  * migration_cpu_stop - this will be executed by a highprio stopper thread
6087  * and performs thread migration by bumping thread off CPU then
6088  * 'pushing' onto another runqueue.
6089  */
6090 static int migration_cpu_stop(void *data)
6091 {
6092         struct migration_arg *arg = data;
6093
6094         /*
6095          * The original target cpu might have gone down and we might
6096          * be on another cpu but it doesn't matter.
6097          */
6098         local_irq_disable();
6099         __migrate_task(arg->task, raw_smp_processor_id(), arg->dest_cpu);
6100         local_irq_enable();
6101         return 0;
6102 }
6103
6104 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
6105
6106 /*
6107  * Ensures that the idle task is using init_mm right before its cpu goes
6108  * offline.
6109  */
6110 void idle_task_exit(void)
6111 {
6112         struct mm_struct *mm = current->active_mm;
6113
6114         BUG_ON(cpu_online(smp_processor_id()));
6115
6116         if (mm != &init_mm)
6117                 switch_mm(mm, &init_mm, current);
6118         mmdrop(mm);
6119 }
6120
6121 /*
6122  * While a dead CPU has no uninterruptible tasks queued at this point,
6123  * it might still have a nonzero ->nr_uninterruptible counter, because
6124  * for performance reasons the counter is not stricly tracking tasks to
6125  * their home CPUs. So we just add the counter to another CPU's counter,
6126  * to keep the global sum constant after CPU-down:
6127  */
6128 static void migrate_nr_uninterruptible(struct rq *rq_src)
6129 {
6130         struct rq *rq_dest = cpu_rq(cpumask_any(cpu_active_mask));
6131
6132         rq_dest->nr_uninterruptible += rq_src->nr_uninterruptible;
6133         rq_src->nr_uninterruptible = 0;
6134 }
6135
6136 /*
6137  * remove the tasks which were accounted by rq from calc_load_tasks.
6138  */
6139 static void calc_global_load_remove(struct rq *rq)
6140 {
6141         atomic_long_sub(rq->calc_load_active, &calc_load_tasks);
6142         rq->calc_load_active = 0;
6143 }
6144
6145 /*
6146  * Migrate all tasks from the rq, sleeping tasks will be migrated by
6147  * try_to_wake_up()->select_task_rq().
6148  *
6149  * Called with rq->lock held even though we'er in stop_machine() and
6150  * there's no concurrency possible, we hold the required locks anyway
6151  * because of lock validation efforts.
6152  */
6153 static void migrate_tasks(unsigned int dead_cpu)
6154 {
6155         struct rq *rq = cpu_rq(dead_cpu);
6156         struct task_struct *next, *stop = rq->stop;
6157         int dest_cpu;
6158
6159         /*
6160          * Fudge the rq selection such that the below task selection loop
6161          * doesn't get stuck on the currently eligible stop task.
6162          *
6163          * We're currently inside stop_machine() and the rq is either stuck
6164          * in the stop_machine_cpu_stop() loop, or we're executing this code,
6165          * either way we should never end up calling schedule() until we're
6166          * done here.
6167          */
6168         rq->stop = NULL;
6169
6170         for ( ; ; ) {
6171                 /*
6172                  * There's this thread running, bail when that's the only
6173                  * remaining thread.
6174                  */
6175                 if (rq->nr_running == 1)
6176                         break;
6177
6178                 next = pick_next_task(rq);
6179                 BUG_ON(!next);
6180                 next->sched_class->put_prev_task(rq, next);
6181
6182                 /* Find suitable destination for @next, with force if needed. */
6183                 dest_cpu = select_fallback_rq(dead_cpu, next);
6184                 raw_spin_unlock(&rq->lock);
6185
6186                 __migrate_task(next, dead_cpu, dest_cpu);
6187
6188                 raw_spin_lock(&rq->lock);
6189         }
6190
6191         rq->stop = stop;
6192 }
6193
6194 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
6195
6196 #if defined(CONFIG_SCHED_DEBUG) && defined(CONFIG_SYSCTL)
6197
6198 static struct ctl_table sd_ctl_dir[] = {
6199         {
6200                 .procname       = "sched_domain",
6201                 .mode           = 0555,
6202         },
6203         {}
6204 };
6205
6206 static struct ctl_table sd_ctl_root[] = {
6207         {
6208                 .procname       = "kernel",
6209                 .mode           = 0555,
6210                 .child          = sd_ctl_dir,
6211         },
6212         {}
6213 };
6214
6215 static struct ctl_table *sd_alloc_ctl_entry(int n)
6216 {
6217         struct ctl_table *entry =
6218                 kcalloc(n, sizeof(struct ctl_table), GFP_KERNEL);
6219
6220         return entry;
6221 }
6222
6223 static void sd_free_ctl_entry(struct ctl_table **tablep)
6224 {
6225         struct ctl_table *entry;
6226
6227         /*
6228          * In the intermediate directories, both the child directory and
6229          * procname are dynamically allocated and could fail but the mode
6230          * will always be set. In the lowest directory the names are
6231          * static strings and all have proc handlers.
6232          */
6233         for (entry = *tablep; entry->mode; entry++) {
6234                 if (entry->child)
6235                         sd_free_ctl_entry(&entry->child);
6236                 if (entry->proc_handler == NULL)
6237                         kfree(entry->procname);
6238         }
6239
6240         kfree(*tablep);
6241         *tablep = NULL;
6242 }
6243
6244 static void
6245 set_table_entry(struct ctl_table *entry,
6246                 const char *procname, void *data, int maxlen,
6247                 mode_t mode, proc_handler *proc_handler)
6248 {
6249         entry->procname = procname;
6250         entry->data = data;
6251         entry->maxlen = maxlen;
6252         entry->mode = mode;
6253         entry->proc_handler = proc_handler;
6254 }
6255
6256 static struct ctl_table *
6257 sd_alloc_ctl_domain_table(struct sched_domain *sd)
6258 {
6259         struct ctl_table *table = sd_alloc_ctl_entry(13);
6260
6261         if (table == NULL)
6262                 return NULL;
6263
6264         set_table_entry(&table[0], "min_interval", &sd->min_interval,
6265                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
6266         set_table_entry(&table[1], "max_interval", &sd->max_interval,
6267                 sizeof(long), 0644, proc_doulongvec_minmax);
6268         set_table_entry(&table[2], "busy_idx", &sd->busy_idx,
6269                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6270         set_table_entry(&table[3], "idle_idx", &sd->idle_idx,
6271                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6272         set_table_entry(&table[4], "newidle_idx", &sd->newidle_idx,
6273                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6274         set_table_entry(&table[5], "wake_idx", &sd->wake_idx,
6275                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6276         set_table_entry(&table[6], "forkexec_idx", &sd->forkexec_idx,
6277                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6278         set_table_entry(&table[7], "busy_factor", &sd->busy_factor,
6279                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6280         set_table_entry(&table[8], "imbalance_pct", &sd->imbalance_pct,
6281                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6282         set_table_entry(&table[9], "cache_nice_tries",
6283                 &sd->cache_nice_tries,
6284                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6285         set_table_entry(&table[10], "flags", &sd->flags,
6286                 sizeof(int), 0644, proc_dointvec_minmax);
6287         set_table_entry(&table[11], "name", sd->name,
6288                 CORENAME_MAX_SIZE, 0444, proc_dostring);
6289         /* &table[12] is terminator */
6290
6291         return table;
6292 }
6293
6294 static ctl_table *sd_alloc_ctl_cpu_table(int cpu)
6295 {
6296         struct ctl_table *entry, *table;
6297         struct sched_domain *sd;
6298         int domain_num = 0, i;
6299         char buf[32];
6300
6301         for_each_domain(cpu, sd)
6302                 domain_num++;
6303         entry = table = sd_alloc_ctl_entry(domain_num + 1);
6304         if (table == NULL)
6305                 return NULL;
6306
6307         i = 0;
6308         for_each_domain(cpu, sd) {
6309                 snprintf(buf, 32, "domain%d", i);
6310                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
6311                 entry->mode = 0555;
6312                 entry->child = sd_alloc_ctl_domain_table(sd);
6313                 entry++;
6314                 i++;
6315         }
6316         return table;
6317 }
6318
6319 static struct ctl_table_header *sd_sysctl_header;
6320 static void register_sched_domain_sysctl(void)
6321 {
6322         int i, cpu_num = num_possible_cpus();
6323         struct ctl_table *entry = sd_alloc_ctl_entry(cpu_num + 1);
6324         char buf[32];
6325
6326         WARN_ON(sd_ctl_dir[0].child);
6327         sd_ctl_dir[0].child = entry;
6328
6329         if (entry == NULL)
6330                 return;
6331
6332         for_each_possible_cpu(i) {
6333                 snprintf(buf, 32, "cpu%d", i);
6334                 entry->procname = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
6335                 entry->mode = 0555;
6336                 entry->child = sd_alloc_ctl_cpu_table(i);
6337                 entry++;
6338         }
6339
6340         WARN_ON(sd_sysctl_header);
6341         sd_sysctl_header = register_sysctl_table(sd_ctl_root);
6342 }
6343
6344 /* may be called multiple times per register */
6345 static void unregister_sched_domain_sysctl(void)
6346 {
6347         if (sd_sysctl_header)
6348                 unregister_sysctl_table(sd_sysctl_header);
6349         sd_sysctl_header = NULL;
6350         if (sd_ctl_dir[0].child)
6351                 sd_free_ctl_entry(&sd_ctl_dir[0].child);
6352 }
6353 #else
6354 static void register_sched_domain_sysctl(void)
6355 {
6356 }
6357 static void unregister_sched_domain_sysctl(void)
6358 {
6359 }
6360 #endif
6361
6362 static void set_rq_online(struct rq *rq)
6363 {
6364         if (!rq->online) {
6365                 const struct sched_class *class;
6366
6367                 cpumask_set_cpu(rq->cpu, rq->rd->online);
6368                 rq->online = 1;
6369
6370                 for_each_class(class) {
6371                         if (class->rq_online)
6372                                 class->rq_online(rq);
6373                 }
6374         }
6375 }
6376
6377 static void set_rq_offline(struct rq *rq)
6378 {
6379         if (rq->online) {
6380                 const struct sched_class *class;
6381
6382                 for_each_class(class) {
6383                         if (class->rq_offline)
6384                                 class->rq_offline(rq);
6385                 }
6386
6387                 cpumask_clear_cpu(rq->cpu, rq->rd->online);
6388                 rq->online = 0;
6389         }
6390 }
6391
6392 /*
6393  * migration_call - callback that gets triggered when a CPU is added.
6394  * Here we can start up the necessary migration thread for the new CPU.
6395  */
6396 static int __cpuinit
6397 migration_call(struct notifier_block *nfb, unsigned long action, void *hcpu)
6398 {
6399         int cpu = (long)hcpu;
6400         unsigned long flags;
6401         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
6402
6403         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
6404
6405         case CPU_UP_PREPARE:
6406                 rq->calc_load_update = calc_load_update;
6407                 break;
6408
6409         case CPU_ONLINE:
6410                 /* Update our root-domain */
6411                 raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
6412                 if (rq->rd) {
6413                         BUG_ON(!cpumask_test_cpu(cpu, rq->rd->span));
6414
6415                         set_rq_online(rq);
6416                 }
6417                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
6418                 break;
6419
6420 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
6421         case CPU_DYING:
6422                 sched_ttwu_pending();
6423                 /* Update our root-domain */
6424                 raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
6425                 if (rq->rd) {
6426                         BUG_ON(!cpumask_test_cpu(cpu, rq->rd->span));
6427                         set_rq_offline(rq);
6428                 }
6429                 migrate_tasks(cpu);
6430                 BUG_ON(rq->nr_running != 1); /* the migration thread */
6431                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
6432
6433                 migrate_nr_uninterruptible(rq);
6434                 calc_global_load_remove(rq);
6435                 break;
6436 #endif
6437         }
6438
6439         update_max_interval();
6440
6441         return NOTIFY_OK;
6442 }
6443
6444 /*
6445  * Register at high priority so that task migration (migrate_all_tasks)
6446  * happens before everything else.  This has to be lower priority than
6447  * the notifier in the perf_event subsystem, though.
6448  */
6449 static struct notifier_block __cpuinitdata migration_notifier = {
6450         .notifier_call = migration_call,
6451         .priority = CPU_PRI_MIGRATION,
6452 };
6453
6454 static int __cpuinit sched_cpu_active(struct notifier_block *nfb,
6455                                       unsigned long action, void *hcpu)
6456 {
6457         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
6458         case CPU_ONLINE:
6459         case CPU_DOWN_FAILED:
6460                 set_cpu_active((long)hcpu, true);
6461                 return NOTIFY_OK;
6462         default:
6463                 return NOTIFY_DONE;
6464         }
6465 }
6466
6467 static int __cpuinit sched_cpu_inactive(struct notifier_block *nfb,
6468                                         unsigned long action, void *hcpu)
6469 {
6470         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
6471         case CPU_DOWN_PREPARE:
6472                 set_cpu_active((long)hcpu, false);
6473                 return NOTIFY_OK;
6474         default:
6475                 return NOTIFY_DONE;
6476         }
6477 }
6478
6479 static int __init migration_init(void)
6480 {
6481         void *cpu = (void *)(long)smp_processor_id();
6482         int err;
6483
6484         /* Initialize migration for the boot CPU */
6485         err = migration_call(&migration_notifier, CPU_UP_PREPARE, cpu);
6486         BUG_ON(err == NOTIFY_BAD);
6487         migration_call(&migration_notifier, CPU_ONLINE, cpu);
6488         register_cpu_notifier(&migration_notifier);
6489
6490         /* Register cpu active notifiers */
6491         cpu_notifier(sched_cpu_active, CPU_PRI_SCHED_ACTIVE);
6492         cpu_notifier(sched_cpu_inactive, CPU_PRI_SCHED_INACTIVE);
6493
6494         return 0;
6495 }
6496 early_initcall(migration_init);
6497 #endif
6498
6499 #ifdef CONFIG_SMP
6500
6501 static cpumask_var_t sched_domains_tmpmask; /* sched_domains_mutex */
6502
6503 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
6504
6505 static __read_mostly int sched_domain_debug_enabled;
6506
6507 static int __init sched_domain_debug_setup(char *str)
6508 {
6509         sched_domain_debug_enabled = 1;
6510
6511         return 0;
6512 }
6513 early_param("sched_debug", sched_domain_debug_setup);
6514
6515 static int sched_domain_debug_one(struct sched_domain *sd, int cpu, int level,
6516                                   struct cpumask *groupmask)
6517 {
6518         struct sched_group *group = sd->groups;
6519         char str[256];
6520
6521         cpulist_scnprintf(str, sizeof(str), sched_domain_span(sd));
6522         cpumask_clear(groupmask);
6523
6524         printk(KERN_DEBUG "%*s domain %d: ", level, "", level);
6525
6526         if (!(sd->flags & SD_LOAD_BALANCE)) {
6527                 printk("does not load-balance\n");
6528                 if (sd->parent)
6529                         printk(KERN_ERR "ERROR: !SD_LOAD_BALANCE domain"
6530                                         " has parent");
6531                 return -1;
6532         }
6533
6534         printk(KERN_CONT "span %s level %s\n", str, sd->name);
6535
6536         if (!cpumask_test_cpu(cpu, sched_domain_span(sd))) {
6537                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->span does not contain "
6538                                 "CPU%d\n", cpu);
6539         }
6540         if (!cpumask_test_cpu(cpu, sched_group_cpus(group))) {
6541                 printk(KERN_ERR "ERROR: domain->groups does not contain"
6542                                 " CPU%d\n", cpu);
6543         }
6544
6545         printk(KERN_DEBUG "%*s groups:", level + 1, "");
6546         do {
6547                 if (!group) {
6548                         printk("\n");
6549                         printk(KERN_ERR "ERROR: group is NULL\n");
6550                         break;
6551                 }
6552
6553                 if (!group->sgp->power) {
6554                         printk(KERN_CONT "\n");
6555                         printk(KERN_ERR "ERROR: domain->cpu_power not "
6556                                         "set\n");
6557                         break;
6558                 }
6559
6560                 if (!cpumask_weight(sched_group_cpus(group))) {
6561                         printk(KERN_CONT "\n");
6562                         printk(KERN_ERR "ERROR: empty group\n");
6563                         break;
6564                 }
6565
6566                 if (cpumask_intersects(groupmask, sched_group_cpus(group))) {
6567                         printk(KERN_CONT "\n");
6568                         printk(KERN_ERR "ERROR: repeated CPUs\n");
6569                         break;
6570                 }
6571
6572                 cpumask_or(groupmask, groupmask, sched_group_cpus(group));
6573
6574                 cpulist_scnprintf(str, sizeof(str), sched_group_cpus(group));
6575
6576                 printk(KERN_CONT " %s", str);
6577                 if (group->sgp->power != SCHED_POWER_SCALE) {
6578                         printk(KERN_CONT " (cpu_power = %d)",
6579                                 group->sgp->power);
6580                 }
6581
6582                 group = group->next;
6583         } while (group != sd->groups);
6584         printk(KERN_CONT "\n");
6585
6586         if (!cpumask_equal(sched_domain_span(sd), groupmask))
6587                 printk(KERN_ERR "ERROR: groups don't span domain->span\n");
6588
6589         if (sd->parent &&
6590             !cpumask_subset(groupmask, sched_domain_span(sd->parent)))
6591                 printk(KERN_ERR "ERROR: parent span is not a superset "
6592                         "of domain->span\n");
6593         return 0;
6594 }
6595
6596 static void sched_domain_debug(struct sched_domain *sd, int cpu)
6597 {
6598         int level = 0;
6599
6600         if (!sched_domain_debug_enabled)
6601                 return;
6602
6603         if (!sd) {
6604                 printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching NULL sched-domain.\n", cpu);
6605                 return;
6606         }
6607
6608         printk(KERN_DEBUG "CPU%d attaching sched-domain:\n", cpu);
6609
6610         for (;;) {
6611                 if (sched_domain_debug_one(sd, cpu, level, sched_domains_tmpmask))
6612                         break;
6613                 level++;
6614                 sd = sd->parent;
6615                 if (!sd)
6616                         break;
6617         }
6618 }
6619 #else /* !CONFIG_SCHED_DEBUG */
6620 # define sched_domain_debug(sd, cpu) do { } while (0)
6621 #endif /* CONFIG_SCHED_DEBUG */
6622
6623 static int sd_degenerate(struct sched_domain *sd)
6624 {
6625         if (cpumask_weight(sched_domain_span(sd)) == 1)
6626                 return 1;
6627
6628         /* Following flags need at least 2 groups */
6629         if (sd->flags & (SD_LOAD_BALANCE |
6630                          SD_BALANCE_NEWIDLE |
6631                          SD_BALANCE_FORK |
6632                          SD_BALANCE_EXEC |
6633                          SD_SHARE_CPUPOWER |
6634                          SD_SHARE_PKG_RESOURCES)) {
6635                 if (sd->groups != sd->groups->next)
6636                         return 0;
6637         }
6638
6639         /* Following flags don't use groups */
6640         if (sd->flags & (SD_WAKE_AFFINE))
6641                 return 0;
6642
6643         return 1;
6644 }
6645
6646 static int
6647 sd_parent_degenerate(struct sched_domain *sd, struct sched_domain *parent)
6648 {
6649         unsigned long cflags = sd->flags, pflags = parent->flags;
6650
6651         if (sd_degenerate(parent))
6652                 return 1;
6653
6654         if (!cpumask_equal(sched_domain_span(sd), sched_domain_span(parent)))
6655                 return 0;
6656
6657         /* Flags needing groups don't count if only 1 group in parent */
6658         if (parent->groups == parent->groups->next) {
6659                 pflags &= ~(SD_LOAD_BALANCE |
6660                                 SD_BALANCE_NEWIDLE |
6661                                 SD_BALANCE_FORK |
6662                                 SD_BALANCE_EXEC |
6663                                 SD_SHARE_CPUPOWER |
6664                                 SD_SHARE_PKG_RESOURCES);
6665                 if (nr_node_ids == 1)
6666                         pflags &= ~SD_SERIALIZE;
6667         }
6668         if (~cflags & pflags)
6669                 return 0;
6670
6671         return 1;
6672 }
6673
6674 static void free_rootdomain(struct rcu_head *rcu)
6675 {
6676         struct root_domain *rd = container_of(rcu, struct root_domain, rcu);
6677
6678         cpupri_cleanup(&rd->cpupri);
6679         free_cpumask_var(rd->rto_mask);
6680         free_cpumask_var(rd->online);
6681         free_cpumask_var(rd->span);
6682         kfree(rd);
6683 }
6684
6685 static void rq_attach_root(struct rq *rq, struct root_domain *rd)
6686 {
6687         struct root_domain *old_rd = NULL;
6688         unsigned long flags;
6689
6690         raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
6691
6692         if (rq->rd) {
6693                 old_rd = rq->rd;
6694
6695                 if (cpumask_test_cpu(rq->cpu, old_rd->online))
6696                         set_rq_offline(rq);
6697
6698                 cpumask_clear_cpu(rq->cpu, old_rd->span);
6699
6700                 /*
6701                  * If we dont want to free the old_rt yet then
6702                  * set old_rd to NULL to skip the freeing later
6703                  * in this function:
6704                  */
6705                 if (!atomic_dec_and_test(&old_rd->refcount))
6706                         old_rd = NULL;
6707         }
6708
6709         atomic_inc(&rd->refcount);
6710         rq->rd = rd;
6711
6712         cpumask_set_cpu(rq->cpu, rd->span);
6713         if (cpumask_test_cpu(rq->cpu, cpu_active_mask))
6714                 set_rq_online(rq);
6715
6716         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
6717
6718         if (old_rd)
6719                 call_rcu_sched(&old_rd->rcu, free_rootdomain);
6720 }
6721
6722 static int init_rootdomain(struct root_domain *rd)
6723 {
6724         memset(rd, 0, sizeof(*rd));
6725
6726         if (!alloc_cpumask_var(&rd->span, GFP_KERNEL))
6727                 goto out;
6728         if (!alloc_cpumask_var(&rd->online, GFP_KERNEL))
6729                 goto free_span;
6730         if (!alloc_cpumask_var(&rd->rto_mask, GFP_KERNEL))
6731                 goto free_online;
6732
6733         if (cpupri_init(&rd->cpupri) != 0)
6734                 goto free_rto_mask;
6735         return 0;
6736
6737 free_rto_mask:
6738         free_cpumask_var(rd->rto_mask);
6739 free_online:
6740         free_cpumask_var(rd->online);
6741 free_span:
6742         free_cpumask_var(rd->span);
6743 out:
6744         return -ENOMEM;
6745 }
6746
6747 static void init_defrootdomain(void)
6748 {
6749         init_rootdomain(&def_root_domain);
6750
6751         atomic_set(&def_root_domain.refcount, 1);
6752 }
6753
6754 static struct root_domain *alloc_rootdomain(void)
6755 {
6756         struct root_domain *rd;
6757
6758         rd = kmalloc(sizeof(*rd), GFP_KERNEL);
6759         if (!rd)
6760                 return NULL;
6761
6762         if (init_rootdomain(rd) != 0) {
6763                 kfree(rd);
6764                 return NULL;
6765         }
6766
6767         return rd;
6768 }
6769
6770 static void free_sched_groups(struct sched_group *sg, int free_sgp)
6771 {
6772         struct sched_group *tmp, *first;
6773
6774         if (!sg)
6775                 return;
6776
6777         first = sg;
6778         do {
6779                 tmp = sg->next;
6780
6781                 if (free_sgp && atomic_dec_and_test(&sg->sgp->ref))
6782                         kfree(sg->sgp);
6783
6784                 kfree(sg);
6785                 sg = tmp;
6786         } while (sg != first);
6787 }
6788
6789 static void free_sched_domain(struct rcu_head *rcu)
6790 {
6791         struct sched_domain *sd = container_of(rcu, struct sched_domain, rcu);
6792
6793         /*
6794          * If its an overlapping domain it has private groups, iterate and
6795          * nuke them all.
6796          */
6797         if (sd->flags & SD_OVERLAP) {
6798                 free_sched_groups(sd->groups, 1);
6799         } else if (atomic_dec_and_test(&sd->groups->ref)) {
6800                 kfree(sd->groups->sgp);
6801                 kfree(sd->groups);
6802         }
6803         kfree(sd);
6804 }
6805
6806 static void destroy_sched_domain(struct sched_domain *sd, int cpu)
6807 {
6808         call_rcu(&sd->rcu, free_sched_domain);
6809 }
6810
6811 static void destroy_sched_domains(struct sched_domain *sd, int cpu)
6812 {
6813         for (; sd; sd = sd->parent)
6814                 destroy_sched_domain(sd, cpu);
6815 }
6816
6817 /*
6818  * Attach the domain 'sd' to 'cpu' as its base domain. Callers must
6819  * hold the hotplug lock.
6820  */
6821 static void
6822 cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, struct root_domain *rd, int cpu)
6823 {
6824         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
6825         struct sched_domain *tmp;
6826
6827         /* Remove the sched domains which do not contribute to scheduling. */
6828         for (tmp = sd; tmp; ) {
6829                 struct sched_domain *parent = tmp->parent;
6830                 if (!parent)
6831                         break;
6832
6833                 if (sd_parent_degenerate(tmp, parent)) {
6834                         tmp->parent = parent->parent;
6835                         if (parent->parent)
6836                                 parent->parent->child = tmp;
6837                         destroy_sched_domain(parent, cpu);
6838                 } else
6839                         tmp = tmp->parent;
6840         }
6841
6842         if (sd && sd_degenerate(sd)) {
6843                 tmp = sd;
6844                 sd = sd->parent;
6845                 destroy_sched_domain(tmp, cpu);
6846                 if (sd)
6847                         sd->child = NULL;
6848         }
6849
6850         sched_domain_debug(sd, cpu);
6851
6852         rq_attach_root(rq, rd);
6853         tmp = rq->sd;
6854         rcu_assign_pointer(rq->sd, sd);
6855         destroy_sched_domains(tmp, cpu);
6856 }
6857
6858 /* cpus with isolated domains */
6859 static cpumask_var_t cpu_isolated_map;
6860
6861 /* Setup the mask of cpus configured for isolated domains */
6862 static int __init isolated_cpu_setup(char *str)
6863 {
6864         alloc_bootmem_cpumask_var(&cpu_isolated_map);
6865         cpulist_parse(str, cpu_isolated_map);
6866         return 1;
6867 }
6868
6869 __setup("isolcpus=", isolated_cpu_setup);
6870
6871 #define SD_NODES_PER_DOMAIN 16
6872
6873 #ifdef CONFIG_NUMA
6874
6875 /**
6876  * find_next_best_node - find the next node to include in a sched_domain
6877  * @node: node whose sched_domain we're building
6878  * @used_nodes: nodes already in the sched_domain
6879  *
6880  * Find the next node to include in a given scheduling domain. Simply
6881  * finds the closest node not already in the @used_nodes map.
6882  *
6883  * Should use nodemask_t.
6884  */
6885 static int find_next_best_node(int node, nodemask_t *used_nodes)
6886 {
6887         int i, n, val, min_val, best_node = -1;
6888
6889         min_val = INT_MAX;
6890
6891         for (i = 0; i < nr_node_ids; i++) {
6892                 /* Start at @node */
6893                 n = (node + i) % nr_node_ids;
6894
6895                 if (!nr_cpus_node(n))
6896                         continue;
6897
6898                 /* Skip already used nodes */
6899                 if (node_isset(n, *used_nodes))
6900                         continue;
6901
6902                 /* Simple min distance search */
6903                 val = node_distance(node, n);
6904
6905                 if (val < min_val) {
6906                         min_val = val;
6907                         best_node = n;
6908                 }
6909         }
6910
6911         if (best_node != -1)
6912                 node_set(best_node, *used_nodes);
6913         return best_node;
6914 }
6915
6916 /**
6917  * sched_domain_node_span - get a cpumask for a node's sched_domain
6918  * @node: node whose cpumask we're constructing
6919  * @span: resulting cpumask
6920  *
6921  * Given a node, construct a good cpumask for its sched_domain to span. It
6922  * should be one that prevents unnecessary balancing, but also spreads tasks
6923  * out optimally.
6924  */
6925 static void sched_domain_node_span(int node, struct cpumask *span)
6926 {
6927         nodemask_t used_nodes;
6928         int i;
6929
6930         cpumask_clear(span);
6931         nodes_clear(used_nodes);
6932
6933         cpumask_or(span, span, cpumask_of_node(node));
6934         node_set(node, used_nodes);
6935
6936         for (i = 1; i < SD_NODES_PER_DOMAIN; i++) {
6937                 int next_node = find_next_best_node(node, &used_nodes);
6938                 if (next_node < 0)
6939                         break;
6940                 cpumask_or(span, span, cpumask_of_node(next_node));
6941         }
6942 }
6943
6944 static const struct cpumask *cpu_node_mask(int cpu)
6945 {
6946         lockdep_assert_held(&sched_domains_mutex);
6947
6948         sched_domain_node_span(cpu_to_node(cpu), sched_domains_tmpmask);
6949
6950         return sched_domains_tmpmask;
6951 }
6952
6953 static const struct cpumask *cpu_allnodes_mask(int cpu)
6954 {
6955         return cpu_possible_mask;
6956 }
6957 #endif /* CONFIG_NUMA */
6958
6959 static const struct cpumask *cpu_cpu_mask(int cpu)
6960 {
6961         return cpumask_of_node(cpu_to_node(cpu));
6962 }
6963
6964 int sched_smt_power_savings = 0, sched_mc_power_savings = 0;
6965
6966 struct sd_data {
6967         struct sched_domain **__percpu sd;
6968         struct sched_group **__percpu sg;
6969         struct sched_group_power **__percpu sgp;
6970 };
6971
6972 struct s_data {
6973         struct sched_domain ** __percpu sd;
6974         struct root_domain      *rd;
6975 };
6976
6977 enum s_alloc {
6978         sa_rootdomain,
6979         sa_sd,
6980         sa_sd_storage,
6981         sa_none,
6982 };
6983
6984 struct sched_domain_topology_level;
6985
6986 typedef struct sched_domain *(*sched_domain_init_f)(struct sched_domain_topology_level *tl, int cpu);
6987 typedef const struct cpumask *(*sched_domain_mask_f)(int cpu);
6988
6989 #define SDTL_OVERLAP    0x01
6990
6991 struct sched_domain_topology_level {
6992         sched_domain_init_f init;
6993         sched_domain_mask_f mask;
6994         int                 flags;
6995         struct sd_data      data;
6996 };
6997
6998 static int
6999 build_overlap_sched_groups(struct sched_domain *sd, int cpu)
7000 {
7001         struct sched_group *first = NULL, *last = NULL, *groups = NULL, *sg;
7002         const struct cpumask *span = sched_domain_span(sd);
7003         struct cpumask *covered = sched_domains_tmpmask;
7004         struct sd_data *sdd = sd->private;
7005         struct sched_domain *child;
7006         int i;
7007
7008         cpumask_clear(covered);
7009
7010         for_each_cpu(i, span) {
7011                 struct cpumask *sg_span;
7012
7013                 if (cpumask_test_cpu(i, covered))
7014                         continue;
7015
7016                 sg = kzalloc_node(sizeof(struct sched_group) + cpumask_size(),
7017                                 GFP_KERNEL, cpu_to_node(i));
7018
7019                 if (!sg)
7020                         goto fail;
7021
7022                 sg_span = sched_group_cpus(sg);
7023
7024                 child = *per_cpu_ptr(sdd->sd, i);
7025                 if (child->child) {
7026                         child = child->child;
7027                         cpumask_copy(sg_span, sched_domain_span(child));
7028                 } else
7029                         cpumask_set_cpu(i, sg_span);
7030
7031                 cpumask_or(covered, covered, sg_span);
7032
7033                 sg->sgp = *per_cpu_ptr(sdd->sgp, cpumask_first(sg_span));
7034                 atomic_inc(&sg->sgp->ref);
7035
7036                 if (cpumask_test_cpu(cpu, sg_span))
7037                         groups = sg;
7038
7039                 if (!first)
7040                         first = sg;
7041                 if (last)
7042                         last->next = sg;
7043                 last = sg;
7044                 last->next = first;
7045         }
7046         sd->groups = groups;
7047
7048         return 0;
7049
7050 fail:
7051         free_sched_groups(first, 0);
7052
7053         return -ENOMEM;
7054 }
7055
7056 static int get_group(int cpu, struct sd_data *sdd, struct sched_group **sg)
7057 {
7058         struct sched_domain *sd = *per_cpu_ptr(sdd->sd, cpu);
7059         struct sched_domain *child = sd->child;
7060
7061         if (child)
7062                 cpu = cpumask_first(sched_domain_span(child));
7063
7064         if (sg) {
7065                 *sg = *per_cpu_ptr(sdd->sg, cpu);
7066                 (*sg)->sgp = *per_cpu_ptr(sdd->sgp, cpu);
7067                 atomic_set(&(*sg)->sgp->ref, 1); /* for claim_allocations */
7068         }
7069
7070         return cpu;
7071 }
7072
7073 /*
7074  * build_sched_groups will build a circular linked list of the groups
7075  * covered by the given span, and will set each group's ->cpumask correctly,
7076  * and ->cpu_power to 0.
7077  *
7078  * Assumes the sched_domain tree is fully constructed
7079  */
7080 static int
7081 build_sched_groups(struct sched_domain *sd, int cpu)
7082 {
7083         struct sched_group *first = NULL, *last = NULL;
7084         struct sd_data *sdd = sd->private;
7085         const struct cpumask *span = sched_domain_span(sd);
7086         struct cpumask *covered;
7087         int i;
7088
7089         get_group(cpu, sdd, &sd->groups);
7090         atomic_inc(&sd->groups->ref);
7091
7092         if (cpu != cpumask_first(sched_domain_span(sd)))
7093                 return 0;
7094
7095         lockdep_assert_held(&sched_domains_mutex);
7096         covered = sched_domains_tmpmask;
7097
7098         cpumask_clear(covered);
7099
7100         for_each_cpu(i, span) {
7101                 struct sched_group *sg;
7102                 int group = get_group(i, sdd, &sg);
7103                 int j;
7104
7105                 if (cpumask_test_cpu(i, covered))
7106                         continue;
7107
7108                 cpumask_clear(sched_group_cpus(sg));
7109                 sg->sgp->power = 0;
7110
7111                 for_each_cpu(j, span) {
7112                         if (get_group(j, sdd, NULL) != group)
7113                                 continue;
7114
7115                         cpumask_set_cpu(j, covered);
7116                         cpumask_set_cpu(j, sched_group_cpus(sg));
7117                 }
7118
7119                 if (!first)
7120                         first = sg;
7121                 if (last)
7122                         last->next = sg;
7123                 last = sg;
7124         }
7125         last->next = first;
7126
7127         return 0;
7128 }
7129
7130 /*
7131  * Initialize sched groups cpu_power.
7132  *
7133  * cpu_power indicates the capacity of sched group, which is used while
7134  * distributing the load between different sched groups in a sched domain.
7135  * Typically cpu_power for all the groups in a sched domain will be same unless
7136  * there are asymmetries in the topology. If there are asymmetries, group
7137  * having more cpu_power will pickup more load compared to the group having
7138  * less cpu_power.
7139  */
7140 static void init_sched_groups_power(int cpu, struct sched_domain *sd)
7141 {
7142         struct sched_group *sg = sd->groups;
7143
7144         WARN_ON(!sd || !sg);
7145
7146         do {
7147                 sg->group_weight = cpumask_weight(sched_group_cpus(sg));
7148                 sg = sg->next;
7149         } while (sg != sd->groups);
7150
7151         if (cpu != group_first_cpu(sg))
7152                 return;
7153
7154         update_group_power(sd, cpu);
7155 }
7156
7157 /*
7158  * Initializers for schedule domains
7159  * Non-inlined to reduce accumulated stack pressure in build_sched_domains()
7160  */
7161
7162 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
7163 # define SD_INIT_NAME(sd, type)         sd->name = #type
7164 #else
7165 # define SD_INIT_NAME(sd, type)         do { } while (0)
7166 #endif
7167
7168 #define SD_INIT_FUNC(type)                                              \
7169 static noinline struct sched_domain *                                   \
7170 sd_init_##type(struct sched_domain_topology_level *tl, int cpu)         \
7171 {                                                                       \
7172         struct sched_domain *sd = *per_cpu_ptr(tl->data.sd, cpu);       \
7173         *sd = SD_##type##_INIT;                                         \
7174         SD_INIT_NAME(sd, type);                                         \
7175         sd->private = &tl->data;                                        \
7176         return sd;                                                      \
7177 }
7178
7179 SD_INIT_FUNC(CPU)
7180 #ifdef CONFIG_NUMA
7181  SD_INIT_FUNC(ALLNODES)
7182  SD_INIT_FUNC(NODE)
7183 #endif
7184 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7185  SD_INIT_FUNC(SIBLING)
7186 #endif
7187 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
7188  SD_INIT_FUNC(MC)
7189 #endif
7190 #ifdef CONFIG_SCHED_BOOK
7191  SD_INIT_FUNC(BOOK)
7192 #endif
7193
7194 static int default_relax_domain_level = -1;
7195 int sched_domain_level_max;
7196
7197 static int __init setup_relax_domain_level(char *str)
7198 {
7199         unsigned long val;
7200
7201         val = simple_strtoul(str, NULL, 0);
7202         if (val < sched_domain_level_max)
7203                 default_relax_domain_level = val;
7204
7205         return 1;
7206 }
7207 __setup("relax_domain_level=", setup_relax_domain_level);
7208
7209 static void set_domain_attribute(struct sched_domain *sd,
7210                                  struct sched_domain_attr *attr)
7211 {
7212         int request;
7213
7214         if (!attr || attr->relax_domain_level < 0) {
7215                 if (default_relax_domain_level < 0)
7216                         return;
7217                 else
7218                         request = default_relax_domain_level;
7219         } else
7220                 request = attr->relax_domain_level;
7221         if (request < sd->level) {
7222                 /* turn off idle balance on this domain */
7223                 sd->flags &= ~(SD_BALANCE_WAKE|SD_BALANCE_NEWIDLE);
7224         } else {
7225                 /* turn on idle balance on this domain */
7226                 sd->flags |= (SD_BALANCE_WAKE|SD_BALANCE_NEWIDLE);
7227         }
7228 }
7229
7230 static void __sdt_free(const struct cpumask *cpu_map);
7231 static int __sdt_alloc(const struct cpumask *cpu_map);
7232
7233 static void __free_domain_allocs(struct s_data *d, enum s_alloc what,
7234                                  const struct cpumask *cpu_map)
7235 {
7236         switch (what) {
7237         case sa_rootdomain:
7238                 if (!atomic_read(&d->rd->refcount))
7239                         free_rootdomain(&d->rd->rcu); /* fall through */
7240         case sa_sd:
7241                 free_percpu(d->sd); /* fall through */
7242         case sa_sd_storage:
7243                 __sdt_free(cpu_map); /* fall through */
7244         case sa_none:
7245                 break;
7246         }
7247 }
7248
7249 static enum s_alloc __visit_domain_allocation_hell(struct s_data *d,
7250                                                    const struct cpumask *cpu_map)
7251 {
7252         memset(d, 0, sizeof(*d));
7253
7254         if (__sdt_alloc(cpu_map))
7255                 return sa_sd_storage;
7256         d->sd = alloc_percpu(struct sched_domain *);
7257         if (!d->sd)
7258                 return sa_sd_storage;
7259         d->rd = alloc_rootdomain();
7260         if (!d->rd)
7261                 return sa_sd;
7262         return sa_rootdomain;
7263 }
7264
7265 /*
7266  * NULL the sd_data elements we've used to build the sched_domain and
7267  * sched_group structure so that the subsequent __free_domain_allocs()
7268  * will not free the data we're using.
7269  */
7270 static void claim_allocations(int cpu, struct sched_domain *sd)
7271 {
7272         struct sd_data *sdd = sd->private;
7273
7274         WARN_ON_ONCE(*per_cpu_ptr(sdd->sd, cpu) != sd);
7275         *per_cpu_ptr(sdd->sd, cpu) = NULL;
7276
7277         if (atomic_read(&(*per_cpu_ptr(sdd->sg, cpu))->ref))
7278                 *per_cpu_ptr(sdd->sg, cpu) = NULL;
7279
7280         if (atomic_read(&(*per_cpu_ptr(sdd->sgp, cpu))->ref))
7281                 *per_cpu_ptr(sdd->sgp, cpu) = NULL;
7282 }
7283
7284 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7285 static const struct cpumask *cpu_smt_mask(int cpu)
7286 {
7287         return topology_thread_cpumask(cpu);
7288 }
7289 #endif
7290
7291 /*
7292  * Topology list, bottom-up.
7293  */
7294 static struct sched_domain_topology_level default_topology[] = {
7295 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7296         { sd_init_SIBLING, cpu_smt_mask, },
7297 #endif
7298 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
7299         { sd_init_MC, cpu_coregroup_mask, },
7300 #endif
7301 #ifdef CONFIG_SCHED_BOOK
7302         { sd_init_BOOK, cpu_book_mask, },
7303 #endif
7304         { sd_init_CPU, cpu_cpu_mask, },
7305 #ifdef CONFIG_NUMA
7306         { sd_init_NODE, cpu_node_mask, SDTL_OVERLAP, },
7307         { sd_init_ALLNODES, cpu_allnodes_mask, },
7308 #endif
7309         { NULL, },
7310 };
7311
7312 static struct sched_domain_topology_level *sched_domain_topology = default_topology;
7313
7314 static int __sdt_alloc(const struct cpumask *cpu_map)
7315 {
7316         struct sched_domain_topology_level *tl;
7317         int j;
7318
7319         for (tl = sched_domain_topology; tl->init; tl++) {
7320                 struct sd_data *sdd = &tl->data;
7321
7322                 sdd->sd = alloc_percpu(struct sched_domain *);
7323                 if (!sdd->sd)
7324                         return -ENOMEM;
7325
7326                 sdd->sg = alloc_percpu(struct sched_group *);
7327                 if (!sdd->sg)
7328                         return -ENOMEM;
7329
7330                 sdd->sgp = alloc_percpu(struct sched_group_power *);
7331                 if (!sdd->sgp)
7332                         return -ENOMEM;
7333
7334                 for_each_cpu(j, cpu_map) {
7335                         struct sched_domain *sd;
7336                         struct sched_group *sg;
7337                         struct sched_group_power *sgp;
7338
7339                         sd = kzalloc_node(sizeof(struct sched_domain) + cpumask_size(),
7340                                         GFP_KERNEL, cpu_to_node(j));
7341                         if (!sd)
7342                                 return -ENOMEM;
7343
7344                         *per_cpu_ptr(sdd->sd, j) = sd;
7345
7346                         sg = kzalloc_node(sizeof(struct sched_group) + cpumask_size(),
7347                                         GFP_KERNEL, cpu_to_node(j));
7348                         if (!sg)
7349                                 return -ENOMEM;
7350
7351                         *per_cpu_ptr(sdd->sg, j) = sg;
7352
7353                         sgp = kzalloc_node(sizeof(struct sched_group_power),
7354                                         GFP_KERNEL, cpu_to_node(j));
7355                         if (!sgp)
7356                                 return -ENOMEM;
7357
7358                         *per_cpu_ptr(sdd->sgp, j) = sgp;
7359                 }
7360         }
7361
7362         return 0;
7363 }
7364
7365 static void __sdt_free(const struct cpumask *cpu_map)
7366 {
7367         struct sched_domain_topology_level *tl;
7368         int j;
7369
7370         for (tl = sched_domain_topology; tl->init; tl++) {
7371                 struct sd_data *sdd = &tl->data;
7372
7373                 for_each_cpu(j, cpu_map) {
7374                         struct sched_domain *sd = *per_cpu_ptr(sdd->sd, j);
7375                         if (sd && (sd->flags & SD_OVERLAP))
7376                                 free_sched_groups(sd->groups, 0);
7377                         kfree(*per_cpu_ptr(sdd->sg, j));
7378                         kfree(*per_cpu_ptr(sdd->sgp, j));
7379                 }
7380                 free_percpu(sdd->sd);
7381                 free_percpu(sdd->sg);
7382                 free_percpu(sdd->sgp);
7383         }
7384 }
7385
7386 struct sched_domain *build_sched_domain(struct sched_domain_topology_level *tl,
7387                 struct s_data *d, const struct cpumask *cpu_map,
7388                 struct sched_domain_attr *attr, struct sched_domain *child,
7389                 int cpu)
7390 {
7391         struct sched_domain *sd = tl->init(tl, cpu);
7392         if (!sd)
7393                 return child;
7394
7395         set_domain_attribute(sd, attr);
7396         cpumask_and(sched_domain_span(sd), cpu_map, tl->mask(cpu));
7397         if (child) {
7398                 sd->level = child->level + 1;
7399                 sched_domain_level_max = max(sched_domain_level_max, sd->level);
7400                 child->parent = sd;
7401         }
7402         sd->child = child;
7403
7404         return sd;
7405 }
7406
7407 /*
7408  * Build sched domains for a given set of cpus and attach the sched domains
7409  * to the individual cpus
7410  */
7411 static int build_sched_domains(const struct cpumask *cpu_map,
7412                                struct sched_domain_attr *attr)
7413 {
7414         enum s_alloc alloc_state = sa_none;
7415         struct sched_domain *sd;
7416         struct s_data d;
7417         int i, ret = -ENOMEM;
7418
7419         alloc_state = __visit_domain_allocation_hell(&d, cpu_map);
7420         if (alloc_state != sa_rootdomain)
7421                 goto error;
7422
7423         /* Set up domains for cpus specified by the cpu_map. */
7424         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7425                 struct sched_domain_topology_level *tl;
7426
7427                 sd = NULL;
7428                 for (tl = sched_domain_topology; tl->init; tl++) {
7429                         sd = build_sched_domain(tl, &d, cpu_map, attr, sd, i);
7430                         if (tl->flags & SDTL_OVERLAP || sched_feat(FORCE_SD_OVERLAP))
7431                                 sd->flags |= SD_OVERLAP;
7432                         if (cpumask_equal(cpu_map, sched_domain_span(sd)))
7433                                 break;
7434                 }
7435
7436                 while (sd->child)
7437                         sd = sd->child;
7438
7439                 *per_cpu_ptr(d.sd, i) = sd;
7440         }
7441
7442         /* Build the groups for the domains */
7443         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7444                 for (sd = *per_cpu_ptr(d.sd, i); sd; sd = sd->parent) {
7445                         sd->span_weight = cpumask_weight(sched_domain_span(sd));
7446                         if (sd->flags & SD_OVERLAP) {
7447                                 if (build_overlap_sched_groups(sd, i))
7448                                         goto error;
7449                         } else {
7450                                 if (build_sched_groups(sd, i))
7451                                         goto error;
7452                         }
7453                 }
7454         }
7455
7456         /* Calculate CPU power for physical packages and nodes */
7457         for (i = nr_cpumask_bits-1; i >= 0; i--) {
7458                 if (!cpumask_test_cpu(i, cpu_map))
7459                         continue;
7460
7461                 for (sd = *per_cpu_ptr(d.sd, i); sd; sd = sd->parent) {
7462                         claim_allocations(i, sd);
7463                         init_sched_groups_power(i, sd);
7464                 }
7465         }
7466
7467         /* Attach the domains */
7468         rcu_read_lock();
7469         for_each_cpu(i, cpu_map) {
7470                 sd = *per_cpu_ptr(d.sd, i);
7471                 cpu_attach_domain(sd, d.rd, i);
7472         }
7473         rcu_read_unlock();
7474
7475         ret = 0;
7476 error:
7477         __free_domain_allocs(&d, alloc_state, cpu_map);
7478         return ret;
7479 }
7480
7481 static cpumask_var_t *doms_cur; /* current sched domains */
7482 static int ndoms_cur;           /* number of sched domains in 'doms_cur' */
7483 static struct sched_domain_attr *dattr_cur;
7484                                 /* attribues of custom domains in 'doms_cur' */
7485
7486 /*
7487  * Special case: If a kmalloc of a doms_cur partition (array of
7488  * cpumask) fails, then fallback to a single sched domain,
7489  * as determined by the single cpumask fallback_doms.
7490  */
7491 static cpumask_var_t fallback_doms;
7492
7493 /*
7494  * arch_update_cpu_topology lets virtualized architectures update the
7495  * cpu core maps. It is supposed to return 1 if the topology changed
7496  * or 0 if it stayed the same.
7497  */
7498 int __attribute__((weak)) arch_update_cpu_topology(void)
7499 {
7500         return 0;
7501 }
7502
7503 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms)
7504 {
7505         int i;
7506         cpumask_var_t *doms;
7507
7508         doms = kmalloc(sizeof(*doms) * ndoms, GFP_KERNEL);
7509         if (!doms)
7510                 return NULL;
7511         for (i = 0; i < ndoms; i++) {
7512                 if (!alloc_cpumask_var(&doms[i], GFP_KERNEL)) {
7513                         free_sched_domains(doms, i);
7514                         return NULL;
7515                 }
7516         }
7517         return doms;
7518 }
7519
7520 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms)
7521 {
7522         unsigned int i;
7523         for (i = 0; i < ndoms; i++)
7524                 free_cpumask_var(doms[i]);
7525         kfree(doms);
7526 }
7527
7528 /*
7529  * Set up scheduler domains and groups. Callers must hold the hotplug lock.
7530  * For now this just excludes isolated cpus, but could be used to
7531  * exclude other special cases in the future.
7532  */
7533 static int init_sched_domains(const struct cpumask *cpu_map)
7534 {
7535         int err;
7536
7537         arch_update_cpu_topology();
7538         ndoms_cur = 1;
7539         doms_cur = alloc_sched_domains(ndoms_cur);
7540         if (!doms_cur)
7541                 doms_cur = &fallback_doms;
7542         cpumask_andnot(doms_cur[0], cpu_map, cpu_isolated_map);
7543         dattr_cur = NULL;
7544         err = build_sched_domains(doms_cur[0], NULL);
7545         register_sched_domain_sysctl();
7546
7547         return err;
7548 }
7549
7550 /*
7551  * Detach sched domains from a group of cpus specified in cpu_map
7552  * These cpus will now be attached to the NULL domain
7553  */
7554 static void detach_destroy_domains(const struct cpumask *cpu_map)
7555 {
7556         int i;
7557
7558         rcu_read_lock();
7559         for_each_cpu(i, cpu_map)
7560                 cpu_attach_domain(NULL, &def_root_domain, i);
7561         rcu_read_unlock();
7562 }
7563
7564 /* handle null as "default" */
7565 static int dattrs_equal(struct sched_domain_attr *cur, int idx_cur,
7566                         struct sched_domain_attr *new, int idx_new)
7567 {
7568         struct sched_domain_attr tmp;
7569
7570         /* fast path */
7571         if (!new && !cur)
7572                 return 1;
7573
7574         tmp = SD_ATTR_INIT;
7575         return !memcmp(cur ? (cur + idx_cur) : &tmp,
7576                         new ? (new + idx_new) : &tmp,
7577                         sizeof(struct sched_domain_attr));
7578 }
7579
7580 /*
7581  * Partition sched domains as specified by the 'ndoms_new'
7582  * cpumasks in the array doms_new[] of cpumasks. This compares
7583  * doms_new[] to the current sched domain partitioning, doms_cur[].
7584  * It destroys each deleted domain and builds each new domain.
7585  *
7586  * 'doms_new' is an array of cpumask_var_t's of length 'ndoms_new'.
7587  * The masks don't intersect (don't overlap.) We should setup one
7588  * sched domain for each mask. CPUs not in any of the cpumasks will
7589  * not be load balanced. If the same cpumask appears both in the
7590  * current 'doms_cur' domains and in the new 'doms_new', we can leave
7591  * it as it is.
7592  *
7593  * The passed in 'doms_new' should be allocated using
7594  * alloc_sched_domains.  This routine takes ownership of it and will
7595  * free_sched_domains it when done with it. If the caller failed the
7596  * alloc call, then it can pass in doms_new == NULL && ndoms_new == 1,
7597  * and partition_sched_domains() will fallback to the single partition
7598  * 'fallback_doms', it also forces the domains to be rebuilt.
7599  *
7600  * If doms_new == NULL it will be replaced with cpu_online_mask.
7601  * ndoms_new == 0 is a special case for destroying existing domains,
7602  * and it will not create the default domain.
7603  *
7604  * Call with hotplug lock held
7605  */
7606 void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
7607                              struct sched_domain_attr *dattr_new)
7608 {
7609         int i, j, n;
7610         int new_topology;
7611
7612         mutex_lock(&sched_domains_mutex);
7613
7614         /* always unregister in case we don't destroy any domains */
7615         unregister_sched_domain_sysctl();
7616
7617         /* Let architecture update cpu core mappings. */
7618         new_topology = arch_update_cpu_topology();
7619
7620         n = doms_new ? ndoms_new : 0;
7621
7622         /* Destroy deleted domains */
7623         for (i = 0; i < ndoms_cur; i++) {
7624                 for (j = 0; j < n && !new_topology; j++) {
7625                         if (cpumask_equal(doms_cur[i], doms_new[j])
7626                             && dattrs_equal(dattr_cur, i, dattr_new, j))
7627                                 goto match1;
7628                 }
7629                 /* no match - a current sched domain not in new doms_new[] */
7630                 detach_destroy_domains(doms_cur[i]);
7631 match1:
7632                 ;
7633         }
7634
7635         if (doms_new == NULL) {
7636                 ndoms_cur = 0;
7637                 doms_new = &fallback_doms;
7638                 cpumask_andnot(doms_new[0], cpu_active_mask, cpu_isolated_map);
7639                 WARN_ON_ONCE(dattr_new);
7640         }
7641
7642         /* Build new domains */
7643         for (i = 0; i < ndoms_new; i++) {
7644                 for (j = 0; j < ndoms_cur && !new_topology; j++) {
7645                         if (cpumask_equal(doms_new[i], doms_cur[j])
7646                             && dattrs_equal(dattr_new, i, dattr_cur, j))
7647                                 goto match2;
7648                 }
7649                 /* no match - add a new doms_new */
7650                 build_sched_domains(doms_new[i], dattr_new ? dattr_new + i : NULL);
7651 match2:
7652                 ;
7653         }
7654
7655         /* Remember the new sched domains */
7656         if (doms_cur != &fallback_doms)
7657                 free_sched_domains(doms_cur, ndoms_cur);
7658         kfree(dattr_cur);       /* kfree(NULL) is safe */
7659         doms_cur = doms_new;
7660         dattr_cur = dattr_new;
7661         ndoms_cur = ndoms_new;
7662
7663         register_sched_domain_sysctl();
7664
7665         mutex_unlock(&sched_domains_mutex);
7666 }
7667
7668 #if defined(CONFIG_SCHED_MC) || defined(CONFIG_SCHED_SMT)
7669 static void reinit_sched_domains(void)
7670 {
7671         get_online_cpus();
7672
7673         /* Destroy domains first to force the rebuild */
7674         partition_sched_domains(0, NULL, NULL);
7675
7676         rebuild_sched_domains();
7677         put_online_cpus();
7678 }
7679
7680 static ssize_t sched_power_savings_store(const char *buf, size_t count, int smt)
7681 {
7682         unsigned int level = 0;
7683
7684         if (sscanf(buf, "%u", &level) != 1)
7685                 return -EINVAL;
7686
7687         /*
7688          * level is always be positive so don't check for
7689          * level < POWERSAVINGS_BALANCE_NONE which is 0
7690          * What happens on 0 or 1 byte write,
7691          * need to check for count as well?
7692          */
7693
7694         if (level >= MAX_POWERSAVINGS_BALANCE_LEVELS)
7695                 return -EINVAL;
7696
7697         if (smt)
7698                 sched_smt_power_savings = level;
7699         else
7700                 sched_mc_power_savings = level;
7701
7702         reinit_sched_domains();
7703
7704         return count;
7705 }
7706
7707 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
7708 static ssize_t sched_mc_power_savings_show(struct sysdev_class *class,
7709                                            struct sysdev_class_attribute *attr,
7710                                            char *page)
7711 {
7712         return sprintf(page, "%u\n", sched_mc_power_savings);
7713 }
7714 static ssize_t sched_mc_power_savings_store(struct sysdev_class *class,
7715                                             struct sysdev_class_attribute *attr,
7716                                             const char *buf, size_t count)
7717 {
7718         return sched_power_savings_store(buf, count, 0);
7719 }
7720 static SYSDEV_CLASS_ATTR(sched_mc_power_savings, 0644,
7721                          sched_mc_power_savings_show,
7722                          sched_mc_power_savings_store);
7723 #endif
7724
7725 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7726 static ssize_t sched_smt_power_savings_show(struct sysdev_class *dev,
7727                                             struct sysdev_class_attribute *attr,
7728                                             char *page)
7729 {
7730         return sprintf(page, "%u\n", sched_smt_power_savings);
7731 }
7732 static ssize_t sched_smt_power_savings_store(struct sysdev_class *dev,
7733                                              struct sysdev_class_attribute *attr,
7734                                              const char *buf, size_t count)
7735 {
7736         return sched_power_savings_store(buf, count, 1);
7737 }
7738 static SYSDEV_CLASS_ATTR(sched_smt_power_savings, 0644,
7739                    sched_smt_power_savings_show,
7740                    sched_smt_power_savings_store);
7741 #endif
7742
7743 int __init sched_create_sysfs_power_savings_entries(struct sysdev_class *cls)
7744 {
7745         int err = 0;
7746
7747 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
7748         if (smt_capable())
7749                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
7750                                         &attr_sched_smt_power_savings.attr);
7751 #endif
7752 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
7753         if (!err && mc_capable())
7754                 err = sysfs_create_file(&cls->kset.kobj,
7755                                         &attr_sched_mc_power_savings.attr);
7756 #endif
7757         return err;
7758 }
7759 #endif /* CONFIG_SCHED_MC || CONFIG_SCHED_SMT */
7760
7761 /*
7762  * Update cpusets according to cpu_active mask.  If cpusets are
7763  * disabled, cpuset_update_active_cpus() becomes a simple wrapper
7764  * around partition_sched_domains().
7765  */
7766 static int cpuset_cpu_active(struct notifier_block *nfb, unsigned long action,
7767                              void *hcpu)
7768 {
7769         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
7770         case CPU_ONLINE:
7771         case CPU_DOWN_FAILED:
7772                 cpuset_update_active_cpus();
7773                 return NOTIFY_OK;
7774         default:
7775                 return NOTIFY_DONE;
7776         }
7777 }
7778
7779 static int cpuset_cpu_inactive(struct notifier_block *nfb, unsigned long action,
7780                                void *hcpu)
7781 {
7782         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
7783         case CPU_DOWN_PREPARE:
7784                 cpuset_update_active_cpus();
7785                 return NOTIFY_OK;
7786         default:
7787                 return NOTIFY_DONE;
7788         }
7789 }
7790
7791 static int update_runtime(struct notifier_block *nfb,
7792                                 unsigned long action, void *hcpu)
7793 {
7794         int cpu = (int)(long)hcpu;
7795
7796         switch (action) {
7797         case CPU_DOWN_PREPARE:
7798         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
7799                 disable_runtime(cpu_rq(cpu));
7800                 return NOTIFY_OK;
7801
7802         case CPU_DOWN_FAILED:
7803         case CPU_DOWN_FAILED_FROZEN:
7804         case CPU_ONLINE:
7805         case CPU_ONLINE_FROZEN:
7806                 enable_runtime(cpu_rq(cpu));
7807                 return NOTIFY_OK;
7808
7809         default:
7810                 return NOTIFY_DONE;
7811         }
7812 }
7813
7814 void __init sched_init_smp(void)
7815 {
7816         cpumask_var_t non_isolated_cpus;
7817
7818         alloc_cpumask_var(&non_isolated_cpus, GFP_KERNEL);
7819         alloc_cpumask_var(&fallback_doms, GFP_KERNEL);
7820
7821         get_online_cpus();
7822         mutex_lock(&sched_domains_mutex);
7823         init_sched_domains(cpu_active_mask);
7824         cpumask_andnot(non_isolated_cpus, cpu_possible_mask, cpu_isolated_map);
7825         if (cpumask_empty(non_isolated_cpus))
7826                 cpumask_set_cpu(smp_processor_id(), non_isolated_cpus);
7827         mutex_unlock(&sched_domains_mutex);
7828         put_online_cpus();
7829
7830         hotcpu_notifier(cpuset_cpu_active, CPU_PRI_CPUSET_ACTIVE);
7831         hotcpu_notifier(cpuset_cpu_inactive, CPU_PRI_CPUSET_INACTIVE);
7832
7833         /* RT runtime code needs to handle some hotplug events */
7834         hotcpu_notifier(update_runtime, 0);
7835
7836         init_hrtick();
7837
7838         /* Move init over to a non-isolated CPU */
7839         if (set_cpus_allowed_ptr(current, non_isolated_cpus) < 0)
7840                 BUG();
7841         sched_init_granularity();
7842         free_cpumask_var(non_isolated_cpus);
7843
7844         init_sched_rt_class();
7845 }
7846 #else
7847 void __init sched_init_smp(void)
7848 {
7849         sched_init_granularity();
7850 }
7851 #endif /* CONFIG_SMP */
7852
7853 const_debug unsigned int sysctl_timer_migration = 1;
7854
7855 int in_sched_functions(unsigned long addr)
7856 {
7857         return in_lock_functions(addr) ||
7858                 (addr >= (unsigned long)__sched_text_start
7859                 && addr < (unsigned long)__sched_text_end);
7860 }
7861
7862 static void init_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq)
7863 {
7864         cfs_rq->tasks_timeline = RB_ROOT;
7865         INIT_LIST_HEAD(&cfs_rq->tasks);
7866         cfs_rq->min_vruntime = (u64)(-(1LL << 20));
7867 #ifndef CONFIG_64BIT
7868         cfs_rq->min_vruntime_copy = cfs_rq->min_vruntime;
7869 #endif
7870 }
7871
7872 static void init_rt_rq(struct rt_rq *rt_rq, struct rq *rq)
7873 {
7874         struct rt_prio_array *array;
7875         int i;
7876
7877         array = &rt_rq->active;
7878         for (i = 0; i < MAX_RT_PRIO; i++) {
7879                 INIT_LIST_HEAD(array->queue + i);
7880                 __clear_bit(i, array->bitmap);
7881         }
7882         /* delimiter for bitsearch: */
7883         __set_bit(MAX_RT_PRIO, array->bitmap);
7884
7885 #if defined CONFIG_SMP
7886         rt_rq->highest_prio.curr = MAX_RT_PRIO;
7887         rt_rq->highest_prio.next = MAX_RT_PRIO;
7888         rt_rq->rt_nr_migratory = 0;
7889         rt_rq->overloaded = 0;
7890         plist_head_init(&rt_rq->pushable_tasks);
7891 #endif
7892
7893         rt_rq->rt_time = 0;
7894         rt_rq->rt_throttled = 0;
7895         rt_rq->rt_runtime = 0;
7896         raw_spin_lock_init(&rt_rq->rt_runtime_lock);
7897 }
7898
7899 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
7900 static void init_tg_cfs_entry(struct task_group *tg, struct cfs_rq *cfs_rq,
7901                                 struct sched_entity *se, int cpu,
7902                                 struct sched_entity *parent)
7903 {
7904         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
7905
7906         cfs_rq->tg = tg;
7907         cfs_rq->rq = rq;
7908 #ifdef CONFIG_SMP
7909         /* allow initial update_cfs_load() to truncate */
7910         cfs_rq->load_stamp = 1;
7911 #endif
7912
7913         tg->cfs_rq[cpu] = cfs_rq;
7914         tg->se[cpu] = se;
7915
7916         /* se could be NULL for root_task_group */
7917         if (!se)
7918                 return;
7919
7920         if (!parent)
7921                 se->cfs_rq = &rq->cfs;
7922         else
7923                 se->cfs_rq = parent->my_q;
7924
7925         se->my_q = cfs_rq;
7926         update_load_set(&se->load, 0);
7927         se->parent = parent;
7928 }
7929 #endif
7930
7931 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
7932 static void init_tg_rt_entry(struct task_group *tg, struct rt_rq *rt_rq,
7933                 struct sched_rt_entity *rt_se, int cpu,
7934                 struct sched_rt_entity *parent)
7935 {
7936         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
7937
7938         rt_rq->highest_prio.curr = MAX_RT_PRIO;
7939         rt_rq->rt_nr_boosted = 0;
7940         rt_rq->rq = rq;
7941         rt_rq->tg = tg;
7942
7943         tg->rt_rq[cpu] = rt_rq;
7944         tg->rt_se[cpu] = rt_se;
7945
7946         if (!rt_se)
7947                 return;
7948
7949         if (!parent)
7950                 rt_se->rt_rq = &rq->rt;
7951         else
7952                 rt_se->rt_rq = parent->my_q;
7953
7954         rt_se->my_q = rt_rq;
7955         rt_se->parent = parent;
7956         INIT_LIST_HEAD(&rt_se->run_list);
7957 }
7958 #endif
7959
7960 void __init sched_init(void)
7961 {
7962         int i, j;
7963         unsigned long alloc_size = 0, ptr;
7964
7965 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
7966         alloc_size += 2 * nr_cpu_ids * sizeof(void **);
7967 #endif
7968 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
7969         alloc_size += 2 * nr_cpu_ids * sizeof(void **);
7970 #endif
7971 #ifdef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
7972         alloc_size += num_possible_cpus() * cpumask_size();
7973 #endif
7974         if (alloc_size) {
7975                 ptr = (unsigned long)kzalloc(alloc_size, GFP_NOWAIT);
7976
7977 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
7978                 root_task_group.se = (struct sched_entity **)ptr;
7979                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
7980
7981                 root_task_group.cfs_rq = (struct cfs_rq **)ptr;
7982                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
7983
7984 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
7985 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
7986                 root_task_group.rt_se = (struct sched_rt_entity **)ptr;
7987                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
7988
7989                 root_task_group.rt_rq = (struct rt_rq **)ptr;
7990                 ptr += nr_cpu_ids * sizeof(void **);
7991
7992 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
7993 #ifdef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
7994                 for_each_possible_cpu(i) {
7995                         per_cpu(load_balance_tmpmask, i) = (void *)ptr;
7996                         ptr += cpumask_size();
7997                 }
7998 #endif /* CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK */
7999         }
8000
8001 #ifdef CONFIG_SMP
8002         init_defrootdomain();
8003 #endif
8004
8005         init_rt_bandwidth(&def_rt_bandwidth,
8006                         global_rt_period(), global_rt_runtime());
8007
8008 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8009         init_rt_bandwidth(&root_task_group.rt_bandwidth,
8010                         global_rt_period(), global_rt_runtime());
8011 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
8012
8013 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
8014         list_add(&root_task_group.list, &task_groups);
8015         INIT_LIST_HEAD(&root_task_group.children);
8016         autogroup_init(&init_task);
8017 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
8018
8019         for_each_possible_cpu(i) {
8020                 struct rq *rq;
8021
8022                 rq = cpu_rq(i);
8023                 raw_spin_lock_init(&rq->lock);
8024                 rq->nr_running = 0;
8025                 rq->calc_load_active = 0;
8026                 rq->calc_load_update = jiffies + LOAD_FREQ;
8027                 init_cfs_rq(&rq->cfs);
8028                 init_rt_rq(&rq->rt, rq);
8029 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8030                 root_task_group.shares = root_task_group_load;
8031                 INIT_LIST_HEAD(&rq->leaf_cfs_rq_list);
8032                 /*
8033                  * How much cpu bandwidth does root_task_group get?
8034                  *
8035                  * In case of task-groups formed thr' the cgroup filesystem, it
8036                  * gets 100% of the cpu resources in the system. This overall
8037                  * system cpu resource is divided among the tasks of
8038                  * root_task_group and its child task-groups in a fair manner,
8039                  * based on each entity's (task or task-group's) weight
8040                  * (se->load.weight).
8041                  *
8042                  * In other words, if root_task_group has 10 tasks of weight
8043                  * 1024) and two child groups A0 and A1 (of weight 1024 each),
8044                  * then A0's share of the cpu resource is:
8045                  *
8046                  *      A0's bandwidth = 1024 / (10*1024 + 1024 + 1024) = 8.33%
8047                  *
8048                  * We achieve this by letting root_task_group's tasks sit
8049                  * directly in rq->cfs (i.e root_task_group->se[] = NULL).
8050                  */
8051                 init_tg_cfs_entry(&root_task_group, &rq->cfs, NULL, i, NULL);
8052 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
8053
8054                 rq->rt.rt_runtime = def_rt_bandwidth.rt_runtime;
8055 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8056                 INIT_LIST_HEAD(&rq->leaf_rt_rq_list);
8057                 init_tg_rt_entry(&root_task_group, &rq->rt, NULL, i, NULL);
8058 #endif
8059
8060                 for (j = 0; j < CPU_LOAD_IDX_MAX; j++)
8061                         rq->cpu_load[j] = 0;
8062
8063                 rq->last_load_update_tick = jiffies;
8064
8065 #ifdef CONFIG_SMP
8066                 rq->sd = NULL;
8067                 rq->rd = NULL;
8068                 rq->cpu_power = SCHED_POWER_SCALE;
8069                 rq->post_schedule = 0;
8070                 rq->active_balance = 0;
8071                 rq->next_balance = jiffies;
8072                 rq->push_cpu = 0;
8073                 rq->cpu = i;
8074                 rq->online = 0;
8075                 rq->idle_stamp = 0;
8076                 rq->avg_idle = 2*sysctl_sched_migration_cost;
8077                 rq_attach_root(rq, &def_root_domain);
8078 #ifdef CONFIG_NO_HZ
8079                 rq->nohz_balance_kick = 0;
8080                 init_sched_softirq_csd(&per_cpu(remote_sched_softirq_cb, i));
8081 #endif
8082 #endif
8083                 init_rq_hrtick(rq);
8084                 atomic_set(&rq->nr_iowait, 0);
8085         }
8086
8087         set_load_weight(&init_task);
8088
8089 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
8090         INIT_HLIST_HEAD(&init_task.preempt_notifiers);
8091 #endif
8092
8093 #ifdef CONFIG_SMP
8094         open_softirq(SCHED_SOFTIRQ, run_rebalance_domains);
8095 #endif
8096
8097 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
8098         plist_head_init(&init_task.pi_waiters);
8099 #endif
8100
8101         /*
8102          * The boot idle thread does lazy MMU switching as well:
8103          */
8104         atomic_inc(&init_mm.mm_count);
8105         enter_lazy_tlb(&init_mm, current);
8106
8107         /*
8108          * Make us the idle thread. Technically, schedule() should not be
8109          * called from this thread, however somewhere below it might be,
8110          * but because we are the idle thread, we just pick up running again
8111          * when this runqueue becomes "idle".
8112          */
8113         init_idle(current, smp_processor_id());
8114
8115         calc_load_update = jiffies + LOAD_FREQ;
8116
8117         /*
8118          * During early bootup we pretend to be a normal task:
8119          */
8120         current->sched_class = &fair_sched_class;
8121
8122         /* Allocate the nohz_cpu_mask if CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK */
8123         zalloc_cpumask_var(&nohz_cpu_mask, GFP_NOWAIT);
8124 #ifdef CONFIG_SMP
8125         zalloc_cpumask_var(&sched_domains_tmpmask, GFP_NOWAIT);
8126 #ifdef CONFIG_NO_HZ
8127         zalloc_cpumask_var(&nohz.idle_cpus_mask, GFP_NOWAIT);
8128         alloc_cpumask_var(&nohz.grp_idle_mask, GFP_NOWAIT);
8129         atomic_set(&nohz.load_balancer, nr_cpu_ids);
8130         atomic_set(&nohz.first_pick_cpu, nr_cpu_ids);
8131         atomic_set(&nohz.second_pick_cpu, nr_cpu_ids);
8132 #endif
8133         /* May be allocated at isolcpus cmdline parse time */
8134         if (cpu_isolated_map == NULL)
8135                 zalloc_cpumask_var(&cpu_isolated_map, GFP_NOWAIT);
8136 #endif /* SMP */
8137
8138         scheduler_running = 1;
8139 }
8140
8141 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
8142 static inline int preempt_count_equals(int preempt_offset)
8143 {
8144         int nested = (preempt_count() & ~PREEMPT_ACTIVE) + rcu_preempt_depth();
8145
8146         return (nested == preempt_offset);
8147 }
8148
8149 void __might_sleep(const char *file, int line, int preempt_offset)
8150 {
8151         static unsigned long prev_jiffy;        /* ratelimiting */
8152
8153         if ((preempt_count_equals(preempt_offset) && !irqs_disabled()) ||
8154             system_state != SYSTEM_RUNNING || oops_in_progress)
8155                 return;
8156         if (time_before(jiffies, prev_jiffy + HZ) && prev_jiffy)
8157                 return;
8158         prev_jiffy = jiffies;
8159
8160         printk(KERN_ERR
8161                 "BUG: sleeping function called from invalid context at %s:%d\n",
8162                         file, line);
8163         printk(KERN_ERR
8164                 "in_atomic(): %d, irqs_disabled(): %d, pid: %d, name: %s\n",
8165                         in_atomic(), irqs_disabled(),
8166                         current->pid, current->comm);
8167
8168         debug_show_held_locks(current);
8169         if (irqs_disabled())
8170                 print_irqtrace_events(current);
8171         dump_stack();
8172 }
8173 EXPORT_SYMBOL(__might_sleep);
8174 #endif
8175
8176 #ifdef CONFIG_MAGIC_SYSRQ
8177 static void normalize_task(struct rq *rq, struct task_struct *p)
8178 {
8179         const struct sched_class *prev_class = p->sched_class;
8180         int old_prio = p->prio;
8181         int on_rq;
8182
8183         on_rq = p->on_rq;
8184         if (on_rq)
8185                 deactivate_task(rq, p, 0);
8186         __setscheduler(rq, p, SCHED_NORMAL, 0);
8187         if (on_rq) {
8188                 activate_task(rq, p, 0);
8189                 resched_task(rq->curr);
8190         }
8191
8192         check_class_changed(rq, p, prev_class, old_prio);
8193 }
8194
8195 void normalize_rt_tasks(void)
8196 {
8197         struct task_struct *g, *p;
8198         unsigned long flags;
8199         struct rq *rq;
8200
8201         read_lock_irqsave(&tasklist_lock, flags);
8202         do_each_thread(g, p) {
8203                 /*
8204                  * Only normalize user tasks:
8205                  */
8206                 if (!p->mm)
8207                         continue;
8208
8209                 p->se.exec_start                = 0;
8210 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
8211                 p->se.statistics.wait_start     = 0;
8212                 p->se.statistics.sleep_start    = 0;
8213                 p->se.statistics.block_start    = 0;
8214 #endif
8215
8216                 if (!rt_task(p)) {
8217                         /*
8218                          * Renice negative nice level userspace
8219                          * tasks back to 0:
8220                          */
8221                         if (TASK_NICE(p) < 0 && p->mm)
8222                                 set_user_nice(p, 0);
8223                         continue;
8224                 }
8225
8226                 raw_spin_lock(&p->pi_lock);
8227                 rq = __task_rq_lock(p);
8228
8229                 normalize_task(rq, p);
8230
8231                 __task_rq_unlock(rq);
8232                 raw_spin_unlock(&p->pi_lock);
8233         } while_each_thread(g, p);
8234
8235         read_unlock_irqrestore(&tasklist_lock, flags);
8236 }
8237
8238 #endif /* CONFIG_MAGIC_SYSRQ */
8239
8240 #if defined(CONFIG_IA64) || defined(CONFIG_KGDB_KDB)
8241 /*
8242  * These functions are only useful for the IA64 MCA handling, or kdb.
8243  *
8244  * They can only be called when the whole system has been
8245  * stopped - every CPU needs to be quiescent, and no scheduling
8246  * activity can take place. Using them for anything else would
8247  * be a serious bug, and as a result, they aren't even visible
8248  * under any other configuration.
8249  */
8250
8251 /**
8252  * curr_task - return the current task for a given cpu.
8253  * @cpu: the processor in question.
8254  *
8255  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
8256  */
8257 struct task_struct *curr_task(int cpu)
8258 {
8259         return cpu_curr(cpu);
8260 }
8261
8262 #endif /* defined(CONFIG_IA64) || defined(CONFIG_KGDB_KDB) */
8263
8264 #ifdef CONFIG_IA64
8265 /**
8266  * set_curr_task - set the current task for a given cpu.
8267  * @cpu: the processor in question.
8268  * @p: the task pointer to set.
8269  *
8270  * Description: This function must only be used when non-maskable interrupts
8271  * are serviced on a separate stack. It allows the architecture to switch the
8272  * notion of the current task on a cpu in a non-blocking manner. This function
8273  * must be called with all CPU's synchronized, and interrupts disabled, the
8274  * and caller must save the original value of the current task (see
8275  * curr_task() above) and restore that value before reenabling interrupts and
8276  * re-starting the system.
8277  *
8278  * ONLY VALID WHEN THE WHOLE SYSTEM IS STOPPED!
8279  */
8280 void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p)
8281 {
8282         cpu_curr(cpu) = p;
8283 }
8284
8285 #endif
8286
8287 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8288 static void free_fair_sched_group(struct task_group *tg)
8289 {
8290         int i;
8291
8292         for_each_possible_cpu(i) {
8293                 if (tg->cfs_rq)
8294                         kfree(tg->cfs_rq[i]);
8295                 if (tg->se)
8296                         kfree(tg->se[i]);
8297         }
8298
8299         kfree(tg->cfs_rq);
8300         kfree(tg->se);
8301 }
8302
8303 static
8304 int alloc_fair_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
8305 {
8306         struct cfs_rq *cfs_rq;
8307         struct sched_entity *se;
8308         int i;
8309
8310         tg->cfs_rq = kzalloc(sizeof(cfs_rq) * nr_cpu_ids, GFP_KERNEL);
8311         if (!tg->cfs_rq)
8312                 goto err;
8313         tg->se = kzalloc(sizeof(se) * nr_cpu_ids, GFP_KERNEL);
8314         if (!tg->se)
8315                 goto err;
8316
8317         tg->shares = NICE_0_LOAD;
8318
8319         for_each_possible_cpu(i) {
8320                 cfs_rq = kzalloc_node(sizeof(struct cfs_rq),
8321                                       GFP_KERNEL, cpu_to_node(i));
8322                 if (!cfs_rq)
8323                         goto err;
8324
8325                 se = kzalloc_node(sizeof(struct sched_entity),
8326                                   GFP_KERNEL, cpu_to_node(i));
8327                 if (!se)
8328                         goto err_free_rq;
8329
8330                 init_cfs_rq(cfs_rq);
8331                 init_tg_cfs_entry(tg, cfs_rq, se, i, parent->se[i]);
8332         }
8333
8334         return 1;
8335
8336 err_free_rq:
8337         kfree(cfs_rq);
8338 err:
8339         return 0;
8340 }
8341
8342 static inline void unregister_fair_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8343 {
8344         struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
8345         unsigned long flags;
8346
8347         /*
8348         * Only empty task groups can be destroyed; so we can speculatively
8349         * check on_list without danger of it being re-added.
8350         */
8351         if (!tg->cfs_rq[cpu]->on_list)
8352                 return;
8353
8354         raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
8355         list_del_leaf_cfs_rq(tg->cfs_rq[cpu]);
8356         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
8357 }
8358 #else /* !CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
8359 static inline void free_fair_sched_group(struct task_group *tg)
8360 {
8361 }
8362
8363 static inline
8364 int alloc_fair_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
8365 {
8366         return 1;
8367 }
8368
8369 static inline void unregister_fair_sched_group(struct task_group *tg, int cpu)
8370 {
8371 }
8372 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
8373
8374 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8375 static void free_rt_sched_group(struct task_group *tg)
8376 {
8377         int i;
8378
8379         if (tg->rt_se)
8380                 destroy_rt_bandwidth(&tg->rt_bandwidth);
8381
8382         for_each_possible_cpu(i) {
8383                 if (tg->rt_rq)
8384                         kfree(tg->rt_rq[i]);
8385                 if (tg->rt_se)
8386                         kfree(tg->rt_se[i]);
8387         }
8388
8389         kfree(tg->rt_rq);
8390         kfree(tg->rt_se);
8391 }
8392
8393 static
8394 int alloc_rt_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
8395 {
8396         struct rt_rq *rt_rq;
8397         struct sched_rt_entity *rt_se;
8398         int i;
8399
8400         tg->rt_rq = kzalloc(sizeof(rt_rq) * nr_cpu_ids, GFP_KERNEL);
8401         if (!tg->rt_rq)
8402                 goto err;
8403         tg->rt_se = kzalloc(sizeof(rt_se) * nr_cpu_ids, GFP_KERNEL);
8404         if (!tg->rt_se)
8405                 goto err;
8406
8407         init_rt_bandwidth(&tg->rt_bandwidth,
8408                         ktime_to_ns(def_rt_bandwidth.rt_period), 0);
8409
8410         for_each_possible_cpu(i) {
8411                 rt_rq = kzalloc_node(sizeof(struct rt_rq),
8412                                      GFP_KERNEL, cpu_to_node(i));
8413                 if (!rt_rq)
8414                         goto err;
8415
8416                 rt_se = kzalloc_node(sizeof(struct sched_rt_entity),
8417                                      GFP_KERNEL, cpu_to_node(i));
8418                 if (!rt_se)
8419                         goto err_free_rq;
8420
8421                 init_rt_rq(rt_rq, cpu_rq(i));
8422                 rt_rq->rt_runtime = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
8423                 init_tg_rt_entry(tg, rt_rq, rt_se, i, parent->rt_se[i]);
8424         }
8425
8426         return 1;
8427
8428 err_free_rq:
8429         kfree(rt_rq);
8430 err:
8431         return 0;
8432 }
8433 #else /* !CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
8434 static inline void free_rt_sched_group(struct task_group *tg)
8435 {
8436 }
8437
8438 static inline
8439 int alloc_rt_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent)
8440 {
8441         return 1;
8442 }
8443 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
8444
8445 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
8446 static void free_sched_group(struct task_group *tg)
8447 {
8448         free_fair_sched_group(tg);
8449         free_rt_sched_group(tg);
8450         autogroup_free(tg);
8451         kfree(tg);
8452 }
8453
8454 /* allocate runqueue etc for a new task group */
8455 struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent)
8456 {
8457         struct task_group *tg;
8458         unsigned long flags;
8459
8460         tg = kzalloc(sizeof(*tg), GFP_KERNEL);
8461         if (!tg)
8462                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
8463
8464         if (!alloc_fair_sched_group(tg, parent))
8465                 goto err;
8466
8467         if (!alloc_rt_sched_group(tg, parent))
8468                 goto err;
8469
8470         spin_lock_irqsave(&task_group_lock, flags);
8471         list_add_rcu(&tg->list, &task_groups);
8472
8473         WARN_ON(!parent); /* root should already exist */
8474
8475         tg->parent = parent;
8476         INIT_LIST_HEAD(&tg->children);
8477         list_add_rcu(&tg->siblings, &parent->children);
8478         spin_unlock_irqrestore(&task_group_lock, flags);
8479
8480         return tg;
8481
8482 err:
8483         free_sched_group(tg);
8484         return ERR_PTR(-ENOMEM);
8485 }
8486
8487 /* rcu callback to free various structures associated with a task group */
8488 static void free_sched_group_rcu(struct rcu_head *rhp)
8489 {
8490         /* now it should be safe to free those cfs_rqs */
8491         free_sched_group(container_of(rhp, struct task_group, rcu));
8492 }
8493
8494 /* Destroy runqueue etc associated with a task group */
8495 void sched_destroy_group(struct task_group *tg)
8496 {
8497         unsigned long flags;
8498         int i;
8499
8500         /* end participation in shares distribution */
8501         for_each_possible_cpu(i)
8502                 unregister_fair_sched_group(tg, i);
8503
8504         spin_lock_irqsave(&task_group_lock, flags);
8505         list_del_rcu(&tg->list);
8506         list_del_rcu(&tg->siblings);
8507         spin_unlock_irqrestore(&task_group_lock, flags);
8508
8509         /* wait for possible concurrent references to cfs_rqs complete */
8510         call_rcu(&tg->rcu, free_sched_group_rcu);
8511 }
8512
8513 /* change task's runqueue when it moves between groups.
8514  *      The caller of this function should have put the task in its new group
8515  *      by now. This function just updates tsk->se.cfs_rq and tsk->se.parent to
8516  *      reflect its new group.
8517  */
8518 void sched_move_task(struct task_struct *tsk)
8519 {
8520         int on_rq, running;
8521         unsigned long flags;
8522         struct rq *rq;
8523
8524         rq = task_rq_lock(tsk, &flags);
8525
8526         running = task_current(rq, tsk);
8527         on_rq = tsk->on_rq;
8528
8529         if (on_rq)
8530                 dequeue_task(rq, tsk, 0);
8531         if (unlikely(running))
8532                 tsk->sched_class->put_prev_task(rq, tsk);
8533
8534 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8535         if (tsk->sched_class->task_move_group)
8536                 tsk->sched_class->task_move_group(tsk, on_rq);
8537         else
8538 #endif
8539                 set_task_rq(tsk, task_cpu(tsk));
8540
8541         if (unlikely(running))
8542                 tsk->sched_class->set_curr_task(rq);
8543         if (on_rq)
8544                 enqueue_task(rq, tsk, 0);
8545
8546         task_rq_unlock(rq, tsk, &flags);
8547 }
8548 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
8549
8550 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8551 static DEFINE_MUTEX(shares_mutex);
8552
8553 int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares)
8554 {
8555         int i;
8556         unsigned long flags;
8557
8558         /*
8559          * We can't change the weight of the root cgroup.
8560          */
8561         if (!tg->se[0])
8562                 return -EINVAL;
8563
8564         shares = clamp(shares, scale_load(MIN_SHARES), scale_load(MAX_SHARES));
8565
8566         mutex_lock(&shares_mutex);
8567         if (tg->shares == shares)
8568                 goto done;
8569
8570         tg->shares = shares;
8571         for_each_possible_cpu(i) {
8572                 struct rq *rq = cpu_rq(i);
8573                 struct sched_entity *se;
8574
8575                 se = tg->se[i];
8576                 /* Propagate contribution to hierarchy */
8577                 raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, flags);
8578                 for_each_sched_entity(se)
8579                         update_cfs_shares(group_cfs_rq(se));
8580                 raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, flags);
8581         }
8582
8583 done:
8584         mutex_unlock(&shares_mutex);
8585         return 0;
8586 }
8587
8588 unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg)
8589 {
8590         return tg->shares;
8591 }
8592 #endif
8593
8594 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8595 /*
8596  * Ensure that the real time constraints are schedulable.
8597  */
8598 static DEFINE_MUTEX(rt_constraints_mutex);
8599
8600 static unsigned long to_ratio(u64 period, u64 runtime)
8601 {
8602         if (runtime == RUNTIME_INF)
8603                 return 1ULL << 20;
8604
8605         return div64_u64(runtime << 20, period);
8606 }
8607
8608 /* Must be called with tasklist_lock held */
8609 static inline int tg_has_rt_tasks(struct task_group *tg)
8610 {
8611         struct task_struct *g, *p;
8612
8613         do_each_thread(g, p) {
8614                 if (rt_task(p) && rt_rq_of_se(&p->rt)->tg == tg)
8615                         return 1;
8616         } while_each_thread(g, p);
8617
8618         return 0;
8619 }
8620
8621 struct rt_schedulable_data {
8622         struct task_group *tg;
8623         u64 rt_period;
8624         u64 rt_runtime;
8625 };
8626
8627 static int tg_schedulable(struct task_group *tg, void *data)
8628 {
8629         struct rt_schedulable_data *d = data;
8630         struct task_group *child;
8631         unsigned long total, sum = 0;
8632         u64 period, runtime;
8633
8634         period = ktime_to_ns(tg->rt_bandwidth.rt_period);
8635         runtime = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
8636
8637         if (tg == d->tg) {
8638                 period = d->rt_period;
8639                 runtime = d->rt_runtime;
8640         }
8641
8642         /*
8643          * Cannot have more runtime than the period.
8644          */
8645         if (runtime > period && runtime != RUNTIME_INF)
8646                 return -EINVAL;
8647
8648         /*
8649          * Ensure we don't starve existing RT tasks.
8650          */
8651         if (rt_bandwidth_enabled() && !runtime && tg_has_rt_tasks(tg))
8652                 return -EBUSY;
8653
8654         total = to_ratio(period, runtime);
8655
8656         /*
8657          * Nobody can have more than the global setting allows.
8658          */
8659         if (total > to_ratio(global_rt_period(), global_rt_runtime()))
8660                 return -EINVAL;
8661
8662         /*
8663          * The sum of our children's runtime should not exceed our own.
8664          */
8665         list_for_each_entry_rcu(child, &tg->children, siblings) {
8666                 period = ktime_to_ns(child->rt_bandwidth.rt_period);
8667                 runtime = child->rt_bandwidth.rt_runtime;
8668
8669                 if (child == d->tg) {
8670                         period = d->rt_period;
8671                         runtime = d->rt_runtime;
8672                 }
8673
8674                 sum += to_ratio(period, runtime);
8675         }
8676
8677         if (sum > total)
8678                 return -EINVAL;
8679
8680         return 0;
8681 }
8682
8683 static int __rt_schedulable(struct task_group *tg, u64 period, u64 runtime)
8684 {
8685         struct rt_schedulable_data data = {
8686                 .tg = tg,
8687                 .rt_period = period,
8688                 .rt_runtime = runtime,
8689         };
8690
8691         return walk_tg_tree(tg_schedulable, tg_nop, &data);
8692 }
8693
8694 static int tg_set_bandwidth(struct task_group *tg,
8695                 u64 rt_period, u64 rt_runtime)
8696 {
8697         int i, err = 0;
8698
8699         mutex_lock(&rt_constraints_mutex);
8700         read_lock(&tasklist_lock);
8701         err = __rt_schedulable(tg, rt_period, rt_runtime);
8702         if (err)
8703                 goto unlock;
8704
8705         raw_spin_lock_irq(&tg->rt_bandwidth.rt_runtime_lock);
8706         tg->rt_bandwidth.rt_period = ns_to_ktime(rt_period);
8707         tg->rt_bandwidth.rt_runtime = rt_runtime;
8708
8709         for_each_possible_cpu(i) {
8710                 struct rt_rq *rt_rq = tg->rt_rq[i];
8711
8712                 raw_spin_lock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
8713                 rt_rq->rt_runtime = rt_runtime;
8714                 raw_spin_unlock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
8715         }
8716         raw_spin_unlock_irq(&tg->rt_bandwidth.rt_runtime_lock);
8717 unlock:
8718         read_unlock(&tasklist_lock);
8719         mutex_unlock(&rt_constraints_mutex);
8720
8721         return err;
8722 }
8723
8724 int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg, long rt_runtime_us)
8725 {
8726         u64 rt_runtime, rt_period;
8727
8728         rt_period = ktime_to_ns(tg->rt_bandwidth.rt_period);
8729         rt_runtime = (u64)rt_runtime_us * NSEC_PER_USEC;
8730         if (rt_runtime_us < 0)
8731                 rt_runtime = RUNTIME_INF;
8732
8733         return tg_set_bandwidth(tg, rt_period, rt_runtime);
8734 }
8735
8736 long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg)
8737 {
8738         u64 rt_runtime_us;
8739
8740         if (tg->rt_bandwidth.rt_runtime == RUNTIME_INF)
8741                 return -1;
8742
8743         rt_runtime_us = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
8744         do_div(rt_runtime_us, NSEC_PER_USEC);
8745         return rt_runtime_us;
8746 }
8747
8748 int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg, long rt_period_us)
8749 {
8750         u64 rt_runtime, rt_period;
8751
8752         rt_period = (u64)rt_period_us * NSEC_PER_USEC;
8753         rt_runtime = tg->rt_bandwidth.rt_runtime;
8754
8755         if (rt_period == 0)
8756                 return -EINVAL;
8757
8758         return tg_set_bandwidth(tg, rt_period, rt_runtime);
8759 }
8760
8761 long sched_group_rt_period(struct task_group *tg)
8762 {
8763         u64 rt_period_us;
8764
8765         rt_period_us = ktime_to_ns(tg->rt_bandwidth.rt_period);
8766         do_div(rt_period_us, NSEC_PER_USEC);
8767         return rt_period_us;
8768 }
8769
8770 static int sched_rt_global_constraints(void)
8771 {
8772         u64 runtime, period;
8773         int ret = 0;
8774
8775         if (sysctl_sched_rt_period <= 0)
8776                 return -EINVAL;
8777
8778         runtime = global_rt_runtime();
8779         period = global_rt_period();
8780
8781         /*
8782          * Sanity check on the sysctl variables.
8783          */
8784         if (runtime > period && runtime != RUNTIME_INF)
8785                 return -EINVAL;
8786
8787         mutex_lock(&rt_constraints_mutex);
8788         read_lock(&tasklist_lock);
8789         ret = __rt_schedulable(NULL, 0, 0);
8790         read_unlock(&tasklist_lock);
8791         mutex_unlock(&rt_constraints_mutex);
8792
8793         return ret;
8794 }
8795
8796 int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk)
8797 {
8798         /* Don't accept realtime tasks when there is no way for them to run */
8799         if (rt_task(tsk) && tg->rt_bandwidth.rt_runtime == 0)
8800                 return 0;
8801
8802         return 1;
8803 }
8804
8805 #else /* !CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
8806 static int sched_rt_global_constraints(void)
8807 {
8808         unsigned long flags;
8809         int i;
8810
8811         if (sysctl_sched_rt_period <= 0)
8812                 return -EINVAL;
8813
8814         /*
8815          * There's always some RT tasks in the root group
8816          * -- migration, kstopmachine etc..
8817          */
8818         if (sysctl_sched_rt_runtime == 0)
8819                 return -EBUSY;
8820
8821         raw_spin_lock_irqsave(&def_rt_bandwidth.rt_runtime_lock, flags);
8822         for_each_possible_cpu(i) {
8823                 struct rt_rq *rt_rq = &cpu_rq(i)->rt;
8824
8825                 raw_spin_lock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
8826                 rt_rq->rt_runtime = global_rt_runtime();
8827                 raw_spin_unlock(&rt_rq->rt_runtime_lock);
8828         }
8829         raw_spin_unlock_irqrestore(&def_rt_bandwidth.rt_runtime_lock, flags);
8830
8831         return 0;
8832 }
8833 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
8834
8835 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
8836                 void __user *buffer, size_t *lenp,
8837                 loff_t *ppos)
8838 {
8839         int ret;
8840         int old_period, old_runtime;
8841         static DEFINE_MUTEX(mutex);
8842
8843         mutex_lock(&mutex);
8844         old_period = sysctl_sched_rt_period;
8845         old_runtime = sysctl_sched_rt_runtime;
8846
8847         ret = proc_dointvec(table, write, buffer, lenp, ppos);
8848
8849         if (!ret && write) {
8850                 ret = sched_rt_global_constraints();
8851                 if (ret) {
8852                         sysctl_sched_rt_period = old_period;
8853                         sysctl_sched_rt_runtime = old_runtime;
8854                 } else {
8855                         def_rt_bandwidth.rt_runtime = global_rt_runtime();
8856                         def_rt_bandwidth.rt_period =
8857                                 ns_to_ktime(global_rt_period());
8858                 }
8859         }
8860         mutex_unlock(&mutex);
8861
8862         return ret;
8863 }
8864
8865 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
8866
8867 /* return corresponding task_group object of a cgroup */
8868 static inline struct task_group *cgroup_tg(struct cgroup *cgrp)
8869 {
8870         return container_of(cgroup_subsys_state(cgrp, cpu_cgroup_subsys_id),
8871                             struct task_group, css);
8872 }
8873
8874 static struct cgroup_subsys_state *
8875 cpu_cgroup_create(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
8876 {
8877         struct task_group *tg, *parent;
8878
8879         if (!cgrp->parent) {
8880                 /* This is early initialization for the top cgroup */
8881                 return &root_task_group.css;
8882         }
8883
8884         parent = cgroup_tg(cgrp->parent);
8885         tg = sched_create_group(parent);
8886         if (IS_ERR(tg))
8887                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
8888
8889         return &tg->css;
8890 }
8891
8892 static void
8893 cpu_cgroup_destroy(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
8894 {
8895         struct task_group *tg = cgroup_tg(cgrp);
8896
8897         sched_destroy_group(tg);
8898 }
8899
8900 static int
8901 cpu_cgroup_can_attach_task(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *tsk)
8902 {
8903 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8904         if (!sched_rt_can_attach(cgroup_tg(cgrp), tsk))
8905                 return -EINVAL;
8906 #else
8907         /* We don't support RT-tasks being in separate groups */
8908         if (tsk->sched_class != &fair_sched_class)
8909                 return -EINVAL;
8910 #endif
8911         return 0;
8912 }
8913
8914 static void
8915 cpu_cgroup_attach_task(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *tsk)
8916 {
8917         sched_move_task(tsk);
8918 }
8919
8920 static void
8921 cpu_cgroup_exit(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp,
8922                 struct cgroup *old_cgrp, struct task_struct *task)
8923 {
8924         /*
8925          * cgroup_exit() is called in the copy_process() failure path.
8926          * Ignore this case since the task hasn't ran yet, this avoids
8927          * trying to poke a half freed task state from generic code.
8928          */
8929         if (!(task->flags & PF_EXITING))
8930                 return;
8931
8932         sched_move_task(task);
8933 }
8934
8935 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8936 static int cpu_shares_write_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cftype,
8937                                 u64 shareval)
8938 {
8939         return sched_group_set_shares(cgroup_tg(cgrp), scale_load(shareval));
8940 }
8941
8942 static u64 cpu_shares_read_u64(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
8943 {
8944         struct task_group *tg = cgroup_tg(cgrp);
8945
8946         return (u64) scale_load_down(tg->shares);
8947 }
8948 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
8949
8950 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8951 static int cpu_rt_runtime_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
8952                                 s64 val)
8953 {
8954         return sched_group_set_rt_runtime(cgroup_tg(cgrp), val);
8955 }
8956
8957 static s64 cpu_rt_runtime_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
8958 {
8959         return sched_group_rt_runtime(cgroup_tg(cgrp));
8960 }
8961
8962 static int cpu_rt_period_write_uint(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cftype,
8963                 u64 rt_period_us)
8964 {
8965         return sched_group_set_rt_period(cgroup_tg(cgrp), rt_period_us);
8966 }
8967
8968 static u64 cpu_rt_period_read_uint(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
8969 {
8970         return sched_group_rt_period(cgroup_tg(cgrp));
8971 }
8972 #endif /* CONFIG_RT_GROUP_SCHED */
8973
8974 static struct cftype cpu_files[] = {
8975 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
8976         {
8977                 .name = "shares",
8978                 .read_u64 = cpu_shares_read_u64,
8979                 .write_u64 = cpu_shares_write_u64,
8980         },
8981 #endif
8982 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
8983         {
8984                 .name = "rt_runtime_us",
8985                 .read_s64 = cpu_rt_runtime_read,
8986                 .write_s64 = cpu_rt_runtime_write,
8987         },
8988         {
8989                 .name = "rt_period_us",
8990                 .read_u64 = cpu_rt_period_read_uint,
8991                 .write_u64 = cpu_rt_period_write_uint,
8992         },
8993 #endif
8994 };
8995
8996 static int cpu_cgroup_populate(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cont)
8997 {
8998         return cgroup_add_files(cont, ss, cpu_files, ARRAY_SIZE(cpu_files));
8999 }
9000
9001 struct cgroup_subsys cpu_cgroup_subsys = {
9002         .name           = "cpu",
9003         .create         = cpu_cgroup_create,
9004         .destroy        = cpu_cgroup_destroy,
9005         .can_attach_task = cpu_cgroup_can_attach_task,
9006         .attach_task    = cpu_cgroup_attach_task,
9007         .exit           = cpu_cgroup_exit,
9008         .populate       = cpu_cgroup_populate,
9009         .subsys_id      = cpu_cgroup_subsys_id,
9010         .early_init     = 1,
9011 };
9012
9013 #endif  /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
9014
9015 #ifdef CONFIG_CGROUP_CPUACCT
9016
9017 /*
9018  * CPU accounting code for task groups.
9019  *
9020  * Based on the work by Paul Menage (menage@google.com) and Balbir Singh
9021  * (balbir@in.ibm.com).
9022  */
9023
9024 /* track cpu usage of a group of tasks and its child groups */
9025 struct cpuacct {
9026         struct cgroup_subsys_state css;
9027         /* cpuusage holds pointer to a u64-type object on every cpu */
9028         u64 __percpu *cpuusage;
9029         struct percpu_counter cpustat[CPUACCT_STAT_NSTATS];
9030         struct cpuacct *parent;
9031 };
9032
9033 struct cgroup_subsys cpuacct_subsys;
9034
9035 /* return cpu accounting group corresponding to this container */
9036 static inline struct cpuacct *cgroup_ca(struct cgroup *cgrp)
9037 {
9038         return container_of(cgroup_subsys_state(cgrp, cpuacct_subsys_id),
9039                             struct cpuacct, css);
9040 }
9041
9042 /* return cpu accounting group to which this task belongs */
9043 static inline struct cpuacct *task_ca(struct task_struct *tsk)
9044 {
9045         return container_of(task_subsys_state(tsk, cpuacct_subsys_id),
9046                             struct cpuacct, css);
9047 }
9048
9049 /* create a new cpu accounting group */
9050 static struct cgroup_subsys_state *cpuacct_create(
9051         struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
9052 {
9053         struct cpuacct *ca = kzalloc(sizeof(*ca), GFP_KERNEL);
9054         int i;
9055
9056         if (!ca)
9057                 goto out;
9058
9059         ca->cpuusage = alloc_percpu(u64);
9060         if (!ca->cpuusage)
9061                 goto out_free_ca;
9062
9063         for (i = 0; i < CPUACCT_STAT_NSTATS; i++)
9064                 if (percpu_counter_init(&ca->cpustat[i], 0))
9065                         goto out_free_counters;
9066
9067         if (cgrp->parent)
9068                 ca->parent = cgroup_ca(cgrp->parent);
9069
9070         return &ca->css;
9071
9072 out_free_counters:
9073         while (--i >= 0)
9074                 percpu_counter_destroy(&ca->cpustat[i]);
9075         free_percpu(ca->cpuusage);
9076 out_free_ca:
9077         kfree(ca);
9078 out:
9079         return ERR_PTR(-ENOMEM);
9080 }
9081
9082 /* destroy an existing cpu accounting group */
9083 static void
9084 cpuacct_destroy(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
9085 {
9086         struct cpuacct *ca = cgroup_ca(cgrp);
9087         int i;
9088
9089         for (i = 0; i < CPUACCT_STAT_NSTATS; i++)
9090                 percpu_counter_destroy(&ca->cpustat[i]);
9091         free_percpu(ca->cpuusage);
9092         kfree(ca);
9093 }
9094
9095 static u64 cpuacct_cpuusage_read(struct cpuacct *ca, int cpu)
9096 {
9097         u64 *cpuusage = per_cpu_ptr(ca->cpuusage, cpu);
9098         u64 data;
9099
9100 #ifndef CONFIG_64BIT
9101         /*
9102          * Take rq->lock to make 64-bit read safe on 32-bit platforms.
9103          */
9104         raw_spin_lock_irq(&cpu_rq(cpu)->lock);
9105         data = *cpuusage;
9106         raw_spin_unlock_irq(&cpu_rq(cpu)->lock);
9107 #else
9108         data = *cpuusage;
9109 #endif
9110
9111         return data;
9112 }
9113
9114 static void cpuacct_cpuusage_write(struct cpuacct *ca, int cpu, u64 val)
9115 {
9116         u64 *cpuusage = per_cpu_ptr(ca->cpuusage, cpu);
9117
9118 #ifndef CONFIG_64BIT
9119         /*
9120          * Take rq->lock to make 64-bit write safe on 32-bit platforms.
9121          */
9122         raw_spin_lock_irq(&cpu_rq(cpu)->lock);
9123         *cpuusage = val;
9124         raw_spin_unlock_irq(&cpu_rq(cpu)->lock);
9125 #else
9126         *cpuusage = val;
9127 #endif
9128 }
9129
9130 /* return total cpu usage (in nanoseconds) of a group */
9131 static u64 cpuusage_read(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
9132 {
9133         struct cpuacct *ca = cgroup_ca(cgrp);
9134         u64 totalcpuusage = 0;
9135         int i;
9136
9137         for_each_present_cpu(i)
9138                 totalcpuusage += cpuacct_cpuusage_read(ca, i);
9139
9140         return totalcpuusage;
9141 }
9142
9143 static int cpuusage_write(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cftype,
9144                                                                 u64 reset)
9145 {
9146         struct cpuacct *ca = cgroup_ca(cgrp);
9147         int err = 0;
9148         int i;
9149
9150         if (reset) {
9151                 err = -EINVAL;
9152                 goto out;
9153         }
9154
9155         for_each_present_cpu(i)
9156                 cpuacct_cpuusage_write(ca, i, 0);
9157
9158 out:
9159         return err;
9160 }
9161
9162 static int cpuacct_percpu_seq_read(struct cgroup *cgroup, struct cftype *cft,
9163                                    struct seq_file *m)
9164 {
9165         struct cpuacct *ca = cgroup_ca(cgroup);
9166         u64 percpu;
9167         int i;
9168
9169         for_each_present_cpu(i) {
9170                 percpu = cpuacct_cpuusage_read(ca, i);
9171                 seq_printf(m, "%llu ", (unsigned long long) percpu);
9172         }
9173         seq_printf(m, "\n");
9174         return 0;
9175 }
9176
9177 static const char *cpuacct_stat_desc[] = {
9178         [CPUACCT_STAT_USER] = "user",
9179         [CPUACCT_STAT_SYSTEM] = "system",
9180 };
9181
9182 static int cpuacct_stats_show(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft,
9183                 struct cgroup_map_cb *cb)
9184 {
9185         struct cpuacct *ca = cgroup_ca(cgrp);
9186         int i;
9187
9188         for (i = 0; i < CPUACCT_STAT_NSTATS; i++) {
9189                 s64 val = percpu_counter_read(&ca->cpustat[i]);
9190                 val = cputime64_to_clock_t(val);
9191                 cb->fill(cb, cpuacct_stat_desc[i], val);
9192         }
9193         return 0;
9194 }
9195
9196 static struct cftype files[] = {
9197         {
9198                 .name = "usage",
9199                 .read_u64 = cpuusage_read,
9200                 .write_u64 = cpuusage_write,
9201         },
9202         {
9203                 .name = "usage_percpu",
9204                 .read_seq_string = cpuacct_percpu_seq_read,
9205         },
9206         {
9207                 .name = "stat",
9208                 .read_map = cpuacct_stats_show,
9209         },
9210 };
9211
9212 static int cpuacct_populate(struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
9213 {
9214         return cgroup_add_files(cgrp, ss, files, ARRAY_SIZE(files));
9215 }
9216
9217 /*
9218  * charge this task's execution time to its accounting group.
9219  *
9220  * called with rq->lock held.
9221  */
9222 static void cpuacct_charge(struct task_struct *tsk, u64 cputime)
9223 {
9224         struct cpuacct *ca;
9225         int cpu;
9226
9227         if (unlikely(!cpuacct_subsys.active))
9228                 return;
9229
9230         cpu = task_cpu(tsk);
9231
9232         rcu_read_lock();
9233
9234         ca = task_ca(tsk);
9235
9236         for (; ca; ca = ca->parent) {
9237                 u64 *cpuusage = per_cpu_ptr(ca->cpuusage, cpu);
9238                 *cpuusage += cputime;
9239         }
9240
9241         rcu_read_unlock();
9242 }
9243
9244 /*
9245  * When CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING is enabled one jiffy can be very large
9246  * in cputime_t units. As a result, cpuacct_update_stats calls
9247  * percpu_counter_add with values large enough to always overflow the
9248  * per cpu batch limit causing bad SMP scalability.
9249  *
9250  * To fix this we scale percpu_counter_batch by cputime_one_jiffy so we
9251  * batch the same amount of time with CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING disabled
9252  * and enabled. We cap it at INT_MAX which is the largest allowed batch value.
9253  */
9254 #ifdef CONFIG_SMP
9255 #define CPUACCT_BATCH   \
9256         min_t(long, percpu_counter_batch * cputime_one_jiffy, INT_MAX)
9257 #else
9258 #define CPUACCT_BATCH   0
9259 #endif
9260
9261 /*
9262  * Charge the system/user time to the task's accounting group.
9263  */
9264 static void cpuacct_update_stats(struct task_struct *tsk,
9265                 enum cpuacct_stat_index idx, cputime_t val)
9266 {
9267         struct cpuacct *ca;
9268         int batch = CPUACCT_BATCH;
9269
9270         if (unlikely(!cpuacct_subsys.active))
9271                 return;
9272
9273         rcu_read_lock();
9274         ca = task_ca(tsk);
9275
9276         do {
9277                 __percpu_counter_add(&ca->cpustat[idx], val, batch);
9278                 ca = ca->parent;
9279         } while (ca);
9280         rcu_read_unlock();
9281 }
9282
9283 struct cgroup_subsys cpuacct_subsys = {
9284         .name = "cpuacct",
9285         .create = cpuacct_create,
9286         .destroy = cpuacct_destroy,
9287         .populate = cpuacct_populate,
9288         .subsys_id = cpuacct_subsys_id,
9289 };
9290 #endif  /* CONFIG_CGROUP_CPUACCT */
9291