futex: Fix potential use-after-free in FUTEX_REQUEUE_PI
[pandora-kernel.git] / kernel / sched_cpupri.c
1 /*
2  *  kernel/sched_cpupri.c
3  *
4  *  CPU priority management
5  *
6  *  Copyright (C) 2007-2008 Novell
7  *
8  *  Author: Gregory Haskins <ghaskins@novell.com>
9  *
10  *  This code tracks the priority of each CPU so that global migration
11  *  decisions are easy to calculate.  Each CPU can be in a state as follows:
12  *
13  *                 (INVALID), IDLE, NORMAL, RT1, ... RT99
14  *
15  *  going from the lowest priority to the highest.  CPUs in the INVALID state
16  *  are not eligible for routing.  The system maintains this state with
17  *  a 2 dimensional bitmap (the first for priority class, the second for cpus
18  *  in that class).  Therefore a typical application without affinity
19  *  restrictions can find a suitable CPU with O(1) complexity (e.g. two bit
20  *  searches).  For tasks with affinity restrictions, the algorithm has a
21  *  worst case complexity of O(min(102, nr_domcpus)), though the scenario that
22  *  yields the worst case search is fairly contrived.
23  *
24  *  This program is free software; you can redistribute it and/or
25  *  modify it under the terms of the GNU General Public License
26  *  as published by the Free Software Foundation; version 2
27  *  of the License.
28  */
29
30 #include <linux/gfp.h>
31 #include "sched_cpupri.h"
32
33 /* Convert between a 140 based task->prio, and our 102 based cpupri */
34 static int convert_prio(int prio)
35 {
36         int cpupri;
37
38         if (prio == CPUPRI_INVALID)
39                 cpupri = CPUPRI_INVALID;
40         else if (prio == MAX_PRIO)
41                 cpupri = CPUPRI_IDLE;
42         else if (prio >= MAX_RT_PRIO)
43                 cpupri = CPUPRI_NORMAL;
44         else
45                 cpupri = MAX_RT_PRIO - prio + 1;
46
47         return cpupri;
48 }
49
50 /**
51  * cpupri_find - find the best (lowest-pri) CPU in the system
52  * @cp: The cpupri context
53  * @p: The task
54  * @lowest_mask: A mask to fill in with selected CPUs (or NULL)
55  *
56  * Note: This function returns the recommended CPUs as calculated during the
57  * current invocation.  By the time the call returns, the CPUs may have in
58  * fact changed priorities any number of times.  While not ideal, it is not
59  * an issue of correctness since the normal rebalancer logic will correct
60  * any discrepancies created by racing against the uncertainty of the current
61  * priority configuration.
62  *
63  * Returns: (int)bool - CPUs were found
64  */
65 int cpupri_find(struct cpupri *cp, struct task_struct *p,
66                 struct cpumask *lowest_mask)
67 {
68         int                  idx      = 0;
69         int                  task_pri = convert_prio(p->prio);
70
71         BUG_ON(task_pri >= CPUPRI_NR_PRIORITIES);
72
73         for (idx = 0; idx < task_pri; idx++) {
74                 struct cpupri_vec *vec  = &cp->pri_to_cpu[idx];
75                 int skip = 0;
76
77                 if (!atomic_read(&(vec)->count))
78                         skip = 1;
79                 /*
80                  * When looking at the vector, we need to read the counter,
81                  * do a memory barrier, then read the mask.
82                  *
83                  * Note: This is still all racey, but we can deal with it.
84                  *  Ideally, we only want to look at masks that are set.
85                  *
86                  *  If a mask is not set, then the only thing wrong is that we
87                  *  did a little more work than necessary.
88                  *
89                  *  If we read a zero count but the mask is set, because of the
90                  *  memory barriers, that can only happen when the highest prio
91                  *  task for a run queue has left the run queue, in which case,
92                  *  it will be followed by a pull. If the task we are processing
93                  *  fails to find a proper place to go, that pull request will
94                  *  pull this task if the run queue is running at a lower
95                  *  priority.
96                  */
97                 smp_rmb();
98
99                 /* Need to do the rmb for every iteration */
100                 if (skip)
101                         continue;
102
103                 if (cpumask_any_and(&p->cpus_allowed, vec->mask) >= nr_cpu_ids)
104                         continue;
105
106                 if (lowest_mask) {
107                         cpumask_and(lowest_mask, &p->cpus_allowed, vec->mask);
108
109                         /*
110                          * We have to ensure that we have at least one bit
111                          * still set in the array, since the map could have
112                          * been concurrently emptied between the first and
113                          * second reads of vec->mask.  If we hit this
114                          * condition, simply act as though we never hit this
115                          * priority level and continue on.
116                          */
117                         if (cpumask_any(lowest_mask) >= nr_cpu_ids)
118                                 continue;
119                 }
120
121                 return 1;
122         }
123
124         return 0;
125 }
126
127 /**
128  * cpupri_set - update the cpu priority setting
129  * @cp: The cpupri context
130  * @cpu: The target cpu
131  * @pri: The priority (INVALID-RT99) to assign to this CPU
132  *
133  * Note: Assumes cpu_rq(cpu)->lock is locked
134  *
135  * Returns: (void)
136  */
137 void cpupri_set(struct cpupri *cp, int cpu, int newpri)
138 {
139         int                 *currpri = &cp->cpu_to_pri[cpu];
140         int                  oldpri  = *currpri;
141         int                  do_mb = 0;
142
143         newpri = convert_prio(newpri);
144
145         BUG_ON(newpri >= CPUPRI_NR_PRIORITIES);
146
147         if (newpri == oldpri)
148                 return;
149
150         /*
151          * If the cpu was currently mapped to a different value, we
152          * need to map it to the new value then remove the old value.
153          * Note, we must add the new value first, otherwise we risk the
154          * cpu being missed by the priority loop in cpupri_find.
155          */
156         if (likely(newpri != CPUPRI_INVALID)) {
157                 struct cpupri_vec *vec = &cp->pri_to_cpu[newpri];
158
159                 cpumask_set_cpu(cpu, vec->mask);
160                 /*
161                  * When adding a new vector, we update the mask first,
162                  * do a write memory barrier, and then update the count, to
163                  * make sure the vector is visible when count is set.
164                  */
165                 smp_mb__before_atomic_inc();
166                 atomic_inc(&(vec)->count);
167                 do_mb = 1;
168         }
169         if (likely(oldpri != CPUPRI_INVALID)) {
170                 struct cpupri_vec *vec  = &cp->pri_to_cpu[oldpri];
171
172                 /*
173                  * Because the order of modification of the vec->count
174                  * is important, we must make sure that the update
175                  * of the new prio is seen before we decrement the
176                  * old prio. This makes sure that the loop sees
177                  * one or the other when we raise the priority of
178                  * the run queue. We don't care about when we lower the
179                  * priority, as that will trigger an rt pull anyway.
180                  *
181                  * We only need to do a memory barrier if we updated
182                  * the new priority vec.
183                  */
184                 if (do_mb)
185                         smp_mb__after_atomic_inc();
186
187                 /*
188                  * When removing from the vector, we decrement the counter first
189                  * do a memory barrier and then clear the mask.
190                  */
191                 atomic_dec(&(vec)->count);
192                 smp_mb__after_atomic_inc();
193                 cpumask_clear_cpu(cpu, vec->mask);
194         }
195
196         *currpri = newpri;
197 }
198
199 /**
200  * cpupri_init - initialize the cpupri structure
201  * @cp: The cpupri context
202  * @bootmem: true if allocations need to use bootmem
203  *
204  * Returns: -ENOMEM if memory fails.
205  */
206 int cpupri_init(struct cpupri *cp)
207 {
208         int i;
209
210         memset(cp, 0, sizeof(*cp));
211
212         for (i = 0; i < CPUPRI_NR_PRIORITIES; i++) {
213                 struct cpupri_vec *vec = &cp->pri_to_cpu[i];
214
215                 atomic_set(&vec->count, 0);
216                 if (!zalloc_cpumask_var(&vec->mask, GFP_KERNEL))
217                         goto cleanup;
218         }
219
220         for_each_possible_cpu(i)
221                 cp->cpu_to_pri[i] = CPUPRI_INVALID;
222         return 0;
223
224 cleanup:
225         for (i--; i >= 0; i--)
226                 free_cpumask_var(cp->pri_to_cpu[i].mask);
227         return -ENOMEM;
228 }
229
230 /**
231  * cpupri_cleanup - clean up the cpupri structure
232  * @cp: The cpupri context
233  */
234 void cpupri_cleanup(struct cpupri *cp)
235 {
236         int i;
237
238         for (i = 0; i < CPUPRI_NR_PRIORITIES; i++)
239                 free_cpumask_var(cp->pri_to_cpu[i].mask);
240 }