sched: fix calc_delta_asym, #2
[pandora-kernel.git] / kernel / sched_fair.c
1 /*
2  * Completely Fair Scheduling (CFS) Class (SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH)
3  *
4  *  Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc., Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
5  *
6  *  Interactivity improvements by Mike Galbraith
7  *  (C) 2007 Mike Galbraith <efault@gmx.de>
8  *
9  *  Various enhancements by Dmitry Adamushko.
10  *  (C) 2007 Dmitry Adamushko <dmitry.adamushko@gmail.com>
11  *
12  *  Group scheduling enhancements by Srivatsa Vaddagiri
13  *  Copyright IBM Corporation, 2007
14  *  Author: Srivatsa Vaddagiri <vatsa@linux.vnet.ibm.com>
15  *
16  *  Scaled math optimizations by Thomas Gleixner
17  *  Copyright (C) 2007, Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
18  *
19  *  Adaptive scheduling granularity, math enhancements by Peter Zijlstra
20  *  Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc., Peter Zijlstra <pzijlstr@redhat.com>
21  */
22
23 #include <linux/latencytop.h>
24
25 /*
26  * Targeted preemption latency for CPU-bound tasks:
27  * (default: 20ms * (1 + ilog(ncpus)), units: nanoseconds)
28  *
29  * NOTE: this latency value is not the same as the concept of
30  * 'timeslice length' - timeslices in CFS are of variable length
31  * and have no persistent notion like in traditional, time-slice
32  * based scheduling concepts.
33  *
34  * (to see the precise effective timeslice length of your workload,
35  *  run vmstat and monitor the context-switches (cs) field)
36  */
37 unsigned int sysctl_sched_latency = 20000000ULL;
38
39 /*
40  * Minimal preemption granularity for CPU-bound tasks:
41  * (default: 4 msec * (1 + ilog(ncpus)), units: nanoseconds)
42  */
43 unsigned int sysctl_sched_min_granularity = 4000000ULL;
44
45 /*
46  * is kept at sysctl_sched_latency / sysctl_sched_min_granularity
47  */
48 static unsigned int sched_nr_latency = 5;
49
50 /*
51  * After fork, child runs first. (default) If set to 0 then
52  * parent will (try to) run first.
53  */
54 const_debug unsigned int sysctl_sched_child_runs_first = 1;
55
56 /*
57  * sys_sched_yield() compat mode
58  *
59  * This option switches the agressive yield implementation of the
60  * old scheduler back on.
61  */
62 unsigned int __read_mostly sysctl_sched_compat_yield;
63
64 /*
65  * SCHED_OTHER wake-up granularity.
66  * (default: 10 msec * (1 + ilog(ncpus)), units: nanoseconds)
67  *
68  * This option delays the preemption effects of decoupled workloads
69  * and reduces their over-scheduling. Synchronous workloads will still
70  * have immediate wakeup/sleep latencies.
71  */
72 unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity = 10000000UL;
73
74 const_debug unsigned int sysctl_sched_migration_cost = 500000UL;
75
76 /**************************************************************
77  * CFS operations on generic schedulable entities:
78  */
79
80 static inline struct task_struct *task_of(struct sched_entity *se)
81 {
82         return container_of(se, struct task_struct, se);
83 }
84
85 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
86
87 /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
88 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
89 {
90         return cfs_rq->rq;
91 }
92
93 /* An entity is a task if it doesn't "own" a runqueue */
94 #define entity_is_task(se)      (!se->my_q)
95
96 /* Walk up scheduling entities hierarchy */
97 #define for_each_sched_entity(se) \
98                 for (; se; se = se->parent)
99
100 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
101 {
102         return p->se.cfs_rq;
103 }
104
105 /* runqueue on which this entity is (to be) queued */
106 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
107 {
108         return se->cfs_rq;
109 }
110
111 /* runqueue "owned" by this group */
112 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
113 {
114         return grp->my_q;
115 }
116
117 /* Given a group's cfs_rq on one cpu, return its corresponding cfs_rq on
118  * another cpu ('this_cpu')
119  */
120 static inline struct cfs_rq *cpu_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, int this_cpu)
121 {
122         return cfs_rq->tg->cfs_rq[this_cpu];
123 }
124
125 /* Iterate thr' all leaf cfs_rq's on a runqueue */
126 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
127         list_for_each_entry_rcu(cfs_rq, &rq->leaf_cfs_rq_list, leaf_cfs_rq_list)
128
129 /* Do the two (enqueued) entities belong to the same group ? */
130 static inline int
131 is_same_group(struct sched_entity *se, struct sched_entity *pse)
132 {
133         if (se->cfs_rq == pse->cfs_rq)
134                 return 1;
135
136         return 0;
137 }
138
139 static inline struct sched_entity *parent_entity(struct sched_entity *se)
140 {
141         return se->parent;
142 }
143
144 #else   /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
145
146 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
147 {
148         return container_of(cfs_rq, struct rq, cfs);
149 }
150
151 #define entity_is_task(se)      1
152
153 #define for_each_sched_entity(se) \
154                 for (; se; se = NULL)
155
156 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
157 {
158         return &task_rq(p)->cfs;
159 }
160
161 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
162 {
163         struct task_struct *p = task_of(se);
164         struct rq *rq = task_rq(p);
165
166         return &rq->cfs;
167 }
168
169 /* runqueue "owned" by this group */
170 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
171 {
172         return NULL;
173 }
174
175 static inline struct cfs_rq *cpu_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, int this_cpu)
176 {
177         return &cpu_rq(this_cpu)->cfs;
178 }
179
180 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
181                 for (cfs_rq = &rq->cfs; cfs_rq; cfs_rq = NULL)
182
183 static inline int
184 is_same_group(struct sched_entity *se, struct sched_entity *pse)
185 {
186         return 1;
187 }
188
189 static inline struct sched_entity *parent_entity(struct sched_entity *se)
190 {
191         return NULL;
192 }
193
194 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
195
196
197 /**************************************************************
198  * Scheduling class tree data structure manipulation methods:
199  */
200
201 static inline u64 max_vruntime(u64 min_vruntime, u64 vruntime)
202 {
203         s64 delta = (s64)(vruntime - min_vruntime);
204         if (delta > 0)
205                 min_vruntime = vruntime;
206
207         return min_vruntime;
208 }
209
210 static inline u64 min_vruntime(u64 min_vruntime, u64 vruntime)
211 {
212         s64 delta = (s64)(vruntime - min_vruntime);
213         if (delta < 0)
214                 min_vruntime = vruntime;
215
216         return min_vruntime;
217 }
218
219 static inline s64 entity_key(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
220 {
221         return se->vruntime - cfs_rq->min_vruntime;
222 }
223
224 /*
225  * Enqueue an entity into the rb-tree:
226  */
227 static void __enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
228 {
229         struct rb_node **link = &cfs_rq->tasks_timeline.rb_node;
230         struct rb_node *parent = NULL;
231         struct sched_entity *entry;
232         s64 key = entity_key(cfs_rq, se);
233         int leftmost = 1;
234
235         /*
236          * Find the right place in the rbtree:
237          */
238         while (*link) {
239                 parent = *link;
240                 entry = rb_entry(parent, struct sched_entity, run_node);
241                 /*
242                  * We dont care about collisions. Nodes with
243                  * the same key stay together.
244                  */
245                 if (key < entity_key(cfs_rq, entry)) {
246                         link = &parent->rb_left;
247                 } else {
248                         link = &parent->rb_right;
249                         leftmost = 0;
250                 }
251         }
252
253         /*
254          * Maintain a cache of leftmost tree entries (it is frequently
255          * used):
256          */
257         if (leftmost) {
258                 cfs_rq->rb_leftmost = &se->run_node;
259                 /*
260                  * maintain cfs_rq->min_vruntime to be a monotonic increasing
261                  * value tracking the leftmost vruntime in the tree.
262                  */
263                 cfs_rq->min_vruntime =
264                         max_vruntime(cfs_rq->min_vruntime, se->vruntime);
265         }
266
267         rb_link_node(&se->run_node, parent, link);
268         rb_insert_color(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
269 }
270
271 static void __dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
272 {
273         if (cfs_rq->rb_leftmost == &se->run_node) {
274                 struct rb_node *next_node;
275                 struct sched_entity *next;
276
277                 next_node = rb_next(&se->run_node);
278                 cfs_rq->rb_leftmost = next_node;
279
280                 if (next_node) {
281                         next = rb_entry(next_node,
282                                         struct sched_entity, run_node);
283                         cfs_rq->min_vruntime =
284                                 max_vruntime(cfs_rq->min_vruntime,
285                                              next->vruntime);
286                 }
287         }
288
289         if (cfs_rq->next == se)
290                 cfs_rq->next = NULL;
291
292         rb_erase(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
293 }
294
295 static inline struct rb_node *first_fair(struct cfs_rq *cfs_rq)
296 {
297         return cfs_rq->rb_leftmost;
298 }
299
300 static struct sched_entity *__pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
301 {
302         return rb_entry(first_fair(cfs_rq), struct sched_entity, run_node);
303 }
304
305 static inline struct sched_entity *__pick_last_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
306 {
307         struct rb_node *last = rb_last(&cfs_rq->tasks_timeline);
308
309         if (!last)
310                 return NULL;
311
312         return rb_entry(last, struct sched_entity, run_node);
313 }
314
315 /**************************************************************
316  * Scheduling class statistics methods:
317  */
318
319 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
320 int sched_nr_latency_handler(struct ctl_table *table, int write,
321                 struct file *filp, void __user *buffer, size_t *lenp,
322                 loff_t *ppos)
323 {
324         int ret = proc_dointvec_minmax(table, write, filp, buffer, lenp, ppos);
325
326         if (ret || !write)
327                 return ret;
328
329         sched_nr_latency = DIV_ROUND_UP(sysctl_sched_latency,
330                                         sysctl_sched_min_granularity);
331
332         return 0;
333 }
334 #endif
335
336 /*
337  * delta *= w / rw
338  */
339 static inline unsigned long
340 calc_delta_weight(unsigned long delta, struct sched_entity *se)
341 {
342         for_each_sched_entity(se) {
343                 delta = calc_delta_mine(delta,
344                                 se->load.weight, &cfs_rq_of(se)->load);
345         }
346
347         return delta;
348 }
349
350 /*
351  * delta *= rw / w
352  */
353 static inline unsigned long
354 calc_delta_fair(unsigned long delta, struct sched_entity *se)
355 {
356         for_each_sched_entity(se) {
357                 delta = calc_delta_mine(delta,
358                                 cfs_rq_of(se)->load.weight, &se->load);
359         }
360
361         return delta;
362 }
363
364 /*
365  * The idea is to set a period in which each task runs once.
366  *
367  * When there are too many tasks (sysctl_sched_nr_latency) we have to stretch
368  * this period because otherwise the slices get too small.
369  *
370  * p = (nr <= nl) ? l : l*nr/nl
371  */
372 static u64 __sched_period(unsigned long nr_running)
373 {
374         u64 period = sysctl_sched_latency;
375         unsigned long nr_latency = sched_nr_latency;
376
377         if (unlikely(nr_running > nr_latency)) {
378                 period = sysctl_sched_min_granularity;
379                 period *= nr_running;
380         }
381
382         return period;
383 }
384
385 /*
386  * We calculate the wall-time slice from the period by taking a part
387  * proportional to the weight.
388  *
389  * s = p*w/rw
390  */
391 static u64 sched_slice(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
392 {
393         return calc_delta_weight(__sched_period(cfs_rq->nr_running), se);
394 }
395
396 /*
397  * We calculate the vruntime slice of a to be inserted task
398  *
399  * vs = s*rw/w = p
400  */
401 static u64 sched_vslice_add(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
402 {
403         unsigned long nr_running = cfs_rq->nr_running;
404
405         if (!se->on_rq)
406                 nr_running++;
407
408         return __sched_period(nr_running);
409 }
410
411 /*
412  * The goal of calc_delta_asym() is to be asymmetrically around NICE_0_LOAD, in
413  * that it favours >=0 over <0.
414  *
415  *   -20         |
416  *               |
417  *     0 --------+-------
418  *             .'
419  *    19     .'
420  *
421  */
422 static unsigned long
423 calc_delta_asym(unsigned long delta, struct sched_entity *se)
424 {
425         struct load_weight lw = {
426                 .weight = NICE_0_LOAD,
427                 .inv_weight = 1UL << (WMULT_SHIFT-NICE_0_SHIFT)
428         };
429
430         for_each_sched_entity(se) {
431                 struct load_weight *se_lw = &se->load;
432                 unsigned long rw = cfs_rq_of(se)->load.weight;
433
434 #ifdef CONFIG_FAIR_SCHED_GROUP
435                 struct cfs_rq *cfs_rq = se->my_q;
436                 struct task_group *tg = NULL
437
438                 if (cfs_rq)
439                         tg = cfs_rq->tg;
440
441                 if (tg && tg->shares < NICE_0_LOAD) {
442                         /*
443                          * scale shares to what it would have been had
444                          * tg->weight been NICE_0_LOAD:
445                          *
446                          *   weight = 1024 * shares / tg->weight
447                          */
448                         lw.weight *= se->load.weight;
449                         lw.weight /= tg->shares;
450
451                         lw.inv_weight = 0;
452
453                         se_lw = &lw;
454                         rw += lw.weight - se->load.weight;
455                 } else
456 #endif
457
458                 if (se->load.weight < NICE_0_LOAD) {
459                         se_lw = &lw;
460                         rw += NICE_0_LOAD - se->load.weight;
461                 }
462
463                 delta = calc_delta_mine(delta, rw, se_lw);
464         }
465
466         return delta;
467 }
468
469 /*
470  * Update the current task's runtime statistics. Skip current tasks that
471  * are not in our scheduling class.
472  */
473 static inline void
474 __update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr,
475               unsigned long delta_exec)
476 {
477         unsigned long delta_exec_weighted;
478
479         schedstat_set(curr->exec_max, max((u64)delta_exec, curr->exec_max));
480
481         curr->sum_exec_runtime += delta_exec;
482         schedstat_add(cfs_rq, exec_clock, delta_exec);
483         delta_exec_weighted = calc_delta_fair(delta_exec, curr);
484         curr->vruntime += delta_exec_weighted;
485 }
486
487 static void update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq)
488 {
489         struct sched_entity *curr = cfs_rq->curr;
490         u64 now = rq_of(cfs_rq)->clock;
491         unsigned long delta_exec;
492
493         if (unlikely(!curr))
494                 return;
495
496         /*
497          * Get the amount of time the current task was running
498          * since the last time we changed load (this cannot
499          * overflow on 32 bits):
500          */
501         delta_exec = (unsigned long)(now - curr->exec_start);
502
503         __update_curr(cfs_rq, curr, delta_exec);
504         curr->exec_start = now;
505
506         if (entity_is_task(curr)) {
507                 struct task_struct *curtask = task_of(curr);
508
509                 cpuacct_charge(curtask, delta_exec);
510         }
511 }
512
513 static inline void
514 update_stats_wait_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
515 {
516         schedstat_set(se->wait_start, rq_of(cfs_rq)->clock);
517 }
518
519 /*
520  * Task is being enqueued - update stats:
521  */
522 static void update_stats_enqueue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
523 {
524         /*
525          * Are we enqueueing a waiting task? (for current tasks
526          * a dequeue/enqueue event is a NOP)
527          */
528         if (se != cfs_rq->curr)
529                 update_stats_wait_start(cfs_rq, se);
530 }
531
532 static void
533 update_stats_wait_end(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
534 {
535         schedstat_set(se->wait_max, max(se->wait_max,
536                         rq_of(cfs_rq)->clock - se->wait_start));
537         schedstat_set(se->wait_count, se->wait_count + 1);
538         schedstat_set(se->wait_sum, se->wait_sum +
539                         rq_of(cfs_rq)->clock - se->wait_start);
540         schedstat_set(se->wait_start, 0);
541 }
542
543 static inline void
544 update_stats_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
545 {
546         /*
547          * Mark the end of the wait period if dequeueing a
548          * waiting task:
549          */
550         if (se != cfs_rq->curr)
551                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
552 }
553
554 /*
555  * We are picking a new current task - update its stats:
556  */
557 static inline void
558 update_stats_curr_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
559 {
560         /*
561          * We are starting a new run period:
562          */
563         se->exec_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
564 }
565
566 /**************************************************
567  * Scheduling class queueing methods:
568  */
569
570 static void
571 account_entity_enqueue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
572 {
573         update_load_add(&cfs_rq->load, se->load.weight);
574         cfs_rq->nr_running++;
575         se->on_rq = 1;
576         list_add(&se->group_node, &cfs_rq->tasks);
577 }
578
579 static void
580 account_entity_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
581 {
582         update_load_sub(&cfs_rq->load, se->load.weight);
583         cfs_rq->nr_running--;
584         se->on_rq = 0;
585         list_del_init(&se->group_node);
586 }
587
588 static void enqueue_sleeper(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
589 {
590 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
591         if (se->sleep_start) {
592                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->sleep_start;
593                 struct task_struct *tsk = task_of(se);
594
595                 if ((s64)delta < 0)
596                         delta = 0;
597
598                 if (unlikely(delta > se->sleep_max))
599                         se->sleep_max = delta;
600
601                 se->sleep_start = 0;
602                 se->sum_sleep_runtime += delta;
603
604                 account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 1);
605         }
606         if (se->block_start) {
607                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->block_start;
608                 struct task_struct *tsk = task_of(se);
609
610                 if ((s64)delta < 0)
611                         delta = 0;
612
613                 if (unlikely(delta > se->block_max))
614                         se->block_max = delta;
615
616                 se->block_start = 0;
617                 se->sum_sleep_runtime += delta;
618
619                 /*
620                  * Blocking time is in units of nanosecs, so shift by 20 to
621                  * get a milliseconds-range estimation of the amount of
622                  * time that the task spent sleeping:
623                  */
624                 if (unlikely(prof_on == SLEEP_PROFILING)) {
625
626                         profile_hits(SLEEP_PROFILING, (void *)get_wchan(tsk),
627                                      delta >> 20);
628                 }
629                 account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 0);
630         }
631 #endif
632 }
633
634 static void check_spread(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
635 {
636 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
637         s64 d = se->vruntime - cfs_rq->min_vruntime;
638
639         if (d < 0)
640                 d = -d;
641
642         if (d > 3*sysctl_sched_latency)
643                 schedstat_inc(cfs_rq, nr_spread_over);
644 #endif
645 }
646
647 static void
648 place_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int initial)
649 {
650         u64 vruntime;
651
652         if (first_fair(cfs_rq)) {
653                 vruntime = min_vruntime(cfs_rq->min_vruntime,
654                                 __pick_next_entity(cfs_rq)->vruntime);
655         } else
656                 vruntime = cfs_rq->min_vruntime;
657
658         /*
659          * The 'current' period is already promised to the current tasks,
660          * however the extra weight of the new task will slow them down a
661          * little, place the new task so that it fits in the slot that
662          * stays open at the end.
663          */
664         if (initial && sched_feat(START_DEBIT))
665                 vruntime += sched_vslice_add(cfs_rq, se);
666
667         if (!initial) {
668                 /* sleeps upto a single latency don't count. */
669                 if (sched_feat(NEW_FAIR_SLEEPERS)) {
670                         unsigned long thresh = sysctl_sched_latency;
671
672                         /*
673                          * convert the sleeper threshold into virtual time
674                          */
675                         if (sched_feat(NORMALIZED_SLEEPER))
676                                 thresh = calc_delta_fair(thresh, se);
677
678                         vruntime -= thresh;
679                 }
680
681                 /* ensure we never gain time by being placed backwards. */
682                 vruntime = max_vruntime(se->vruntime, vruntime);
683         }
684
685         se->vruntime = vruntime;
686 }
687
688 static void
689 enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int wakeup)
690 {
691         /*
692          * Update run-time statistics of the 'current'.
693          */
694         update_curr(cfs_rq);
695         account_entity_enqueue(cfs_rq, se);
696
697         if (wakeup) {
698                 place_entity(cfs_rq, se, 0);
699                 enqueue_sleeper(cfs_rq, se);
700         }
701
702         update_stats_enqueue(cfs_rq, se);
703         check_spread(cfs_rq, se);
704         if (se != cfs_rq->curr)
705                 __enqueue_entity(cfs_rq, se);
706 }
707
708 static void update_avg(u64 *avg, u64 sample)
709 {
710         s64 diff = sample - *avg;
711         *avg += diff >> 3;
712 }
713
714 static void update_avg_stats(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
715 {
716         if (!se->last_wakeup)
717                 return;
718
719         update_avg(&se->avg_overlap, se->sum_exec_runtime - se->last_wakeup);
720         se->last_wakeup = 0;
721 }
722
723 static void
724 dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int sleep)
725 {
726         /*
727          * Update run-time statistics of the 'current'.
728          */
729         update_curr(cfs_rq);
730
731         update_stats_dequeue(cfs_rq, se);
732         if (sleep) {
733                 update_avg_stats(cfs_rq, se);
734 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
735                 if (entity_is_task(se)) {
736                         struct task_struct *tsk = task_of(se);
737
738                         if (tsk->state & TASK_INTERRUPTIBLE)
739                                 se->sleep_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
740                         if (tsk->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE)
741                                 se->block_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
742                 }
743 #endif
744         }
745
746         if (se != cfs_rq->curr)
747                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
748         account_entity_dequeue(cfs_rq, se);
749 }
750
751 /*
752  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
753  */
754 static void
755 check_preempt_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr)
756 {
757         unsigned long ideal_runtime, delta_exec;
758
759         ideal_runtime = sched_slice(cfs_rq, curr);
760         delta_exec = curr->sum_exec_runtime - curr->prev_sum_exec_runtime;
761         if (delta_exec > ideal_runtime)
762                 resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
763 }
764
765 static void
766 set_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
767 {
768         /* 'current' is not kept within the tree. */
769         if (se->on_rq) {
770                 /*
771                  * Any task has to be enqueued before it get to execute on
772                  * a CPU. So account for the time it spent waiting on the
773                  * runqueue.
774                  */
775                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
776                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
777         }
778
779         update_stats_curr_start(cfs_rq, se);
780         cfs_rq->curr = se;
781 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
782         /*
783          * Track our maximum slice length, if the CPU's load is at
784          * least twice that of our own weight (i.e. dont track it
785          * when there are only lesser-weight tasks around):
786          */
787         if (rq_of(cfs_rq)->load.weight >= 2*se->load.weight) {
788                 se->slice_max = max(se->slice_max,
789                         se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime);
790         }
791 #endif
792         se->prev_sum_exec_runtime = se->sum_exec_runtime;
793 }
794
795 static int
796 wakeup_preempt_entity(struct sched_entity *curr, struct sched_entity *se);
797
798 static struct sched_entity *
799 pick_next(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
800 {
801         if (!cfs_rq->next)
802                 return se;
803
804         if (wakeup_preempt_entity(cfs_rq->next, se) != 0)
805                 return se;
806
807         return cfs_rq->next;
808 }
809
810 static struct sched_entity *pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
811 {
812         struct sched_entity *se = NULL;
813
814         if (first_fair(cfs_rq)) {
815                 se = __pick_next_entity(cfs_rq);
816                 se = pick_next(cfs_rq, se);
817                 set_next_entity(cfs_rq, se);
818         }
819
820         return se;
821 }
822
823 static void put_prev_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *prev)
824 {
825         /*
826          * If still on the runqueue then deactivate_task()
827          * was not called and update_curr() has to be done:
828          */
829         if (prev->on_rq)
830                 update_curr(cfs_rq);
831
832         check_spread(cfs_rq, prev);
833         if (prev->on_rq) {
834                 update_stats_wait_start(cfs_rq, prev);
835                 /* Put 'current' back into the tree. */
836                 __enqueue_entity(cfs_rq, prev);
837         }
838         cfs_rq->curr = NULL;
839 }
840
841 static void
842 entity_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr, int queued)
843 {
844         /*
845          * Update run-time statistics of the 'current'.
846          */
847         update_curr(cfs_rq);
848
849 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
850         /*
851          * queued ticks are scheduled to match the slice, so don't bother
852          * validating it and just reschedule.
853          */
854         if (queued) {
855                 resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
856                 return;
857         }
858         /*
859          * don't let the period tick interfere with the hrtick preemption
860          */
861         if (!sched_feat(DOUBLE_TICK) &&
862                         hrtimer_active(&rq_of(cfs_rq)->hrtick_timer))
863                 return;
864 #endif
865
866         if (cfs_rq->nr_running > 1 || !sched_feat(WAKEUP_PREEMPT))
867                 check_preempt_tick(cfs_rq, curr);
868 }
869
870 /**************************************************
871  * CFS operations on tasks:
872  */
873
874 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
875 static void hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
876 {
877         int requeue = rq->curr == p;
878         struct sched_entity *se = &p->se;
879         struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
880
881         WARN_ON(task_rq(p) != rq);
882
883         if (hrtick_enabled(rq) && cfs_rq->nr_running > 1) {
884                 u64 slice = sched_slice(cfs_rq, se);
885                 u64 ran = se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime;
886                 s64 delta = slice - ran;
887
888                 if (delta < 0) {
889                         if (rq->curr == p)
890                                 resched_task(p);
891                         return;
892                 }
893
894                 /*
895                  * Don't schedule slices shorter than 10000ns, that just
896                  * doesn't make sense. Rely on vruntime for fairness.
897                  */
898                 if (!requeue)
899                         delta = max(10000LL, delta);
900
901                 hrtick_start(rq, delta, requeue);
902         }
903 }
904 #else
905 static inline void
906 hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
907 {
908 }
909 #endif
910
911 /*
912  * The enqueue_task method is called before nr_running is
913  * increased. Here we update the fair scheduling stats and
914  * then put the task into the rbtree:
915  */
916 static void enqueue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
917 {
918         struct cfs_rq *cfs_rq;
919         struct sched_entity *se = &p->se;
920
921         for_each_sched_entity(se) {
922                 if (se->on_rq)
923                         break;
924                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
925                 enqueue_entity(cfs_rq, se, wakeup);
926                 wakeup = 1;
927         }
928
929         hrtick_start_fair(rq, rq->curr);
930 }
931
932 /*
933  * The dequeue_task method is called before nr_running is
934  * decreased. We remove the task from the rbtree and
935  * update the fair scheduling stats:
936  */
937 static void dequeue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
938 {
939         struct cfs_rq *cfs_rq;
940         struct sched_entity *se = &p->se;
941
942         for_each_sched_entity(se) {
943                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
944                 dequeue_entity(cfs_rq, se, sleep);
945                 /* Don't dequeue parent if it has other entities besides us */
946                 if (cfs_rq->load.weight)
947                         break;
948                 sleep = 1;
949         }
950
951         hrtick_start_fair(rq, rq->curr);
952 }
953
954 /*
955  * sched_yield() support is very simple - we dequeue and enqueue.
956  *
957  * If compat_yield is turned on then we requeue to the end of the tree.
958  */
959 static void yield_task_fair(struct rq *rq)
960 {
961         struct task_struct *curr = rq->curr;
962         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
963         struct sched_entity *rightmost, *se = &curr->se;
964
965         /*
966          * Are we the only task in the tree?
967          */
968         if (unlikely(cfs_rq->nr_running == 1))
969                 return;
970
971         if (likely(!sysctl_sched_compat_yield) && curr->policy != SCHED_BATCH) {
972                 update_rq_clock(rq);
973                 /*
974                  * Update run-time statistics of the 'current'.
975                  */
976                 update_curr(cfs_rq);
977
978                 return;
979         }
980         /*
981          * Find the rightmost entry in the rbtree:
982          */
983         rightmost = __pick_last_entity(cfs_rq);
984         /*
985          * Already in the rightmost position?
986          */
987         if (unlikely(!rightmost || rightmost->vruntime < se->vruntime))
988                 return;
989
990         /*
991          * Minimally necessary key value to be last in the tree:
992          * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
993          * 'current' within the tree based on its new key value.
994          */
995         se->vruntime = rightmost->vruntime + 1;
996 }
997
998 /*
999  * wake_idle() will wake a task on an idle cpu if task->cpu is
1000  * not idle and an idle cpu is available.  The span of cpus to
1001  * search starts with cpus closest then further out as needed,
1002  * so we always favor a closer, idle cpu.
1003  *
1004  * Returns the CPU we should wake onto.
1005  */
1006 #if defined(ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE)
1007 static int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
1008 {
1009         cpumask_t tmp;
1010         struct sched_domain *sd;
1011         int i;
1012
1013         /*
1014          * If it is idle, then it is the best cpu to run this task.
1015          *
1016          * This cpu is also the best, if it has more than one task already.
1017          * Siblings must be also busy(in most cases) as they didn't already
1018          * pickup the extra load from this cpu and hence we need not check
1019          * sibling runqueue info. This will avoid the checks and cache miss
1020          * penalities associated with that.
1021          */
1022         if (idle_cpu(cpu) || cpu_rq(cpu)->cfs.nr_running > 1)
1023                 return cpu;
1024
1025         for_each_domain(cpu, sd) {
1026                 if ((sd->flags & SD_WAKE_IDLE)
1027                     || ((sd->flags & SD_WAKE_IDLE_FAR)
1028                         && !task_hot(p, task_rq(p)->clock, sd))) {
1029                         cpus_and(tmp, sd->span, p->cpus_allowed);
1030                         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
1031                                 if (idle_cpu(i)) {
1032                                         if (i != task_cpu(p)) {
1033                                                 schedstat_inc(p,
1034                                                        se.nr_wakeups_idle);
1035                                         }
1036                                         return i;
1037                                 }
1038                         }
1039                 } else {
1040                         break;
1041                 }
1042         }
1043         return cpu;
1044 }
1045 #else
1046 static inline int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
1047 {
1048         return cpu;
1049 }
1050 #endif
1051
1052 #ifdef CONFIG_SMP
1053
1054 static const struct sched_class fair_sched_class;
1055
1056 static int
1057 wake_affine(struct rq *rq, struct sched_domain *this_sd, struct rq *this_rq,
1058             struct task_struct *p, int prev_cpu, int this_cpu, int sync,
1059             int idx, unsigned long load, unsigned long this_load,
1060             unsigned int imbalance)
1061 {
1062         struct task_struct *curr = this_rq->curr;
1063         unsigned long tl = this_load;
1064         unsigned long tl_per_task;
1065         int balanced;
1066
1067         if (!(this_sd->flags & SD_WAKE_AFFINE) || !sched_feat(AFFINE_WAKEUPS))
1068                 return 0;
1069
1070         /*
1071          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
1072          * effect of the currently running task from the load
1073          * of the current CPU:
1074          */
1075         if (sync)
1076                 tl -= current->se.load.weight;
1077
1078         balanced = 100*(tl + p->se.load.weight) <= imbalance*load;
1079
1080         /*
1081          * If the currently running task will sleep within
1082          * a reasonable amount of time then attract this newly
1083          * woken task:
1084          */
1085         if (sync && balanced && curr->sched_class == &fair_sched_class) {
1086                 if (curr->se.avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost &&
1087                                 p->se.avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost)
1088                         return 1;
1089         }
1090
1091         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine_attempts);
1092         tl_per_task = cpu_avg_load_per_task(this_cpu);
1093
1094         if ((tl <= load && tl + target_load(prev_cpu, idx) <= tl_per_task) ||
1095                         balanced) {
1096                 /*
1097                  * This domain has SD_WAKE_AFFINE and
1098                  * p is cache cold in this domain, and
1099                  * there is no bad imbalance.
1100                  */
1101                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_affine);
1102                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine);
1103
1104                 return 1;
1105         }
1106         return 0;
1107 }
1108
1109 static int select_task_rq_fair(struct task_struct *p, int sync)
1110 {
1111         struct sched_domain *sd, *this_sd = NULL;
1112         int prev_cpu, this_cpu, new_cpu;
1113         unsigned long load, this_load;
1114         struct rq *rq, *this_rq;
1115         unsigned int imbalance;
1116         int idx;
1117
1118         prev_cpu        = task_cpu(p);
1119         rq              = task_rq(p);
1120         this_cpu        = smp_processor_id();
1121         this_rq         = cpu_rq(this_cpu);
1122         new_cpu         = prev_cpu;
1123
1124         /*
1125          * 'this_sd' is the first domain that both
1126          * this_cpu and prev_cpu are present in:
1127          */
1128         for_each_domain(this_cpu, sd) {
1129                 if (cpu_isset(prev_cpu, sd->span)) {
1130                         this_sd = sd;
1131                         break;
1132                 }
1133         }
1134
1135         if (unlikely(!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)))
1136                 goto out;
1137
1138         /*
1139          * Check for affine wakeup and passive balancing possibilities.
1140          */
1141         if (!this_sd)
1142                 goto out;
1143
1144         idx = this_sd->wake_idx;
1145
1146         imbalance = 100 + (this_sd->imbalance_pct - 100) / 2;
1147
1148         load = source_load(prev_cpu, idx);
1149         this_load = target_load(this_cpu, idx);
1150
1151         if (wake_affine(rq, this_sd, this_rq, p, prev_cpu, this_cpu, sync, idx,
1152                                      load, this_load, imbalance))
1153                 return this_cpu;
1154
1155         if (prev_cpu == this_cpu)
1156                 goto out;
1157
1158         /*
1159          * Start passive balancing when half the imbalance_pct
1160          * limit is reached.
1161          */
1162         if (this_sd->flags & SD_WAKE_BALANCE) {
1163                 if (imbalance*this_load <= 100*load) {
1164                         schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_balance);
1165                         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_passive);
1166                         return this_cpu;
1167                 }
1168         }
1169
1170 out:
1171         return wake_idle(new_cpu, p);
1172 }
1173 #endif /* CONFIG_SMP */
1174
1175 static unsigned long wakeup_gran(struct sched_entity *se)
1176 {
1177         unsigned long gran = sysctl_sched_wakeup_granularity;
1178
1179         /*
1180          * More easily preempt - nice tasks, while not making it harder for
1181          * + nice tasks.
1182          */
1183         if (sched_feat(ASYM_GRAN))
1184                 gran = calc_delta_asym(sysctl_sched_wakeup_granularity, se);
1185         else
1186                 gran = calc_delta_fair(sysctl_sched_wakeup_granularity, se);
1187
1188         return gran;
1189 }
1190
1191 /*
1192  * Should 'se' preempt 'curr'.
1193  *
1194  *             |s1
1195  *        |s2
1196  *   |s3
1197  *         g
1198  *      |<--->|c
1199  *
1200  *  w(c, s1) = -1
1201  *  w(c, s2) =  0
1202  *  w(c, s3) =  1
1203  *
1204  */
1205 static int
1206 wakeup_preempt_entity(struct sched_entity *curr, struct sched_entity *se)
1207 {
1208         s64 gran, vdiff = curr->vruntime - se->vruntime;
1209
1210         if (vdiff < 0)
1211                 return -1;
1212
1213         gran = wakeup_gran(curr);
1214         if (vdiff > gran)
1215                 return 1;
1216
1217         return 0;
1218 }
1219
1220 /* return depth at which a sched entity is present in the hierarchy */
1221 static inline int depth_se(struct sched_entity *se)
1222 {
1223         int depth = 0;
1224
1225         for_each_sched_entity(se)
1226                 depth++;
1227
1228         return depth;
1229 }
1230
1231 /*
1232  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
1233  */
1234 static void check_preempt_wakeup(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1235 {
1236         struct task_struct *curr = rq->curr;
1237         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
1238         struct sched_entity *se = &curr->se, *pse = &p->se;
1239         int se_depth, pse_depth;
1240
1241         if (unlikely(rt_prio(p->prio))) {
1242                 update_rq_clock(rq);
1243                 update_curr(cfs_rq);
1244                 resched_task(curr);
1245                 return;
1246         }
1247
1248         se->last_wakeup = se->sum_exec_runtime;
1249         if (unlikely(se == pse))
1250                 return;
1251
1252         cfs_rq_of(pse)->next = pse;
1253
1254         /*
1255          * Batch tasks do not preempt (their preemption is driven by
1256          * the tick):
1257          */
1258         if (unlikely(p->policy == SCHED_BATCH))
1259                 return;
1260
1261         if (!sched_feat(WAKEUP_PREEMPT))
1262                 return;
1263
1264         /*
1265          * preemption test can be made between sibling entities who are in the
1266          * same cfs_rq i.e who have a common parent. Walk up the hierarchy of
1267          * both tasks until we find their ancestors who are siblings of common
1268          * parent.
1269          */
1270
1271         /* First walk up until both entities are at same depth */
1272         se_depth = depth_se(se);
1273         pse_depth = depth_se(pse);
1274
1275         while (se_depth > pse_depth) {
1276                 se_depth--;
1277                 se = parent_entity(se);
1278         }
1279
1280         while (pse_depth > se_depth) {
1281                 pse_depth--;
1282                 pse = parent_entity(pse);
1283         }
1284
1285         while (!is_same_group(se, pse)) {
1286                 se = parent_entity(se);
1287                 pse = parent_entity(pse);
1288         }
1289
1290         if (wakeup_preempt_entity(se, pse) == 1)
1291                 resched_task(curr);
1292 }
1293
1294 static struct task_struct *pick_next_task_fair(struct rq *rq)
1295 {
1296         struct task_struct *p;
1297         struct cfs_rq *cfs_rq = &rq->cfs;
1298         struct sched_entity *se;
1299
1300         if (unlikely(!cfs_rq->nr_running))
1301                 return NULL;
1302
1303         do {
1304                 se = pick_next_entity(cfs_rq);
1305                 cfs_rq = group_cfs_rq(se);
1306         } while (cfs_rq);
1307
1308         p = task_of(se);
1309         hrtick_start_fair(rq, p);
1310
1311         return p;
1312 }
1313
1314 /*
1315  * Account for a descheduled task:
1316  */
1317 static void put_prev_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1318 {
1319         struct sched_entity *se = &prev->se;
1320         struct cfs_rq *cfs_rq;
1321
1322         for_each_sched_entity(se) {
1323                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1324                 put_prev_entity(cfs_rq, se);
1325         }
1326 }
1327
1328 #ifdef CONFIG_SMP
1329 /**************************************************
1330  * Fair scheduling class load-balancing methods:
1331  */
1332
1333 /*
1334  * Load-balancing iterator. Note: while the runqueue stays locked
1335  * during the whole iteration, the current task might be
1336  * dequeued so the iterator has to be dequeue-safe. Here we
1337  * achieve that by always pre-iterating before returning
1338  * the current task:
1339  */
1340 static struct task_struct *
1341 __load_balance_iterator(struct cfs_rq *cfs_rq, struct list_head *next)
1342 {
1343         struct task_struct *p = NULL;
1344         struct sched_entity *se;
1345
1346         while (next != &cfs_rq->tasks) {
1347                 se = list_entry(next, struct sched_entity, group_node);
1348                 next = next->next;
1349
1350                 /* Skip over entities that are not tasks */
1351                 if (entity_is_task(se)) {
1352                         p = task_of(se);
1353                         break;
1354                 }
1355         }
1356
1357         cfs_rq->balance_iterator = next;
1358         return p;
1359 }
1360
1361 static struct task_struct *load_balance_start_fair(void *arg)
1362 {
1363         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
1364
1365         return __load_balance_iterator(cfs_rq, cfs_rq->tasks.next);
1366 }
1367
1368 static struct task_struct *load_balance_next_fair(void *arg)
1369 {
1370         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
1371
1372         return __load_balance_iterator(cfs_rq, cfs_rq->balance_iterator);
1373 }
1374
1375 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1376 static int cfs_rq_best_prio(struct cfs_rq *cfs_rq)
1377 {
1378         struct sched_entity *curr;
1379         struct task_struct *p;
1380
1381         if (!cfs_rq->nr_running || !first_fair(cfs_rq))
1382                 return MAX_PRIO;
1383
1384         curr = cfs_rq->curr;
1385         if (!curr)
1386                 curr = __pick_next_entity(cfs_rq);
1387
1388         p = task_of(curr);
1389
1390         return p->prio;
1391 }
1392 #endif
1393
1394 static unsigned long
1395 load_balance_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1396                   unsigned long max_load_move,
1397                   struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1398                   int *all_pinned, int *this_best_prio)
1399 {
1400         struct cfs_rq *busy_cfs_rq;
1401         long rem_load_move = max_load_move;
1402         struct rq_iterator cfs_rq_iterator;
1403
1404         cfs_rq_iterator.start = load_balance_start_fair;
1405         cfs_rq_iterator.next = load_balance_next_fair;
1406
1407         for_each_leaf_cfs_rq(busiest, busy_cfs_rq) {
1408 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1409                 struct cfs_rq *this_cfs_rq;
1410                 long imbalance;
1411                 unsigned long maxload;
1412
1413                 this_cfs_rq = cpu_cfs_rq(busy_cfs_rq, this_cpu);
1414
1415                 imbalance = busy_cfs_rq->load.weight - this_cfs_rq->load.weight;
1416                 /* Don't pull if this_cfs_rq has more load than busy_cfs_rq */
1417                 if (imbalance <= 0)
1418                         continue;
1419
1420                 /* Don't pull more than imbalance/2 */
1421                 imbalance /= 2;
1422                 maxload = min(rem_load_move, imbalance);
1423
1424                 *this_best_prio = cfs_rq_best_prio(this_cfs_rq);
1425 #else
1426 # define maxload rem_load_move
1427 #endif
1428                 /*
1429                  * pass busy_cfs_rq argument into
1430                  * load_balance_[start|next]_fair iterators
1431                  */
1432                 cfs_rq_iterator.arg = busy_cfs_rq;
1433                 rem_load_move -= balance_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
1434                                                maxload, sd, idle, all_pinned,
1435                                                this_best_prio,
1436                                                &cfs_rq_iterator);
1437
1438                 if (rem_load_move <= 0)
1439                         break;
1440         }
1441
1442         return max_load_move - rem_load_move;
1443 }
1444
1445 static int
1446 move_one_task_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1447                    struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle)
1448 {
1449         struct cfs_rq *busy_cfs_rq;
1450         struct rq_iterator cfs_rq_iterator;
1451
1452         cfs_rq_iterator.start = load_balance_start_fair;
1453         cfs_rq_iterator.next = load_balance_next_fair;
1454
1455         for_each_leaf_cfs_rq(busiest, busy_cfs_rq) {
1456                 /*
1457                  * pass busy_cfs_rq argument into
1458                  * load_balance_[start|next]_fair iterators
1459                  */
1460                 cfs_rq_iterator.arg = busy_cfs_rq;
1461                 if (iter_move_one_task(this_rq, this_cpu, busiest, sd, idle,
1462                                        &cfs_rq_iterator))
1463                     return 1;
1464         }
1465
1466         return 0;
1467 }
1468 #endif
1469
1470 /*
1471  * scheduler tick hitting a task of our scheduling class:
1472  */
1473 static void task_tick_fair(struct rq *rq, struct task_struct *curr, int queued)
1474 {
1475         struct cfs_rq *cfs_rq;
1476         struct sched_entity *se = &curr->se;
1477
1478         for_each_sched_entity(se) {
1479                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1480                 entity_tick(cfs_rq, se, queued);
1481         }
1482 }
1483
1484 #define swap(a, b) do { typeof(a) tmp = (a); (a) = (b); (b) = tmp; } while (0)
1485
1486 /*
1487  * Share the fairness runtime between parent and child, thus the
1488  * total amount of pressure for CPU stays equal - new tasks
1489  * get a chance to run but frequent forkers are not allowed to
1490  * monopolize the CPU. Note: the parent runqueue is locked,
1491  * the child is not running yet.
1492  */
1493 static void task_new_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1494 {
1495         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
1496         struct sched_entity *se = &p->se, *curr = cfs_rq->curr;
1497         int this_cpu = smp_processor_id();
1498
1499         sched_info_queued(p);
1500
1501         update_curr(cfs_rq);
1502         place_entity(cfs_rq, se, 1);
1503
1504         /* 'curr' will be NULL if the child belongs to a different group */
1505         if (sysctl_sched_child_runs_first && this_cpu == task_cpu(p) &&
1506                         curr && curr->vruntime < se->vruntime) {
1507                 /*
1508                  * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
1509                  * 'current' within the tree based on its new key value.
1510                  */
1511                 swap(curr->vruntime, se->vruntime);
1512         }
1513
1514         enqueue_task_fair(rq, p, 0);
1515         resched_task(rq->curr);
1516 }
1517
1518 /*
1519  * Priority of the task has changed. Check to see if we preempt
1520  * the current task.
1521  */
1522 static void prio_changed_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1523                               int oldprio, int running)
1524 {
1525         /*
1526          * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
1527          * our priority decreased, or if we are not currently running on
1528          * this runqueue and our priority is higher than the current's
1529          */
1530         if (running) {
1531                 if (p->prio > oldprio)
1532                         resched_task(rq->curr);
1533         } else
1534                 check_preempt_curr(rq, p);
1535 }
1536
1537 /*
1538  * We switched to the sched_fair class.
1539  */
1540 static void switched_to_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1541                              int running)
1542 {
1543         /*
1544          * We were most likely switched from sched_rt, so
1545          * kick off the schedule if running, otherwise just see
1546          * if we can still preempt the current task.
1547          */
1548         if (running)
1549                 resched_task(rq->curr);
1550         else
1551                 check_preempt_curr(rq, p);
1552 }
1553
1554 /* Account for a task changing its policy or group.
1555  *
1556  * This routine is mostly called to set cfs_rq->curr field when a task
1557  * migrates between groups/classes.
1558  */
1559 static void set_curr_task_fair(struct rq *rq)
1560 {
1561         struct sched_entity *se = &rq->curr->se;
1562
1563         for_each_sched_entity(se)
1564                 set_next_entity(cfs_rq_of(se), se);
1565 }
1566
1567 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1568 static void moved_group_fair(struct task_struct *p)
1569 {
1570         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
1571
1572         update_curr(cfs_rq);
1573         place_entity(cfs_rq, &p->se, 1);
1574 }
1575 #endif
1576
1577 /*
1578  * All the scheduling class methods:
1579  */
1580 static const struct sched_class fair_sched_class = {
1581         .next                   = &idle_sched_class,
1582         .enqueue_task           = enqueue_task_fair,
1583         .dequeue_task           = dequeue_task_fair,
1584         .yield_task             = yield_task_fair,
1585 #ifdef CONFIG_SMP
1586         .select_task_rq         = select_task_rq_fair,
1587 #endif /* CONFIG_SMP */
1588
1589         .check_preempt_curr     = check_preempt_wakeup,
1590
1591         .pick_next_task         = pick_next_task_fair,
1592         .put_prev_task          = put_prev_task_fair,
1593
1594 #ifdef CONFIG_SMP
1595         .load_balance           = load_balance_fair,
1596         .move_one_task          = move_one_task_fair,
1597 #endif
1598
1599         .set_curr_task          = set_curr_task_fair,
1600         .task_tick              = task_tick_fair,
1601         .task_new               = task_new_fair,
1602
1603         .prio_changed           = prio_changed_fair,
1604         .switched_to            = switched_to_fair,
1605
1606 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1607         .moved_group            = moved_group_fair,
1608 #endif
1609 };
1610
1611 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1612 static void print_cfs_stats(struct seq_file *m, int cpu)
1613 {
1614         struct cfs_rq *cfs_rq;
1615
1616         rcu_read_lock();
1617         for_each_leaf_cfs_rq(cpu_rq(cpu), cfs_rq)
1618                 print_cfs_rq(m, cpu, cfs_rq);
1619         rcu_read_unlock();
1620 }
1621 #endif